一种含ZrO2汽车用TWIP钢保护渣及其应用

    公开(公告)号:CN107498014A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710796846.4

    申请日:2017-09-06

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了含ZrO2汽车用TWIP钢连铸结晶器保护渣及其应用,所述保护渣由以下质量百分比含量的氧化物组分组成:CaO 20%~40%,SiO2 8%~20%,Al2O313%~30%,Na2O 5%~12%,Li2O 1%~6%,BaO3%~16%,MnO2%~8%,F-4%~13%,ZrO2 1.5%~3.5%,(CaO+BaO)/Al2O3为1.3~2.4,CaO/SiO2为1.9~2.5,Al2O3/SiO2为1.6~2.2。本发明所设计的保护渣能够很好地应用于Mn质量百分含量在15~25%、Al质量百分含量在2~4%范围内的TWIP钢的连铸过程。

    一种高铝钢连铸结晶器用无氟保护渣

    公开(公告)号:CN107297475A

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201710518289.X

    申请日:2017-06-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种高铝钢连铸结晶器用无氟保护渣;所述保护渣由以下质量百分比含量的氧化物组分组成:CaO 30%~45%,SiO2 10%~25%,Al2O3 20%~35%,MgO 2%~10%,B2O3 4%~10%,(Na2O+Li2O)8%~15%,1.1≤CaO/(SiO2+Al2O3)≤1.3,3.5≤CaO/B2O3≤7,1≤SiO2/B2O3≤1.7。该类保护渣渣钢反应程度较低,结晶性能良好,结晶矿相主要为硼硅酸钙。形成的硼硅酸钙能固定保护渣熔体中的SiO2,因此从反应动力学上减弱其与钢中Al元素的反应,极大提高了保护渣稳定性;且硼硅酸钙晶体可有效地控制保护渣的传热效果。

    一种模拟高温喷镀过程的装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN106148878A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610471541.1

    申请日:2016-06-24

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: C23C4/12

    Abstract: 本发明公本发明涉及一种模拟高温喷镀过程的装置及其使用方法,属于金属材料镀层技术领域。该模拟装置包括热喷射系统、基底系统、气氛控制系统;所述热喷射系统包括电加热圈和金属管材;所述金属管材的一端伸入电加热圈内,所述基底系统包括可拆卸基底、基底加热装置、基底伸缩装置、基底伸缩装置的工作开关;所述拆卸基底附着在基底加热装置上,通过基底伸缩装置使得带有拆卸基底的基底加热装置按设定的速度上下伸缩、基底伸缩装置。本发明测试设备简单、操作方便、准确度高,可在实验室实现模拟金属喷镀的高温喷镀过程,从而替代工业生产上的喷镀,研究喷射粒子在光滑基底上的润湿和凝固行为,寻找控制参数,为工业喷镀优化条件。

    一种金属快速凝固热流测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN105699412A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610049659.5

    申请日:2016-01-25

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: G01N25/02 G01K7/02 G01K17/00

    Abstract: 本发明公开了一种金属快速凝固热流测试装置及测试方法,该测试装置包括液滴发射系统、数据采集系统和气氛控制系统;所述液滴发射系统包括一采用电加热的石英管,所述石英管底部开设有一直径小于0.5mm的小孔,所述小孔的上部石英管绕装有感应线圈;所述石英管内腔与一气压组件连通;所述数据采集系统包括位于石英管底部的基座,所述基座内部设有热电偶和冷却组件;所述液滴发射系统和数据采集系统均设置在气氛控制系统的气氛保护室内。本发明测试设备简单、操作方便、准确度高,可在实验室规模实现金属快速凝固的热流测试,从而替代工业生产上的直接测试,不影响正常生产,同时消耗小,测试成本低。

    一种低碳钢连铸用保护渣及其应用

    公开(公告)号:CN105642847A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610049064.X

    申请日:2016-01-26

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: B22D11/111

    Abstract: 一种低碳钢连铸用保护渣及其应用。本发明所述保护渣,以质量百分比计包括下述组分:CaO 29~33%、SiO2 28~32%、Al2O3 8~12%、BaO 2~7%、(Na2O+Li2O) 2~7%、B2O3 3~9%、F- 5~9%、C 0.01~0.2%、TiO2 0.5~1.0%。本发明之保护渣特别适用于C质量百分含量≤0.1%、Al含量≤0.05%、Ti含量≤0.05%的低碳钢连铸。本发明之保护渣在连铸生产过程中,能够抑制钢渣反应,使钢渣界面不再活跃;同时还能提高渣钢间的界面张力,从而减弱卷渣趋势。通过调节其他成分使保护渣性能保持稳定。

    一种金属3D打印装置及打印方法

    公开(公告)号:CN105537591A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610049815.8

    申请日:2016-01-25

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: B22F3/115 B22F3/003 B22F2201/00

    Abstract: 本发明公开了一种金属3D打印装置及打印方法,其打印装置包括机架系统、加热打印系统、冷却成型系统以及气氛控制系统;所述机架系统包括用于支撑设置另外三个系统的工作台以及驱动加热打印系统的空间三轴移动组件;所述加热打印系统,包括一电加热的耐火容器,所述耐火容器的底部与一竖直的石英管连通,所述石英管底端设有一直径小于0.1mm的滴液孔,所述耐火容器内腔与一气压组件连通;所述冷却成型系统位于所述石英管下方;所述加热打印系统以及冷却成型系统设置在气氛控制系统的气氛保护室内。本发明设备结构简单、操作方便,可适用普通金属粉末或块状金属,耗材适用性高,能免去高难度耗材制作成本,打印成本低。

    一种薄带连铸制备超低铁损无取向硅钢的工艺

    公开(公告)号:CN118616669A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410530043.4

    申请日:2024-04-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种超低铁损无取向硅钢的制备方法,特别涉及一种薄带连铸技术配合轧制与热处理工艺降低无取向硅钢铁损的工艺流程。本发明的方法是先制取铝含量小于0.01%的无取向硅钢铸带,过热度控制在70~100℃。随后于800~900℃热轧,控制压下率为35%~55%。随后冷轧至0.35mm,在950~1050℃下退火10~15min,获得无取向硅钢成品薄板,其铁损P1.5/50低于2.0W/kg。本发明方法在不增加工艺流程、不使用贵重金属的前提下,优化了铸带的表面质量,实现了成品板组织的均匀化和晶粒尺寸控制,使薄带连铸无取向硅钢的成品铁损显著降低。

    结晶器永磁搅拌方坯初始凝固坯壳制备实验装置与方法

    公开(公告)号:CN116511439A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310317136.4

    申请日:2023-03-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种结晶器永磁搅拌方坯初始凝固坯壳制备实验装置与方法,该装置,包括控制系统、坩埚、对坩埚进行加热的加热炉、对坩埚内钢液实现永磁搅拌的永磁搅拌模块、结晶器以及与结晶器匹配的拉坯模块,所述结晶器配套有结晶器铜模,所述控制系统分别与加热炉、永磁搅拌模块和拉坯模块电连接。本申请的装置与方法,能够模拟结晶器在不同永磁搅拌条件下的方坯初始凝固坯壳制备,具有结构简单,维护简便,成本低廉,磁场模式多元化的优点,提高了铸坯质量的可调控性,改善了铸坯质量。可用于研究结晶器永磁搅拌对方坯初始凝固坯壳的影响,用于探究不同钢种最佳的结晶器永磁搅拌条件,为结晶器永磁搅拌的工业化应用提供指导。

    一种熔滴亚快速凝固高通量测试基底及使用方法

    公开(公告)号:CN116399899A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310675569.7

    申请日:2023-06-08

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种熔滴亚快速凝固高通量测试基底及使用方法,包括高通量熔滴凝固平台、温度采集装置和冷却室,冷却室的顶面设有冷却片形成高通量熔滴凝固平台,冷却室可带动高通量熔滴凝固平台绕其中心轴旋转,高通量熔滴凝固平台上、以旋转中心为对称轴均匀划分为多个测试区,所述高通量熔滴凝固平台内安装有温度采集装置,所述温度采集装置在每个测试区设置有至少一个温度监测点,本装置高通量熔滴凝固平台分为多个测试区,在不更换高通量熔滴凝固平台的前提下,通过高通量熔滴凝固平台的旋转与温度采集装置的配合,能够快速的将金属熔滴在不同测试区上进行亚快速凝固,并且取得温度数据。

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