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公开(公告)号:CN115074786B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202210789727.7
申请日:2022-07-06
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明是关于一种稀土电解槽用防渗材料及其制备方法、稀土电解槽,涉及稀土熔盐电解技术领域。主要采用的技术方案为:所述稀土电解槽用防渗材料的原料成分包括:65‑95重量份的稀土氧化物、5‑20重量份的稀土氟化物、大于0且小于等于15重量份的辅助材料;其中,所述辅助材料包括助熔剂、添加剂、粘结剂中的一种或几种。本发明主要用于提供及制备一种耐高温、耐熔盐侵蚀的稀土电解槽用防渗材料,以在熔盐电解时,能有效阻止电解质渗透到稀土电解槽的槽体外,保护槽体外部的保温材料,从而提高电解槽体的保温性能及使用寿命,并有效降低熔盐电解工艺的成本。
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公开(公告)号:CN114774624B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202210499634.0
申请日:2022-05-09
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C21C5/54 , C21C7/06 , C21C7/076 , C21C7/064 , C21C7/10 , C22B9/20 , C21C7/00 , C22C33/06 , C22C38/00 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/08 , C22C38/12
Abstract: 杂物等级之和A+B+C+D+Ds≤1.0级。本发明用于本发明关于一种特殊钢及其制备方法,其 制备出超低杂质高纯净的特殊钢,以满足航空、中,所述特殊钢的制备方法包括如下步骤:步骤 航天、核电、模具制造等领域所需关键特殊钢部1),采用对生铁或铁水依次进行电炉冶炼处理、 件的长寿命服役性能要求。精炼处理的方式,制备高纯Fe基原材料;其中,高纯Fe基原材料中的铝含量<0.025wt%、S含量≤0.0020wt%、Ti含量≤0.0010wt%、T.O≤0.0025wt%;步骤2),根据特殊钢的目标成分,选择合金;采用对高纯Fe基原材料和所选择的合金依次进行第一次真空感应炉熔炼处理、第二次真空感应炉熔炼处理及真空自耗重熔处理的方式,
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公开(公告)号:CN117366109A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311233230.8
申请日:2023-09-22
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: F16C33/38
Abstract: 本发明属于轴承技术领域,具体涉及一种低温升角接触球轴承保持架。该保持架包括位于外侧的开放式半保持架外环及位于内侧的开放式半保持架内环对应连接而成的保持架体,开放式半保持架外环上沿圆周均匀分布外环过梁,相邻外环过梁之间通过圆弧过渡形成一端开口的结构,开放式半保持架内环上沿圆周均匀分布内环过梁,相邻内环过梁之间通过圆弧过渡形成一端开口的结构,由外环过梁、内环过梁一一对应连接所形成的圆周方向上均匀分布兜孔,兜孔用于放置滚动体。该保持架的外环过梁及内环过梁均为轴向非对称结构,整体呈叶片状。该保持架结构可调控轴承腔内温度场及气流场,进而影响散热,实现轴承运行时低温升、低噪音、低能耗等有益效果。
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公开(公告)号:CN116837181A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210293850.X
申请日:2022-03-23
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及材料组织控制与热处理领域,特别是涉及一种提高低碳微合金钢强韧性的方法。该方法的具体过程如下:(1)在低碳微合金钢标准成分基础上添加少量V元素;(2)采用高温扩散退火工艺减轻或消除偏析;(3)通过多次临界区保温及变速淬火来获得一定比例的马氏体组织,同时细化晶粒尺寸;(4)通过回火工艺来控制马氏体分解产物,并得到最终组织。本发明可以很好的改善低碳微合金钢最终组织,显著提高低碳微合金钢材料的力学性能。
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公开(公告)号:CN116694881A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310715753.X
申请日:2023-06-16
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C21D6/00 , B21J5/08 , B21J5/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C21D8/00 , C21D8/02
Abstract: 本发明公开了一种消除奥氏体不锈钢大锻件心部铁素体的方法及奥氏体不锈钢大锻件,属于材料技术领域。该方法包括如下步骤:对待加工坯体进行大变形;进行长时热处理;对坯体进行固溶处理;进行水冷处理。本发明通过对大型铸坯进行大变形来改变心部较为稳定的网状铁素体结构,增加均匀化扩散通道,然后通过高温等温保持使1.26≤Creq/Nieq<1.34锻件心部的铁素体得以消除,从而提高大锻件或大板坯心部位置的韧塑性。
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公开(公告)号:CN114262778B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202111617118.5
申请日:2021-12-27
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明关于一种中锰钢板及其制备方法,其中,中锰钢板的制备方法,包括冶炼、铸造步骤、热轧处理步骤、预先相变控制退火步骤及奥氏体逆相变退火步骤。预先相变控制退火步骤包括:将热轧处理后的中锰钢板加热至第一退火温度,保温0‑20min后冷却至室温得到第一退火板;第一退火温度为AC1‑AC3。奥氏体逆相变退火步骤包括:将第一退火板加热至常规奥氏体逆相变温度,保温1‑10min后冷却至室温得到中锰钢。本发明采用预先相变控制工艺来调控第一步退火过程中锰元素的非均匀分布,并在第二步退火过程中更好地提高了残余奥氏体的含量和稳定性。本发明改善了中锰钢板的综合力学性能,解决了常规中锰钢奥氏体逆相变处理工艺导致的合金元素配分缓慢、生产周期长等瓶颈问题。
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公开(公告)号:CN115541332A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211071465.7
申请日:2022-09-01
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: G01N1/28 , G01N1/32 , G01N3/42 , G01N23/20008 , G01N23/207 , G01N23/2202 , G01N23/2206 , G01N23/223 , G01N23/2251
Abstract: 本发明属于金属零部件表层样品制备及表征技术,具体为一种用于球或环形金属零部件表层样品制备及表征方法。该方法包括:截取球或环形金属零部件两端面平行的样品;对样品端平面A进行机械磨光、电化学方式抛光或腐蚀;在样品的抛光平面A上,垂直于边缘线L,选取更大的表征区域或更多的表征点,并确定表征区域中心或表征点距离边缘线L的距离为x;利用微区X射线荧光光谱仪、X射线微区衍射仪、扫描电镜和维氏硬度计等在所选定的表征区域中心或表征点处进行成分、显微组织或力学性能表征;将x换算成表征区域中心或表征点距离零部件表面的距离h,从而获得距离零部件表面h处的成分、显微组织或力学性能特征,广泛应用于球或环形等金属零部件。
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公开(公告)号:CN115121918B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211016735.4
申请日:2022-08-24
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明公开了一种降低核反应堆堆芯12%Cr马氏体耐热钢焊缝中δ‑铁素体有害相的焊接方法,属于钢铁材料的焊接加工领域。传统消除焊缝中δ‑铁素体的方式是对焊件进行1100℃~1300℃高温均匀化处理,如此高温对于很多装配好的焊接结构不具备可行性。而本发明仅通过控制焊接过程即可显著降低焊缝δ‑铁素体,无需进行焊后高温处理。该焊接工艺过程:(1)预热处理;(2)焊前使钢板温度处于95℃‑205℃之间;(3)进行钨极气体保护焊,焊接电流为125 A‑135 A,电压控制在12 V‑15 V之间,焊接速度为0.08 m/min‑0.12 m/min。本发明工艺能够很大程度上降低焊缝中的δ‑铁素体,焊缝韧脆转变温度小于‑40℃。
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公开(公告)号:CN115345085A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210979909.0
申请日:2022-08-16
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: G06F30/28 , G06T17/00 , C21C7/072 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种模拟钢包精炼过程的方法、装置及存储介质,该方法根据第一目标参数建立第一钢包精炼模型,对第一钢包精炼模型进行预处理生成第二钢包精炼模型;根据第二目标参数调节第二钢包模型生成第三钢包精炼模型;在所述第三钢包精炼模型中投放不同粒径的夹杂物粒子,通入惰性气体,模拟钢液和渣层的流动状态,确定钢液和渣层的流动状态是否满足目标要求;如果满足目标要求,模拟气泡分布及夹杂物粒子的流动状态,计算剩余夹杂物粒子的数量。通过上述执行步骤,反映实际生产中钢包多相流行为,再现钢包精练过程的流场、夹杂物粒子、气泡分布等特性;考虑大量气泡与大量夹杂物粒子的交互作用;耦合因素增加,提高预测的准确度。
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公开(公告)号:CN115219526A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110419388.9
申请日:2021-04-19
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明涉及金属半固态加工领域,具体地说就是一种可利用同步辐射X射线原位研究金属半固态变形过程中微观组织演化的实验装置及其使用方法。该装置主要包括中部真空箱体、高频感应加热机、回转加压机构、底部调整组件、真空机组、水冷机组、电控柜及分离式操作面板。利用该装置将金属试样置于坩埚中,通过固定在试样上的热电偶控制温度,通过高频感应加热线圈和上加压装置实现对金属试样的加热、保温和压缩,通过上、下同步回转装置,实现试样的360度旋转,结合同步辐射X射线,可实现对金属半固态变形过程中的枝晶组织破碎、固液相迁移的原位观察和研究。
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