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公开(公告)号:CN112301255A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011161642.1
申请日:2020-10-27
Applicant: 上海交通大学
IPC: C22C19/07 , C22C30/00 , C22C1/04 , B22F1/00 , B22F5/00 , B22F10/25 , B22F10/28 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明涉及一种模具用高导热高强Co‑Fe‑Ni合金及其增材制造方法,按照重量百分比,其化学组分如下:C 0‑0.01%,Ni 12‑18%,Fe 38‑42%,Cr 0‑1.2%,X 0‑0.05%,P<0.015%,S<0.010%,余量为Co和不可避免的杂质;其中X=Sc、和/或Y、和/或Nd、和/或Pd。与现有技术相比,本发明将Co基类中熵合金应用到模具中来,利用增材制造和后续热处理调控出不同的强韧性组合,在不大幅度增加成本并保持现有模具钢同等力学性能的前提下,提高了合金的导热性能与服役可靠性,可以取代目前部分模具钢,具有可观的经济效益。
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公开(公告)号:CN112301255B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202011161642.1
申请日:2020-10-27
Applicant: 上海交通大学 , 上海毅速激光科技有限公司
IPC: C22C19/07 , C22C30/00 , C22C1/04 , B22F1/00 , B22F5/00 , B22F10/25 , B22F10/28 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明涉及一种模具用高导热高强Co‑Fe‑Ni合金及其增材制造方法,按照重量百分比,其化学组分如下:C 0‑0.01%,Ni 12‑18%,Fe 38‑42%,Cr 0‑1.2%,X 0‑0.05%,P<0.015%,S<0.010%,余量为Co和不可避免的杂质;其中X=Sc、和/或Y、和/或Nd、和/或Pd。与现有技术相比,本发明将Co基类中熵合金应用到模具中来,利用增材制造和后续热处理调控出不同的强韧性组合,在不大幅度增加成本并保持现有模具钢同等力学性能的前提下,提高了合金的导热性能与服役可靠性,可以取代目前部分模具钢,具有可观的经济效益。
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公开(公告)号:CN112280957A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011161644.0
申请日:2020-10-27
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种析出强化型非调质低温厚板钢及其轧制方法,轧制方法包括:将连铸坯进行重新加热后依次进行粗轧和精轧,然后以25~51℃/s的超快冷速率冷却至260℃以下或至470~550℃线保温或回温放置20~70min,之后水冷或空冷得到低温钢厚板。与现有技术相比,缩短了生产工艺流程,降低了整体成本,根据厚板横向与纵向的位置不同,其屈服强度为670~920MPa,抗拉强度为740~1050MPa,伸长率为14~16%,室温、‑40℃、‑120℃和‑196℃的V型缺口冲击功分别为260‑300J、200‑270J、190~240J和120~190J,满足低温钢的使用需求。
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公开(公告)号:CN111979389B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202010993807.5
申请日:2020-09-21
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种铁素体低温钢锻件及其低温深冷制备方法,属于合金加工技术领域。本发明提供的制备方法包括以下步骤:将铸坯进行均匀化退火后依次进行淬火、第一次回火、阶梯式深冷处理和第二次回火,得到铁素体低温钢锻件,阶梯式分段深冷处理可以避免终态组织中出现块状残留奥氏体,消除其对韧性的不利影响,避免低温钢发生开裂、变形的风险,且形成的溶质原子富集的马氏体对第二次回火过程中逆转变奥氏体的形核和最终形态分布具有有利影响。实施例的结果显示,本发明制备的低温钢锻件的屈服强度为560~790MPa,抗拉强度为750~860MPa,伸长率为17~26%,‑196℃的V型缺口冲击功为225~270J。
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公开(公告)号:CN111979389A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010993807.5
申请日:2020-09-21
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种铁素体低温钢锻件及其低温深冷制备方法,属于合金加工技术领域。本发明提供的制备方法包括以下步骤:将铸坯进行均匀化退火后依次进行淬火、第一次回火、阶梯式深冷处理和第二次回火,得到铁素体低温钢锻件,阶梯式分段深冷处理可以避免终态组织中出现块状残留奥氏体,消除其对韧性的不利影响,避免低温钢发生开裂、变形的风险,且形成的溶质原子富集的马氏体对第二次回火过程中逆转变奥氏体的形核和最终形态分布具有有利影响。实施例的结果显示,本发明制备的低温钢锻件的屈服强度为560~790MPa,抗拉强度为750~860MPa,伸长率为17~26%,-196℃的V型缺口冲击功为225~270J。
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公开(公告)号:CN112280957B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202011161644.0
申请日:2020-10-27
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种析出强化型非调质低温厚板钢及其轧制方法,轧制方法包括:将连铸坯进行重新加热后依次进行粗轧和精轧,然后以25~51℃/s的超快冷速率冷却至260℃以下或至470~550℃线保温或回温放置20~70min,之后水冷或空冷得到低温钢厚板。与现有技术相比,缩短了生产工艺流程,降低了整体成本,根据厚板横向与纵向的位置不同,其屈服强度为670~920MPa,抗拉强度为740~1050MPa,伸长率为14~16%,室温、‑40℃、‑120℃和‑196℃的V型缺口冲击功分别为260‑300J、200‑270J、190~240J和120~190J,满足低温钢的使用需求。
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