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公开(公告)号:CN111154962A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010054478.8
申请日:2020-01-17
申请人: 钢铁研究总院 , 中联先进钢铁材料技术有限责任公司
IPC分类号: C21D8/02 , C21D9/00 , C21D1/18 , C21D6/00 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50
摘要: 本发明公开了一种抗震耐蚀耐火钢及其制备方法,属于建筑结构用钢技术领域。解决了现有技术中抗震耐蚀耐火钢制备工艺复杂、工艺控制难度大的问题。上述抗震耐蚀耐火钢的化学成分组成按质量百分比为:C:0.06%~0.10%、Si:0.65%~1.00%、Mn:0.80%~1.20%、Mo:0.50%~0.60%、Ni:1.00%~1.50%、Cr:0.72%~1.00%、Cu:0.25%~0.40%、Ti:0.01%~0.03%、Nb:0.05%~0.10%、V:0.03%~0.10%、Al:0.015%~0.055%、P:
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公开(公告)号:CN111057968A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911318395.9
申请日:2019-12-19
申请人: 钢铁研究总院 , 中联先进钢铁材料技术有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种用于路灯灯杆的耐腐蚀热轧钢板及其制备方法,属于耐腐蚀钢板的制备领域,解决了现有技术中热轧钢板的耐腐蚀性差的问题。一种用于路灯灯杆的耐腐蚀热轧钢板,钢板的化学组成元素的质量百分比为:C:0.02~0.25%,Si:0.3~1.0%,Mn:0.6~2.0%,P:0.005~0.15%,S:0.001~0.025%,Cu:0.02~0.8%、Cr:0.5~1.0%,Ni:0.1~1.5%,Sn:0~0.02%,Sb:0~0.02%,Ca:0.0002~0.01%,Re:0.0005-0.03%,余量是铁和其他不可避免的杂质元素。本发明实现了热轧钢板同时具备优良的耐腐蚀性能和良好的表面附着性能。
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公开(公告)号:CN108728742B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201810558143.2
申请日:2018-06-01
申请人: 钢铁研究总院 , 中联先进钢铁材料技术有限责任公司
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/16 , C21D8/02 , C21D9/00
摘要: 本发明公开了一种抗震耐火耐蚀钢以及中厚钢板和薄钢板的制造方法,属于钢结构用钢技术领域,解决了现有的钢结构建筑用钢的抗震耐火耐蚀等综合性能较差的问题。其组成为:C:0.05~0.11wt.%、Si:0.10~0.30wt.%、Mn:1.00~2.00wt.%、Ni:1.00~1.50wt.%、Cu:1.00~1.50wt.%、Mo:0.50~0.60wt.%、Nb:0.05~0.10wt.%、V:0.05~0.10wt.%、Ti:0.010~0.030wt.%、Al:0.015~0.035wt.%、B:0~0.0018wt.%、P:
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公开(公告)号:CN108546882B
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201810558218.7
申请日:2018-06-01
申请人: 钢铁研究总院 , 中联先进钢铁材料技术有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种Cu析出增强型高强耐火耐蚀钢及其制造方法,属于建筑结构用钢技术领域,采用低C设计,采用Ni、Cu耐蚀元素合金化,耐火性主要通过室温贝氏体组织控制和遇火高温析出纳米Cu粒子共同保障。其组成为:C:0.01~0.03wt.%、Si:0.10~0.30wt.%、Mn:0.10~0.50wt.%、Ni:3.00~5.00wt.%、Cu:0.80~1.50wt.%、Ti:0.010~0.030wt.%、Al:0.015~0.035wt.%、P:
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公开(公告)号:CN108754315B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201810558219.1
申请日:2018-06-01
申请人: 钢铁研究总院 , 中联先进钢铁材料技术有限责任公司
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/08 , C22C38/16 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/06 , C21D8/02 , C21D8/00
摘要: 本发明公开了一种MC析出增强型高强耐火耐蚀钢及其制造方法,属于建筑结构用钢技术领域,采用低C设计,采用Ni耐蚀元素合金化,并进行Mo‑Nb‑V复合微合金化,耐火性主要通过室温贝氏体组织控制和遇火高温析出纳米MC粒子共同保障。其组成为:C:0.01~0.04wt.%、Si:0.10~0.30wt.%、Mn:0.10~0.50wt.%、Ni:3.00~5.00wt%、Cu:0.20~0.40wt.%、Mo:0.15~0.20wt.%、Nb:0.01~0.10wt.%、V:0.01~0.08wt.%、Ti:0.010~0.030wt.%、Al:0.015~0.035wt.%、P:
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公开(公告)号:CN108486495B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201810558103.8
申请日:2018-06-01
申请人: 钢铁研究总院 , 中联先进钢铁材料技术有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种用于钢结构建筑的高强度耐火钢及其制备方法,属于建筑结构用钢技术领域,解决了现有的高强度耐火钢的成本较高的问题。其包括如下组分:C≤0.20wt.%、Mo 0.15‑0.20wt.%、Nb 0.01‑0.06wt.%、Ti 0.01‑0.10wt.%和V 0~0.06wt.%。制备方法采用两阶段热轧和一阶段温轧的方式轧制。上述高强度耐火钢可用于钢结构建筑。
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公开(公告)号:CN108728742A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810558143.2
申请日:2018-06-01
申请人: 钢铁研究总院 , 中联先进钢铁材料技术有限责任公司
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/16 , C21D8/02 , C21D9/00
摘要: 本发明公开了一种抗震耐火耐蚀钢以及中厚钢板和薄钢板的制造方法,属于钢结构用钢技术领域,解决了现有的钢结构建筑用钢的抗震耐火耐蚀等综合性能较差的问题。其组成为:C:0.05~0.11wt.%、Si:0.10~0.30wt.%、Mn:1.00~2.00wt.%、Ni:1.00~1.50wt.%、Cu:1.00~1.50wt.%、Mo:0.50~0.60wt.%、Nb:0.05~0.10wt.%、V:0.05~0.10wt.%、Ti:0.010~0.030wt.%、Al:0.015~0.035wt.%、B:0~0.0018wt.%、P:
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公开(公告)号:CN108546867A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810344460.4
申请日:2018-04-17
申请人: 钢铁研究总院 , 中联先进钢铁材料技术有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种双相不锈钢的铸坯的冶炼方法,属于不锈钢冶炼技术领域,解决了现有技术中的双相不锈钢的铸坯容易出现疏松、缩孔以及皮下气孔等缺陷的问题。该冶炼方法采用真空冶炼和气氛保护电渣重熔相结合的冶炼工艺,在真空熔炼过程中,控制氩气的分压高于大气压力,在电渣重熔过程中控制氩气的压力高于大气压。上述冶炼方法可用于双相不锈钢冶炼。
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公开(公告)号:CN108356189A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810083707.1
申请日:2018-01-29
申请人: 钢铁研究总院 , 中联先进钢铁材料技术有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种2507超级双相不锈钢铸坯的开坯锻造方法,属于双相不锈钢热加工技术领域,解决了小型钢锭开坯过程中的开裂问题,所述开坯锻造方法包括:步骤一、将铸造100kg~300kg的2507超级双相不锈钢铸坯装入炉中;步骤二、采用阶梯加热方式对2507超级双相不锈钢铸坯进行加热升温;步骤三、采用两火锻造对加热升温后的2507超级双相不锈钢铸坯进行开坯;所述两火锻造包括第一火锻造、回炉均温和第二火锻造;所述第一火锻造和第二火锻造的终锻温度均大于等于1050℃。本发明能够得到坯料表面质量优良的2507超级双相不锈钢钢坯。
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公开(公告)号:CN107385360A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710544580.4
申请日:2017-07-06
申请人: 钢铁研究总院 , 中联先进钢铁材料技术有限责任公司
IPC分类号: C22C38/58 , C22C38/04 , C22C38/50 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/44 , C22C33/04 , C21D8/08
CPC分类号: C22C38/58 , C21D8/065 , C21D8/08 , C22C33/04 , C22C38/001 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50
摘要: 本发明涉及一种双相不锈钢钢筋及其制备方法,属于高强不锈钢技术领域,其合金成分包括C、Si、Mn、Cr、Ni、Mo、微合金元素、N、P、S和Fe;微合金元素为Nb、V和Ti中的一种或多种;并通过熔炼、连铸、热轧、冷却和固溶,得到双相不锈钢钢筋,在保证生产成本基本不变的前提下,提高了双相不锈钢钢筋的屈服强度,使其能够满足500MPa级不锈钢钢筋的要求,同时,提高了双相不锈钢钢筋的耐腐蚀性能,使其能够满足海洋环境重点工程需要。
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