含稀土金属的高氮高铬低镍超耐蚀双相不锈钢

    公开(公告)号:CN101029374A

    公开(公告)日:2007-09-05

    申请号:CN200710038735.3

    申请日:2007-03-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种含稀土金属的高氮高铬低镍超耐蚀双相不锈钢合金材料及其制备方法,属钢铁个材料制备工艺技术领域。本发明的双相不锈钢合金材料,其特征在于具有如下的组成及重量百分比:Cr 28~30%,Mo 2.0~40%,Ni 5.0~7.0%,N 0.3~0.55%,C 0.03~0.08%,稀土Ce或Y 0.05~0.20%,Si≤1.0%,Mn≤1.5%,S≤0.01%,P≤0.02%,Fe余量。采用传统常规的熔炼工艺方法,在投料时采用纯铁管密封中间合金投入法,即事先制备好Fe-Ce或Fe-Y中间合金,按配方综合计算计量配料和熔炼后,浇注成型,制得含稀土金属的高氮高铬低镍超耐蚀双相不锈钢合金材料。

    含稀土金属的高氮超低镍超级双相不锈钢合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1970815A

    公开(公告)日:2007-05-30

    申请号:CN200610029230.6

    申请日:2006-07-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种含稀土金属的高氮超低镍超级双相不锈钢合金材料及其制备方法,属钢铁合金材料技术领域。本发明含稀土金属的高氮超低镍超级双相不锈钢合金材料,其特征在于具有如下的成分及质量百分比:Cr 24~26%,Mn 8~12%,Mo 3.5~4.5%,Ni 1.0~2.0%,N 0.3~0.45%,C 0.01~0.02%,稀土Ce或Y 0.05~0.20%,Fe余量。采用传统常规的熔炼工艺方法,在投料时采用纯铁管密封中间合金投入法,即事先制备好Fe-Ce中间合金或Fe-Y中间合金,经综合配料熔制后,浇注成型,最终制得高氮超低镍超级双相不锈钢合金材料。

    高氮无镍超级双向不锈钢合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1924067A

    公开(公告)日:2007-03-07

    申请号:CN200610116357.1

    申请日:2006-09-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种含稀土金属的高氮无镍超级双相不锈钢合金材料及其制备方法,属钢铁合金材料制备工艺技术领域。本发明一种含稀土金属高氮无镍超级双相不锈钢合金材料的组成及其重量百分比为:C:0-0.03,Cr:24-26,Mn:14-20,Mo:2.0-4.0,N:0.30-0.55,Re(Ce或Y):0.05-0.2,Si≤1.0%,S≤0.01%,P≤0.02%,Ca≤0.015%,B≤0.01%,其余为Fe。满足上述成分范围的含稀土高氮无镍超级双相不锈钢合金材料,具有优良的耐蚀性,孔蚀抗力当量值大于40(PRE=Cr%+3.3Mo%+16N%),并且适量稀土(铈或钇)、硼和钙的加入有效改善了其热加工性,在1000℃-1300℃内具有较好的热加工性,在高温热加工过程中不出现开裂问题,是一种具有潜在广泛用途的低成本高氮无镍超级双相不锈钢合金材料。

    一种高性能奥氏体高熵合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118422030A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410656969.8

    申请日:2024-05-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种高性能奥氏体高熵合金材料及其制备方法,其成分按照如下原子数百分比组成:Co:30.0~45.0%,Cr:5.0~10.0%,Mo:5.0~10.0%,W:5.0~10.0%,Al:2.0~10.0%,Ti:1.0~5.0%,其中15.0%≤Cr+Mo+W≤30.0%,3.0%≤Al+Ti≤15.0%,其余部分为镍和不可避免的杂质,所述高熵合金材料基体为奥氏体。本发明合金制备方法经配料和真空感应熔制后浇注成型,再经热轧、固溶处理和时效处理等工艺,在奥氏体合金中,析出纳米级B2强化相和纳米级Ni3(Al,Ti)强化相,最终制得一种具有优异综合性能的奥氏体高熵合金材料板材。本发明制得的高熵合金材料具有强度高、热加工成型性优良、综合性能好等优点。

    一种耐高温中子复合屏蔽钇基合金材料、其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115652163B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202210992472.4

    申请日:2022-08-18

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 肖学山

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温中子复合屏蔽钇基合金材料、其制备方法及其应用,本发明钇基合金材料,具有如下成分质量百分比:C:0.05‑2.65%,Hf:0.05‑20.0%,且满足C≤1.3%+0.07Hf,其余成分为钇和不可避免的杂质。本发明经配料和特种工艺熔制后,浇注成型,经热锻或热压、热轧、冷轧和退火、氢化工艺,最终制得耐高温中子复合屏蔽钇基合金板材。本发明有效地提高了钇基合金的耐热性能、热加工性及中子复合屏蔽能力,同时可以大幅度降低原材料成本。本发明耐高温中子复合屏蔽钇基合金材料能作为轻质高效中子复合屏蔽的钇基合金材料使用,用作制备空间堆和车载堆等移动堆中的中子复合屏蔽体材料。

    一种具有优异热加工性的核屏蔽用富钆铁镍基合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116288047A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310109415.1

    申请日:2023-02-13

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有优异热加工性的核屏蔽用富钆铁镍基合金材料,其主要成分按照如下质量百分比(%)组成:C≤0.03,Cr:15.0~25.0,Gd:0.5~5.0,Ni:20.0~45.0,且满足0.40≤Ni/Fe质量比≤1.8,其余部分为铁和不可避免的杂质。经配料和真空感应熔炼工艺得到合金熔体;经浇铸成型,再经热锻、热轧、冷轧和退火处理等工艺,最终制得一种具有优异热加工性的核屏蔽用富钆铁镍基合金材料棒材或板材或管材。本发明富钆铁镍基合金材料具有强度高、成本低,耐腐蚀和加工成型性优良等优点。

    一种耐高温中子复合屏蔽钇基合金材料、其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115652163A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202210992472.4

    申请日:2022-08-18

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 肖学山

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温中子复合屏蔽钇基合金材料、其制备方法及其应用,本发明钇基合金材料,具有如下成分质量百分比:C:0.05‑2.65%,Hf:0.05‑20.0%,且满足C≤1.3%+0.07Hf,其余成分为钇和不可避免的杂质。本发明经配料和特种工艺熔制后,浇注成型,经热锻或热压、热轧、冷轧和退火、氢化工艺,最终制得耐高温中子复合屏蔽钇基合金板材。本发明有效地提高了钇基合金的耐热性能、热加工性及中子复合屏蔽能力,同时可以大幅度降低原材料成本。本发明耐高温中子复合屏蔽钇基合金材料能作为轻质高效中子复合屏蔽的钇基合金材料使用,用作制备空间堆和车载堆等移动堆中的中子复合屏蔽体材料。

    一种核屏蔽用钛钆合金材料、其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115011839A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210684117.0

    申请日:2022-06-16

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种核屏蔽用轻质高效钛钆合金材料,其成分按照如下质量百分比组成:Gd:1.5‑15.0,Al≤15.0,Fe、Cr、Mo、Sn、Zr中任意一种元素或任意几种元素,其含量为Fe≤20.0、Cr≤20.0、Mo≤20、Sn≤10.0、Zr≤10.0,其余成分为钛和不可避免的杂质。本发明还涉及一种核屏蔽用轻质高效钛钆合金材料的制备方法,经配料和真空自耗电弧或真空感应熔炼等特种工艺得到合金熔体;经浇铸成型,再经热锻、热轧、冷轧和退火等处理工艺,最终制得一种核屏蔽用轻质高效钛钆合金棒材或板材。本发明材料密度低,强度高,耐高温,耐腐蚀和加工成型性优良,本发明材料作为轻质高效热中子屏蔽的钛钆合金材料使用,用作反应堆乏燃料的贮运、轻量化移动堆热中子屏蔽制件,材料易加工,适合推广应用。

    核屏蔽奥氏体不锈钢合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110273098B

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN201910292048.7

    申请日:2019-04-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种核屏蔽奥氏体不锈钢合金材料及其制备方法,核屏蔽奥氏体不锈钢合金材料具有优异热加工性,随B含量的增加,Ti含量增加,且Ti含量与B含量的质量之比满足Ti:B=(1.5~2.5):1,同时为了使基体为奥氏体,不产生高温铁素体,Ni/Al质量比≥5.0。经配料和真空感应熔制过程中原位形成微纳米级TiB2颗粒均匀分布于熔体后,经浇注成型,再经热锻、热轧和退火处理等工艺,最终制得一种具有优异热加工性的核屏蔽奥氏体不锈钢合金材料棒材或板材。本发明原位内生合成核屏蔽奥氏体不锈钢合金材料具有强度高、成本低,耐腐蚀和热加工成型性优良等优点。

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