磁压约束控制大拉速条件下板坯结晶器弯月面变形的方法

    公开(公告)号:CN110270669B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201910700784.1

    申请日:2019-07-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁压约束控制大拉速条件下板坯结晶器弯月面变形的方法,在结晶器窄面附近布置磁场发生器,所述磁场发生器包括多个线圈,所述磁场发生器的工作平面为一组平行的直导线,所述磁场发生器的覆盖范围为由结晶器窄面起至结晶器的结晶器内弯月面变形范围,所述磁场发生器通以频率不低于5kHz的单相交流电,所述磁场发生器的线圈存在疏密差异,即靠近结晶器窄面附近线圈分布密集,远离窄面分布逐渐稀疏,且所述磁场发生器应伸出结晶器窄面不小于5cm。本发明的方法能够有效约束控制大拉速条件下板坯结晶器内弯月面的变形。

    一种高钛钢用高碱度低反应性连铸保护渣及其制备方法

    公开(公告)号:CN113102702A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110384779.1

    申请日:2021-04-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种高钛钢用高碱度低反应性连铸保护渣,其包含按质量分数计的如下组分:CaO 10~17%、SiO2 26~33%、Al2O3 5~10%、F‑5~10%、Na2O 10~15%、MgO 3~6%、(SrO+BaO+ZnO)15~25%、TiO2 1~10%、Li2O≤2%、C 2~5%,其余为不可避免的杂质。本发明通过连铸保护渣的组分设计和各组分的协同作用,不仅降低了SiO2的活度,减少连铸过程中Ti元素的烧损;同时还抑制了高熔点钙钛矿晶体的析出,保证保护渣的玻璃性以及对夹杂物的吸收能力,进而减少铸坯表面质量问题。

    一种高速工具钢的制备方法

    公开(公告)号:CN108015255B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201711294055.8

    申请日:2017-12-08

    Applicant: 东北大学

    Inventor: 贾鹏 王恩刚

    Abstract: 本发明涉及钢的热加工领域,涉及一种高速工具钢的制备方法。一种高速工具钢的制备方法,所述方法包括下述工艺步骤:1)将待处理的莱氏体高速工具钢钢坯材料加热到液相线TL以上,使其完全熔化;2)将材料冷却至TL~TS之间的固液两相区,保温,获得固相率70%以上的半固态组织;3)将材料在固液两相区实施锻造比1.5以上的变形;4)将材料冷却到固相线TS以下温度,继续实施锻造比1.5以上的变形,既得。本发明通过在固液两相区实施变形,可以有效破碎高速工具钢凝固过程初生的树枝晶,减轻枝晶偏析,抑制液析碳化物的析出,达到获得均质化的组织、提高综合力学性能、延长使用寿命的目的。

    一种控制铸坯中心质量的立式电磁搅拌方法

    公开(公告)号:CN105935752B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201610537522.4

    申请日:2016-07-08

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于连续铸造电磁搅拌技术领域,具体涉及一种控制铸坯中心质量的立式电磁搅拌方法。本发明在连铸生产过程中,将行波磁场型搅拌器置于铸坯的侧面,其在铸坯内所产生的电磁力的总体方向平行于铸坯中心线方向。针对不同的铸坯截面形状和尺寸,可选择不同形状的行波磁场型电磁搅拌器。立式电磁搅拌器的电源频率为0.5~50Hz,电流为50~3000A。本发明可使铸坯中心区域的熔体产生沿铸坯中心线向上或向下的强制对流运动,提高电磁搅拌沿铸坯长度方向的有效作用区域,强化铸坯中心区域的上部高温熔体区与下部低温熔体区的混合,提高铸坯中心区域的上部熔体对下部熔体凝固时的补缩能力,促进铸坯内部的温度和溶质分布的均匀化。

    一种高强高导Cu-Ag-Sc合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110004320A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910401815.3

    申请日:2019-05-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种高强高导Cu-Ag-Sc合金及其制备方法,成分按质量百分比含Ag 1~10%,Sc 0.05~0.5%,余量为Cu;其硬度88~148HV,导电性83~88%IACS;制备方法按以下步骤进行:(1)将金属Ag和金属Sc置于电弧炉中,真空熔炼,随炉冷却制得Ag-Sc中间合金;(2)将Ag-Sc中间合金、电解铜和金属Ag置于感应炉中,真空条件1200~1300℃熔炼,浇铸并随炉冷却;(3)在惰性气氛条件下,加热至700~850℃热处理,水淬至常温;(4)在惰性气氛条件下,加热至400~500℃时效处理,空冷至常温。本发明方法通过使用中间合金Ag-Sc的方式,得到了各成分均匀分布的Cu-Ag-Sc合金,解决了Sc难熔于Cu中的问题。

    一种侧壁式感应加热及搅拌中间包的工艺方法

    公开(公告)号:CN105665670B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201610054267.8

    申请日:2016-01-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种侧壁式感应加热及搅拌中间包的工艺方法,工艺步骤为:(1)将缠绕线圈的铁芯固定于中间包侧壁,给线圈通入交流电,控制电流频率为20~500Hz;(2)调整感应线圈的加热功率,使中间包内钢液温度维持在浇铸温度,钢液在交变磁场作用下流动的同时做旋转运动;(3)将加热完毕的钢水引入下一个工序过程的同时在中间包中引入新的钢液重复步骤(2)。本发明的电磁感应加热方法具有加热效率高、加热响应性和控制性好、对金属熔体无污染以及安全性高的优点。

    一种具有针状增强相的Al基难混溶合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107619971B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201711073537.0

    申请日:2017-11-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有针状增强相的Al基难混溶合金及其制备方法,属于难混溶合金领域。一种具有针状增强相的Al基难混溶合金,所述Al基难混溶合金为第二相弥散分布的Al‑Bi或Al‑Pb合金,其是由Al基体、球状结构的Bi相和均匀分散在基体中的长针状Al3Ti化合物或由Al基体、球状结构Pb相和均匀分散在基体中的长针状Al3Ti化合物构成。本发明所提供的添加针状增强相的Al基难混溶合金为具有第二相弥散分布的Al基难混溶合金,该较传统合金具有更高的强度。

    一种高强度高阻尼MnCu基合金的制备方法

    公开(公告)号:CN107012417B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201710418480.7

    申请日:2017-06-06

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种高强度高阻尼MnCu基合金的制备方法,属于合金制备技术领域。一种高强度高阻尼MnCu基合金的制备方法,将MnCu基母合金在‑600T2/m~600T2/m的梯度磁场下于1000~1180℃保温0.5~1小时后冷却至室温,得到半固态凝固合金;将所得半固态凝固合金进行热轧,然后经冷轧处理后,进行固溶处理;将固溶处理所得样品置于0.01~20T磁场中,在温度为350~550℃下保温0.5~16小时后冷却至室温,获得目标MnCu基合金。本发明所述方法制备的MnCu基合金比现有技术制备的相同Mn含量合金在保持延伸率基本不降低的情况下抗拉强度提高10~20%,阻尼内耗值提高5%~15%。

    一种复合式螺旋电磁搅拌器

    公开(公告)号:CN107116191A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710339491.6

    申请日:2017-05-15

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: B22D11/115 B22D27/02

    Abstract: 本发明公开了一种复合式螺旋电磁搅拌器,其可广泛应用于金属连铸、半固态铸造等材料电磁加工领域。本发明特征在于磁轭组由两套不同的独立的磁轭组复合形成;所述的磁轭组由磁轭背和若干个磁轭端部组成;磁轭背包含薄壁圆筒形、板形两种结构。磁轭端部分别布置在两种磁轭背上,且所述磁轭端部均匀设置在铸坯外周,所有磁轭端面所在平面的法线夹角为30‑75゜,磁极的极性面均指向铸坯中心。两种磁轭背之间有1‑100mm的间隙。供电采用两相或三相电源供给,可使用一套或者两套电源。使用两套电源时,特别适合于对轴向力需求较大的情况。本发明能驱使金属熔体做螺旋运动,实现对金属熔体的强制均匀搅拌,能改善铸坯质量,抑制液面波动。

    一种高强度高导电率铜基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105803246B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201610173651.X

    申请日:2016-03-24

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种高强度高导电率铜基复合材料,为Cu‑Ag‑X三元复合材料,组成成分按重量百分比为:Ag为6~30%,金属X为0.1~6%,余量为Cu;其中,金属X为Nb、Cr或Mo;制备步骤包括:(1)制备合金铸锭;(2)均匀化热处理;(3)退火处理;(4)轧制或拉拔变形处理。通过在Cu‑Ag二元合金中添加一定量的Nb、Cr或Mo第三组元,利用弥散强化的方式强化合金;通过对合金施加合适温度和时间的热处理,控制Ag相的析出方式,促进Ag的连续析出;通过将铸态组织优化和变形结合,以纳米纤维强化和第三组元弥散强化相结合,提高材料强度的同时增大导电性能,获得综合性能较好的高强高导铜基材料。

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