B-C-N-O过饱和固溶奥氏体不锈钢粉末及制备、熔覆方法

    公开(公告)号:CN110699614B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201911063932.X

    申请日:2019-11-04

    Applicant: 南华大学

    Abstract: 本发明公开一种B‑C‑N‑O过饱和固溶奥氏体不锈钢粉末及制备、熔覆方法,该粉末由以下元素组成:C0.40‑0.48%、Cr18.5~19.0%、Ni8.0~9.0%、B0.001~0.006%、Si0.80~0.95%,N0.08~0.12%,O0.045~0.055%,余量为Fe;将上述元素按比例在高纯氮气雾化下进行真空熔炼制粉;制得的粉末采用激光熔池中快冷诱导非平衡相变的熔覆方法,并限定了激光能量密度、扫描速度、送粉速度、搭接系数的工艺参数;本发明在保证不降低抗腐蚀性与塑韧性的前提下,实现18‑8型奥氏体不锈钢间隙原子的显著强化效应。

    C-N-O过饱和固溶马氏体不锈钢粉末及制备、熔覆方法

    公开(公告)号:CN110938772B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201911120470.0

    申请日:2019-11-15

    Applicant: 南华大学

    Abstract: C‑N‑O过饱和固溶马氏体不锈钢粉末及制备、熔覆方法,涉及激光增材及再制造技术领域。该粉末所含元素及各元素的重量份数如下:C:0.18~0.23份;N:0.09~0.12份;Si:0.75~0.90份;Cr:12.0~14.0份;Mn:0.80~0.95份;Ni:1.30~1.80份;Al:0.45~0.55份;V:0.22~0.30份;O:0.045~0.055份;Fe:81.1~84.16份。将上述元素按比例真空熔炼后,采用高纯氮气气雾化即得。基于该粉末的熔覆激光成型层的方法,步骤如下:1,原材料处理;2,参数设定;3,熔覆激光成型层。本发明利用激光快冷诱导非平衡相变,C‑N‑O三种间隙原子过饱和固溶于体心结构中,形成马氏体,并通过短程迁移形成较低能量状态的自组织间隙原子短程组合单元。

    B-C-N-O过饱和固溶奥氏体不锈钢粉末及制备、熔覆方法

    公开(公告)号:CN110699614A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911063932.X

    申请日:2019-11-04

    Applicant: 南华大学

    Abstract: 本发明公开一种B-C-N-O过饱和固溶奥氏体不锈钢粉末及制备、熔覆方法,该粉末由以下元素组成:C0.40-0.48%、Cr18.5~19.0%、Ni8.0~9.0%、B0.001~0.006%、Si0.80~0.95%,N0.08~0.12%,O0.045~0.055%,余量为Fe;将上述元素按比例在高纯氮气雾化下进行真空熔炼制粉;制得的粉末采用激光熔池中快冷诱导非平衡相变的熔覆方法,并限定了激光能量密度、扫描速度、送粉速度、搭接系数的工艺参数;本发明在保证不降低抗腐蚀性与塑韧性的前提下,实现18-8型奥氏体不锈钢间隙原子的显著强化效应。

    C-N-O过饱和固溶马氏体不锈钢粉末及制备、熔覆方法

    公开(公告)号:CN110938772A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911120470.0

    申请日:2019-11-15

    Applicant: 南华大学

    Abstract: C-N-O过饱和固溶马氏体不锈钢粉末及制备、熔覆方法,涉及激光增材及再制造技术领域。该粉末所含元素及各元素的重量份数如下:C:0.18~0.23份;N:0.09~0.12份;Si:0.75~0.90份;Cr:12.0~14.0份;Mn:0.80~0.95份;Ni:1.30~1.80份;Al:0.45~0.55份;V:0.22~0.30份;O:0.045~0.055份;Fe:81.1~84.16份。将上述元素按比例真空熔炼后,采用高纯氮气气雾化即得。基于该粉末的熔覆激光成型层的方法,步骤如下:1,原材料处理;2,参数设定;3,熔覆激光成型层。本发明利用激光快冷诱导非平衡相变,C-N-O三种间隙原子过饱和固溶于体心结构中,形成马氏体,并通过短程迁移形成较低能量状态的自组织间隙原子短程组合单元。

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