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公开(公告)号:CN119913428A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510279001.2
申请日:2025-03-10
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种稀土微合金化耐候桥梁钢及其制备方法和应用,属于耐蚀钢技术领域。本发明在耐候桥梁钢成分标准上,引入了稀土La或Ce进行微合金化处理,得到的桥梁钢的力学性能满足标准GB/T714‑2015要求,不仅强度和塑性相对于传统345MPa级耐候桥梁钢有所提高,而且耐蚀性能具有明显的优势,在模拟工业大气环境中,腐蚀速率相比于传统的耐候桥梁钢可降低30~60%,具有免涂装应用的潜力,可大幅降低桥梁建造和后期维护成本,产生显著的经济社会效益。
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公开(公告)号:CN116011313A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211092271.5
申请日:2022-09-07
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 北京科技大学 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06F30/27 , G16C60/00 , G06F18/22 , G06F18/2415 , G06F18/23213 , G06Q10/04 , G06N5/01 , G06N20/00 , G06F119/02
Abstract: 本发明实施例涉及一种金属材料的腐蚀速率预测模型构建方法、装置及电子设备,包括:获取目标地区的多个金属材料剂量响应参数集;根据所有的金属材料剂量响应参数集中的每一个大气环境因素集合中各因素在预设时间段内的平均数据,以及分别对应的第一年金属材料腐蚀速率,获取区域因素集合;根据预设距离阈值和区域因素集合中各区域因素对应的阈值,对目标地区的金属材料剂量响应参数集进行划分,得到目标地区中每个区域对应的金属材料剂量响应参数集;根据第i个区域对应的金属材料剂量响应参数集以及预构建的剂量响应函数,获取第i个区域对应的剂量响应函数方程;基于所有区域的剂量响应函数方程构建目标地区的金属材料的腐蚀速率预测模型。
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公开(公告)号:CN114164377B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210127289.8
申请日:2022-02-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本申请提供一种耐蚀低密度钢及其制备方法。耐蚀低密度钢,以质量百分比计算,包括:C1.4%‑1.8%、Mn20%‑26%、Al8%‑13%、Cr1.0%‑4.5%、Ni1.5%‑4.5%、Mo0.5%‑2.5%、S≤0.02%和P≤0.002%,余量为Fe及不可避免的杂质。耐蚀低密度钢的制备方法,包括:将原料在真空感应炉进行熔化冶炼,得到铸锭;将所述铸锭进行锻造、热处理、轧制处理,得到所述耐蚀低密度钢。本申请提供的耐蚀低密度钢,密度低,耐蚀性和韧性好。
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公开(公告)号:CN109459467A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811216975.2
申请日:2018-10-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种远程原位监测土壤环境及腐蚀性的物联网系统,属于金属土壤腐蚀技术领域。该系统包括环境参数监测装置、土壤腐蚀性监测装置、腐蚀速率监测装置、远程控制装置及野外供电装置,远程控制装置通过GPRS无线数据传送与环境参数监测装置、土壤腐蚀性监测装置、腐蚀速率监测装置及野外供电装置实现通信。该系统能够获取不同时节的土壤环境数据,便于综合评估其腐蚀性;远程、原位的特点避免了现场测试所需人力物力的消耗,提高了经济效益;腐蚀探针阻值的变化能够实时反映服役现场金属构件的腐蚀情况,便于失效预测与寿命评估,实现了对野外土壤环境及其腐蚀性的远程原位监测。
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公开(公告)号:CN107515190A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710789647.0
申请日:2017-09-05
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: G01N17/006 , G01N1/32 , G01N17/02
Abstract: 本发明提供了一种微区电化学评定钢材点蚀概率的方法,属于腐蚀评定领域。根据钢材表面微区电位分布,计算点蚀发生概率的方法。本发明采用扫描开尔文探针进行测试,可排除人为因素干扰,减小点蚀评定误差。同时本发明将钢材的点蚀现象量化,得到其发生的概率数值,可定量评定钢材点蚀概率。因此,本发明与传统测试方法相比,可有效减少人为误差,而且可定量评定钢材点蚀的发生概率。评定结果对于新型钢铁品种开发、工程结构设计选材以及钢铁服役寿命评估具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107449727A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710628969.7
申请日:2017-07-28
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N17/00
CPC classification number: G01N17/006 , G01N17/02
Abstract: 一种利用传感器连续监测野外环境腐蚀性的方法,属于大气腐蚀监测领域。先选取一种在环境腐蚀性发生变化时能及时产生响应的金属,制备出腐蚀传感器;然后把腐蚀传感器记录的数据转换成表征环境腐蚀性的参数传输到电化学工作站,控制电化学工作站,恒定输入直流电压信号(△E),记录回路中输出电流信号ia;测试完成后,一段时间后再次控制电化学工作站,恒定输入直流电压信号的负值(-△E),记录回路中输出电流信号ic。利用ik=(ia×ic)/(ic-ia)计算出的ik值做纵坐标,测试时间做横坐标,绘制“ik-时间”曲线;根据曲线可实现连续监测野外环境腐蚀性。本发明具有使用寿命长、监测数据能真实表征环境腐蚀性的特点,可对全国各地区的大气腐蚀行为进行长期监测。
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公开(公告)号:CN107385332A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710569393.1
申请日:2017-07-13
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: C22C38/02 , B21C37/02 , C21D8/0205 , C21D8/0221 , C21D8/0247 , C22C38/001 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/54
Abstract: 本发明提供一种B-Nb-N微合金化高强度耐候钢厚板及制备方法,属于金属材料技术领域。该耐候钢厚板化学成分重量百分比为:C0.02-0.08%,Si 0.10-0.25%,Mn 1.30-1.60%,P
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公开(公告)号:CN107354397A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710569503.4
申请日:2017-07-13
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: C22C38/58 , C21D8/0221 , C22C38/001 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/48
Abstract: 本发明提供一种抗应力腐蚀高强度钢及其控轧控冷工艺,属于金属材料技术领域。该高强度钢化学成分质量百分比为:C≤0.06%,Si:0.20-0.30%,Mn:1.5-1.9%,P≤0.010%,S≤0.006%,Cr:0.20-0.50%,Ni:0.20-0.30%,Cu:0.20-0.50%,Nb:0.03-0.06%,N:0.004-0.01%,其余为Fe,并且Nb和N的质量百分比满足:6≤Nb/N≤8。该高强度钢的控轧控冷工艺首先对连铸坯加热保温后进行第一阶段轧制,然后控制冷却:再开始第二阶段轧制和轧后冷却。本发明通过合理的合金成分设计和控轧控冷技术,改善钢的力学性能和抗应力腐蚀性能。按照本发明的化学成分和轧制工艺,可生产屈服强度大于550MPa级的钢,其内部纳米大量颗粒尺寸
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公开(公告)号:CN106929763A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710195297.5
申请日:2017-03-28
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: C22C38/08 , C22C38/002 , C22C38/004 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/16
Abstract: 本发明属于金属材料领域,涉及一种适用于严酷海洋环境涂装用经济型耐蚀钢设计方法。该严酷海洋环境涂装用耐蚀低合金钢含有化学成分的重量百分比为:C≤0.1%,Si 0.20%–0.35%,Mn 1.4%–1.8%,P≤0.030%,S≤0.012%,Cu 0.20%–0.40%,Ni 1.5%‑3.0%,Mo 0.02%–0.08%,Al或Ca 0.2%‑0.5%,Ti 0.010%‑0.020%,其余为Fe。其中耐蚀合金元素Cu、Ni、Mo以及Al或Ca的总重量百分比可控制在2.0‑3.5%范围内,制造成本相对普通碳钢仅提高约40%,具有极好的经济性。本发明制造的钢材具有优异的耐含氯、酸性、低氧环境的涂膜下腐蚀性能,且成本低廉,它广泛适用于严酷海洋环境需要涂装用的钢铁设施。
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公开(公告)号:CN105063495A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510549858.8
申请日:2015-08-31
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: C23C10/40 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/20 , C22C38/22 , C22C38/28 , C23C10/60
Abstract: 本发明提供一种耐氯离子腐蚀的不锈钢钢筋的制备方法,属于耐蚀材料技术领域。该方法具体为选择钢筋原胚,对待处理的钢筋原胚表面进行除油、除锈、水洗和干燥处理,对于表面只有轻微锈蚀的钢筋原胚也可直接进行喷砂或喷丸处理,将钢筋原胚置于含铬的环境中,在一定温度下保温一定时间,使得环境中的铬能扩散到钢筋原胚表面形成含铬的扩散层,扩散层中Cr重量含量超过12%的区域即满足不锈钢的基本成分要求,该区域为本发明所述的有效扩散层;对经热扩散处理后的钢筋进行冷却处理。本发明预制了一种钢筋原胚,优化了一种热扩散技术,本发明的不锈钢钢筋耐氯离子腐蚀性优于316L不锈钢钢筋。
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