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公开(公告)号:CN113337693A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110719928.5
申请日:2021-06-28
Applicant: 建龙北满特殊钢有限责任公司
IPC: C21D6/00 , C21D1/18 , C21D1/32 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/50
Abstract: 本发明涉及一种降低大规格轴承钢网状碳化物级别的热处理方法,属于轴承钢热处理技术领域。为解决大断面轴承钢无在线控冷手段而造成其网状碳化物级别过高的问题,本发明提供了一种降低大规格轴承钢网状碳化物级别的热处理方法,包括轴承钢淬火处理→水冷处理→等温球化退火处理→随炉冷却处理,具体淬火温度为930±10℃,淬火保温完成后水冷2~3min,水冷后钢温控制在600~650℃;等温球化退火处理先将温度升至800±10℃保温13h,再降温至700±10℃保温5h。本发明能有效控制大规格轴承钢芯部网状碳化物的分布形态,获得的大规格轴承钢网状碳化物级别≤2.5级,满足大规格滚动体用冷加工轴承钢的产品需求。
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公开(公告)号:CN113188862A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110344528.0
申请日:2021-03-29
Applicant: 北京科技大学 , 燕山大学 , 建龙北满特殊钢有限责任公司
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。
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公开(公告)号:CN110004261B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201910440651.5
申请日:2019-05-24
Applicant: 建龙北满特殊钢有限责任公司
IPC: C21B13/00
Abstract: 本发明涉及一种冶金熔渣中FeO的制备工艺,属于冶金技术领域。为解决现有技术制备的FeO不稳定的问题,本发明提供了一种冶金熔渣中FeO的制备工艺,将还原铁粉、Fe2O3和SiO2充分研磨混匀后获得混合物料,在混合物料中添加碳粉并加热至1100~1500℃,保温一定时间生成稳定的FeO·SiO2产物,破碎、干燥即得到含稳定FeO的熔渣配料。本发明制备的熔渣配料中的FeO性质稳定,在空气中不易被氧化成三价铁氧化物,避免了在熔渣中大量生成非FeO的铁氧化物。本申请制备工艺具有流程短、操作简单、成本低的优点,能够形成与实际冶金熔渣接近的组元,将其应用于冶金领域能够满足冶金熔渣中所需FeO的需求。
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公开(公告)号:CN109457081B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201811622413.8
申请日:2018-12-28
Applicant: 建龙北满特殊钢有限责任公司
IPC: C21C7/06 , C21D1/32 , C21D6/00 , C21D8/00 , C21D9/00 , C22B9/18 , C22C33/04 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/60
Abstract: 一种稀土微合金化轴承钢及其制备方法,它属于轴承钢制造技术领域。本发明所要解决的技术问题为提高轴承钢性能。本发明所述的一种稀土微合金化轴承钢转炉、LF‑RH精炼、方坯连铸,制得的连铸坯扒皮处理后进行电渣重熔,然后进行罩冷或坑冷,然后进行一次加热轧制开坯,退火或缓冷后,进行检查清理,制得一次轧制钢坯进行二次加热轧制,堆冷或缓冷后,制得二次轧制钢坯进行球化退火,矫直,磨光或扒皮,探伤,清理检查后,制得所述的一种稀土微合金化轴承钢。本发明Nb含量设计成分0.010‑0.045%,所述的稀土微合金化轴承钢适宜制造各种轴承套圈及较宽尺寸范围的滚动体、滚针。
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公开(公告)号:CN110333101A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910751588.7
申请日:2019-08-14
Applicant: 建龙北满特殊钢有限责任公司
IPC: G01N1/10
Abstract: 一种新型分离钢渣钢水取样器,属于钢水取样技术领域,本发明为了解决传统取样器结构复杂,取样操作对现场环境要求度高的问题。木质盖体通过铁丝设置在取样器本体上,木质盖体与取样器本体形成一密闭的空腔结构,取样器本体的外壁上开有环形槽,木质盖体的边缘对称开有至少一组锁紧孔,铁丝的两端穿过锁紧孔并栓系在环形槽中,取样器本体的内壁设有锥度,锥度为1.8,铁丝为纯铁或碳钢铁丝。本发明的一种新型分离钢渣钢水取样器能够直接在隔绝钢渣的情况下深入钢水中取样,可以直接用于夹杂物的分析检验,或经加工后检验。
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公开(公告)号:CN109457081A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811622413.8
申请日:2018-12-28
Applicant: 建龙北满特殊钢有限责任公司
IPC: C21C7/06 , C21D1/32 , C21D6/00 , C21D8/00 , C21D9/00 , C22B9/18 , C22C33/04 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/60
Abstract: 一种稀土微合金化轴承钢及其制备方法,它属于轴承钢制造技术领域。本发明所要解决的技术问题为提高轴承钢性能。本发明所述的一种稀土微合金化轴承钢转炉、LF-RH精炼、方坯连铸,制得的连铸坯扒皮处理后进行电渣重熔,然后进行罩冷或坑冷,然后进行一次加热轧制开坯,退火或缓冷后,进行检查清理,制得一次轧制钢坯进行二次加热轧制,堆冷或缓冷后,制得二次轧制钢坯进行球化退火,矫直,磨光或扒皮,探伤,清理检查后,制得所述的一种稀土微合金化轴承钢。本发明Nb含量设计成分0.010-0.045%,所述的稀土微合金化轴承钢适宜制造各种轴承套圈及较宽尺寸范围的滚动体、滚针。
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