一种细化镍基变形高温合金中氮化物系夹杂物的方法

    公开(公告)号:CN109295330B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201811259996.2

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 一种细化镍基变形高温合金中氮化物系夹杂物的方法,步骤如下:(1)对金属原材料进行表面预处理;(2)真空感应熔炼:将Ni、Cr、Co、W、Mo等放入坩埚中,抽真空;熔化后加入C、Nb、Ti、Al;充氩气,加入B和Zr,完全熔化后浇注到钢模中,得到高温合金电极;(3)真空电渣重熔:采用含有0.01~0.5wt.%MgO的渣料,抽真空至0.01~100Pa,然后充高纯氩气至0.01~0.06MPa;化渣,精炼。本发明利用电渣重熔时熔渣与合金液的冶金反应,形成细小的均匀分布的MgO系夹杂物,为后续氮化物系夹杂物的形成提供核心;氮化物系夹杂物尺寸减小,分布更加均匀。真空电渣重熔可以减少氮化物系夹杂物的数量;通过控制电渣中MgO含量和电渣重熔的工艺参数,可精确控制合金中Mg含量和Mg系氧化物夹杂物的数量和尺寸,工艺稳定,成本低。

    一种控制粉末冶金高温合金母合金中非金属夹杂物的方法

    公开(公告)号:CN109161697B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201811259985.4

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 一种控制粉末冶金高温合金母合金中非金属夹杂物的方法,步骤如下:(1)对金属原材料进行盐酸和超声处理;(2)真空感应熔炼:将Ni、Cr、Co、W、Mo等放入坩埚中抽真空;熔化后加入C、Nb、Ti、Al;充氩气,加入B和Zr,直至合金液再次熔化后浇注到钢模中,得到高温合金铸锭;(3)真空电渣重熔:抽真空至0.01~100Pa,然后充高纯氩气至0.01~0.06MPa;采用含有MgF2和CeO2的渣料,得到精料;(4)真空磁悬浮感应熔炼:将精料放入铜坩埚中;熔化后进行快速凝固,去除铸锭上端面的夹杂物;再次真空磁悬浮感应熔炼,冷却后去掉上端面的夹杂物,得到高纯粉末冶金高温合金母合金。本发明可使粉末冶金高温合金母合金中非金属夹杂物的尺寸和数量都显著下降,并且分布更加均匀。

    一种镍基高温合金母合金纯净化熔炼方法

    公开(公告)号:CN108546834B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810338616.8

    申请日:2018-04-16

    Abstract: 一种镍基高温合金母合金的纯净化熔炼方法,步骤如下:(1)对金属原材料进行盐酸和超声处理;配制CaO‑CaF2预熔渣;将预熔渣与纯镍粉均匀混合并压块;(2)将原料和压块一起放入坩埚中,抽真空;熔化后加入C、Nb、Ti、Al;充氩气,加入B和Zr,直至合金液再次熔化后浇注到钢模中,得到高温合金铸锭;去除铸锭的氧化皮、冒口,得到高温合金精料;(3)将精料放入铜坩埚中;抽真空,进行熔化,快速凝固,得到高温合金母合金。本发明真空感应熔炼时进行有渣精炼,硫、磷含量低;铜坩埚可避免坩埚对合金熔体的污染;磁悬浮可促使非金属夹杂物上浮;氧、氮含量低,从而减少合金液冷却、凝固过程中形成的非金属夹杂物的数量;利用现有的成熟的熔炼设备,操作方便。

    一种控制粉末冶金高温合金母合金中非金属夹杂物的方法

    公开(公告)号:CN109161697A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811259985.4

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 一种控制粉末冶金高温合金母合金中非金属夹杂物的方法,步骤如下:(1)对金属原材料进行盐酸和超声处理;(2)真空感应熔炼:将Ni、Cr、Co、W、Mo等放入坩埚中抽真空;熔化后加入C、Nb、Ti、Al;充氩气,加入B和Zr,直至合金液再次熔化后浇注到钢模中,得到高温合金铸锭;(3)真空电渣重熔:抽真空至0.01~100Pa,然后充高纯氩气至0.01~0.06MPa;采用含有MgF2和CeO2的渣料,得到精料;(4)真空磁悬浮感应熔炼:将精料放入铜坩埚中;熔化后进行快速凝固,去除铸锭上端面的夹杂物;再次真空磁悬浮感应熔炼,冷却后去掉上端面的夹杂物,得到高纯粉末冶金高温合金母合金。本发明可使粉末冶金高温合金母合金中非金属夹杂物的尺寸和数量都显著下降,并且分布更加均匀。

    一种镍基高温合金母合金纯净化熔炼方法

    公开(公告)号:CN108546834A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810338616.8

    申请日:2018-04-16

    Abstract: 一种镍基高温合金母合金的纯净化熔炼方法,步骤如下:(1)对金属原材料进行盐酸和超声处理;配制CaO-CaF2预熔渣;将预熔渣与纯镍粉均匀混合并压块;(2)将原料和压块一起放入坩埚中,抽真空;熔化后加入C、Nb、Ti、Al;充氩气,加入B和Zr,直至合金液再次熔化后浇注到钢模中,得到高温合金铸锭;去除铸锭的氧化皮、冒口,得到高温合金精料;(3)将精料放入铜坩埚中;抽真空,进行熔化,快速凝固,得到高温合金母合金。本发明真空感应熔炼时进行有渣精炼,硫、磷含量低;铜坩埚可避免坩埚对合金熔体的污染;磁悬浮可促使非金属夹杂物上浮;氧、氮含量低,从而减少合金液冷却、凝固过程中形成的非金属夹杂物的数量;利用现有的成熟的熔炼设备,操作方便。

    一种钢液中溶解元素含量的测量方法

    公开(公告)号:CN113188862B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202110344528.0

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 一种钢液中溶解元素含量的测量方法,涉及钢铁冶金化学检测领域,包括以下步骤:S1:将待测液态钢水样品冷却,制得固态钢样;S2:将所述固态钢样置入电解液中进行电化学腐蚀,测得电化学腐蚀前后固态钢样的质量变化△msteel;S3:去除电化学腐蚀后电解液中的非金属夹杂物,获得待测元素溶液;S4:测定所述待测元素溶液中溶解元素i的质量mi;S5:获得所述待测液态钢水中溶解元素i的质量分数该方法利用电化学腐蚀和滤等方法,将钢中非金属夹杂物中的元素和钢中的溶解元素进行有效分离,再通过对电化学腐蚀溶液中的溶解元素含量通过ICP进行化学分析,此种测量方法精度准确,可实现对钢中溶解元素含量的有效测量。

    一种钢中非金属夹杂物成分快速测定装置及测定方法

    公开(公告)号:CN113252642A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110483962.7

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本发明属于钢铁冶金检测领域,涉及一种钢中非金属夹杂物成分快速测定装置及测定方法。该装置包括:用于对测试样品进行加热,实现快速熔化,使夹杂物上浮速率提升的测定炉体,用于快速确定钢样表面夹杂物成分的成分采集单元,用于提供保护性气体防止熔化过程发生二次氧化,同时可快速冷却的供气单元,用于对凝固后的样品表面进行成像,并记录图像信息的数据采集单元。本发明的有益效果是:装置的结构简单,利用有效频率感应加热产生的电磁力搅动也低,升温均匀,提升钢中非金属夹杂物向样品表面的上浮速率,实现样品快速冷却至室温,防止钢样凝固和冷却过程中夹杂物发生转变,快速确定钢样表面夹杂物成分,缩短测试时间。

    一种钢中非金属夹杂物成分快速测定系统

    公开(公告)号:CN214953124U

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202120933455.4

    申请日:2021-04-30

    Abstract: 本实用新型属于钢铁冶金检测领域,涉及一种钢中非金属夹杂物成分快速测定系统。该快速测定系统包括:熔化炉、成分采集单元,测温单元、数据采集单元和辅助单元,其中,成分采集单元设置在熔化炉的侧壁上,测温单元设置在熔化炉的内部,辅助单元通过管路与熔化炉连接,数据采集单元设置在熔化炉上端,并通过熔化炉顶部设置的观测窗采集熔化炉内部图像数据,测温单元与数据采集单元连接。本实用新型的有益效果是:装置的结构简单,利用有效频率感应加热产生的电磁力搅动也低,升温均匀,提升钢中非金属夹杂物向样品表面的上浮速率,实现样品快速冷却至室温,防止钢样凝固和冷却过程中夹杂物发生转变,快速确定钢样表面夹杂物成分,缩短测试时间。

Patent Agency Ranking