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公开(公告)号:CN111206162A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010117086.1
申请日:2020-02-25
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及金属提纯领域,具体为一种稀土金属的提纯方法及提纯设备,该方法主要是通过将待提纯的稀土金属置入悬浮熔炼设备中,在高真空度下加热熔化,待稀土金属全部融化后继续加热至待提纯稀土金属熔点以上50~100℃熔炼,保温一定时间,之后冷却得到成分均匀、纯净度高的高纯稀土金属,其中对悬浮熔炼设备的坩埚分瓣间隙进行了创新性设计,该间隙由顶部至底部的分瓣间隙逐渐变大;所述方法可高效去除稀土金属中氧、氮、氢杂质,所述设备具有简单、生产效率高、设备能耗低、易于规模化生产使用的优点。
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公开(公告)号:CN107671216B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201710809506.0
申请日:2017-09-08
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: B21J5/00
Abstract: 本发明公开一种沙漏形金属构筑成形方法,其特征在于,包括:制备多个基元;将多个基元堆叠在一起以形成具有从中间向两端横截面面积逐渐增加的形状;将堆叠在一起的多个基元焊接封装成预制坯;通过锻焊使得多个基元之间的界面焊合以将预制坯制成毛坯。本发明采用多块体积更小的金属坯作为构筑基元制成大型金属坯。
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公开(公告)号:CN110699597A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201810748316.7
申请日:2018-07-10
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 黄石市方和圆科技有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/06 , C21D8/00 , C21D6/00 , C21D1/32 , C21D1/18
Abstract: 本发明涉及材料成分设计与制备领域,具体为一种热作模具钢材料及其制备方法。按重量百分比计,此热作模具钢由以下组分和含量组成:C为0.40~0.60%;Si为0.20~0.70%;Mn为0.20~0.80%;Cr为4.00~6.00%;Mo为1.70~2.50%;V为0.30~0.60;W为≤0.30;Ni为0.10~2.00;Al≤0.05%;P≤0.020%;S≤0.005%,RE≤0.02%,余量为Fe,合计100%。在制备方法中,经过准备原料,进行熔炼、精炼,浇铸成铸锭后,通过均匀化处理及超细化处理制备成锻材,再经性能热处理形成上述热作模具钢。本发明通过合金成分优化设计、钢水纯净化处理以及锻造、热处理组织控制,最终使热作模具钢获得较好的综合性能。
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公开(公告)号:CN108385045B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201810126648.1
申请日:2018-02-08
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C22F1/10
Abstract: 本发明涉及高温合金的热加工领域,具体为一种控制IN718合金均匀析出δ相的热处理方法。该方法包括下述工艺步骤:1)将待处理的IN718合金在1020℃以上保温,然后水冷至室温。2)将步骤1)处理的合金在700~900℃保温。3)将步骤2)处理的合金在900~1000℃保温,然后空冷至室温,既得。本发明通过改变δ相的析出方式——由从奥氏体中直接析出改变为先析出γ″相,由γ″相转变为δ相,这种析出方式使δ相相均匀分布在晶内和晶界,改善δ相在晶界处的偏聚。
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公开(公告)号:CN110565010A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201810591913.3
申请日:2018-06-06
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于耐热合金技术领域,具体为一种高放废物玻璃固化体产品容器用奥氏体耐热钢。奥氏体耐热钢的成分(质量分数)是,C:0.02~0.1%;Cr:23~26%;Ni:18~22%;Si:
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公开(公告)号:CN105537749B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201610083672.2
申请日:2016-02-06
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于金属构筑成形制造工艺的制造系统,该制造系统包括:堆垛单元,其配置为将多个金属基元堆垛成预定形状;封装单元,其配置为将堆垛成预定形状的所述多个金属基元封装成预制坯;和锻焊单元,其配置为对所述预制坯进行锻焊以获得零件毛坯。
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公开(公告)号:CN107858590B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201710975697.8
申请日:2017-10-19
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 常州林洪特钢有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/22 , C22C38/20 , C22C38/06 , C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/46 , C22C38/24 , C21D9/28 , C21D1/26 , C21D1/28 , C21D1/18 , C21D8/06
Abstract: 本发明涉及材料成分设计与热处理领域,特别是涉及一种高性能42CrMo4风力发电机主轴控制方法。按重量百分比计,42CrMo4风力发电机主轴的化学成分范围如下:C:0.39~0.42%;Si:0.20~0.30%;Mn:0.70~0.80%;Cr:1.10~1.20%;Mo:0.25~0.30%;Cu:≤0.10%;Al:≤0.05%;P:≤0.012%;S:≤0.008%,余量为Fe。本发明通过微合金添加、钢水纯净化处理以及锻造、热处理组织控制,最终使制造的42CrMo4风机主轴获得良好的强韧匹配度,皮下185mm处性能达到:屈服强度(Re)≥525MPa,抗拉强度(Rm)≥680MPa,伸长率(A)≥16%,‑30℃冲击功(AKv)≥27J。
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公开(公告)号:CN109513871A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201710854362.0
申请日:2017-09-20
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: B21J17/00
Abstract: 本发明属于锻造领域,具体地说就是一种软芯锻造用加热与运送装置及其使用方法,以解决目前的超高温软芯锻造研究中由于运送过程中试样温度太高,外部环境与人为因素复杂,无法精确控制锻造开始时材料固液相分数的问题。该装置包括气体保护加热炉、保温转运炉两大部件,气体保护加热炉和保温转运炉协同并部分独立,气体保护加热炉为固定式安装,用于加热用于软芯锻造的坯料;保温转运炉自由移动,用于恒温运送坯料到锻造车间进行软芯锻造。本发明可应用于软芯锻造实验,实现精确控制软芯锻造前材料的液相分数,可系统研究液相分数,锻造工艺对软芯锻造后材料微观组织,力学性能的影响等问题。
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公开(公告)号:CN106893799B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201510962080.3
申请日:2015-12-18
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及H13模具钢制备领域,具体为一种采用铝稀土复合脱氧制备高纯净H13热作模具钢方法,解决现有技术中热作模具钢H13的全氧含量、氮含量及夹杂物含量较高的问题,有效提高H13钢的纯净度。该方法包括如下步骤:电炉出钢控制溶解氧,出钢过程采用铝深脱氧,到钢包精炼工位造高碱度还原渣;真空脱气工位采用强氩气搅拌;真空脱气后进行稀土元素RE处理;浇注前采用弱氩气搅拌。采用本发明能将钢中的全氧含量T.O控制在12ppm以下,硫含量可控制在0.001wt%以下,钢中N含量控制在85ppm以下,能够显著降低夹杂物等级。经热处理后,性能显著提高。
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