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公开(公告)号:CN115044838A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210746171.3
申请日:2022-06-29
Applicant: 东北大学
IPC: C22C38/44 , C22C38/52 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/42 , C22C38/06 , C22C33/06 , C21D8/02 , C21D1/18 , C21D6/04 , C21D6/02
Abstract: 本发明属于钢材制备领域,特别涉及一种复合强化型超高强韧马氏体不锈钢及其制备方法。所述马氏体不锈钢包含以下成分:按质量百分比:C:0.1~0.25%,Cr:11~13%,Ni:5.0~8.0%,Mo:1.5~4.0%,Co:6.5~8.5%,V:0.2~0.4%,Nb:0.01~0.04%,Cu:0.5~1.5%,Al:0.3~0.8%,P:≤0.02%,S:≤0.02%,余量为Fe。本发明通过碳化物M2C和金属间化合物β‑NiAl、ε‑Cu的复合强化,以及各强化相及合金元素的合理搭配,使马氏体不锈钢具有超高的强度同时又兼顾良好的塑韧性和耐蚀性能。
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公开(公告)号:CN110373553B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910790911.1
申请日:2019-08-26
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种电渣炉自耗电极防氧化装置及方法,装置包括环形保护气氛喷管、除氧喷管、气流缓冲罩及保护气氛导流器,环形保护气氛喷管位于水冷结晶器顶部,用以产生密封气幕;除氧喷管均布在自耗电极圆周侧,用以去除冶炼环境内氧气;气流缓冲罩安装在除氧喷管底部喷头外部,用以避免保护气氛直吹渣层;保护气氛导流器位于环形保护气氛喷管上方,用以促进保护气氛和烟尘定向流动。方法为:向水冷结晶器内加入引弧剂,调整自耗电极至指定高度;接通除氧喷管,向水冷结晶器内通入保护气氛进行除氧;接通电源完成起弧,调节流量,完成渣料填加,之后提高流量;接通环形保护气氛喷管,生成密封气幕;启动除尘,开设精炼;实时调整除氧喷管高度,直至精炼结束。
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公开(公告)号:CN108728176B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810337506.X
申请日:2018-04-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种炼钢炉废钢预热系统中煤气改质方法,其针对于废钢预热系统中使用的含有O2和CO2的高温煤气,在需预热废钢中混入含碳材料A和含碳酸盐材料B,在废钢预热系统增加感应加热装置。本发明方法可使废钢预热温度提高,增加转炉废钢比,缩短电炉冶炼周期;在废钢中配入碳酸盐,不仅可以提升煤气中CO含量,而且产物可以替代部分价格较高的炉料作为造渣剂,降低生产成本;采用本发明的煤气改质方法后,可以减少甚至停止不达标煤气的放散,不仅减少对环境的污染,而且提高了煤气的热值,增加了煤气的回收量,显著提高企业经济效益。
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公开(公告)号:CN109737739B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910011419.X
申请日:2019-01-07
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种冷速可控式热处理装置及方法,装置包括加热炉、转运通道及冷却罐,炉内和罐内均设有导轨和试样承载车,通道内设有运输辊道,转运通道两端分别与加热炉和冷却罐密封连通,两个连通口均设有升降门;冷却罐底部与冷却气源之间设有输气泵和流量计,冷却罐底部顶部与大气之间设有供气泵,出气管路配置有水冷套管。方法为:在炉内完成试样升温和保温;开启第一道升降门,将试样转移到运输辊道上再关闭升降门;开启第二道升降门,通过运输辊道将试样转移到冷却罐内再关闭升降门;测量试样实时温度,在计算机中输入目标冷却速率,确定冷却气体类型和流速;向罐内输入冷却气体对试样降温,同时启动抽气保持罐内温度和压强稳定;直至完成试样冷却。
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公开(公告)号:CN108193016B
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201810146775.8
申请日:2018-02-12
Applicant: 东北大学
IPC: C21C5/52
Abstract: 本发明涉及一种水平连续加料电弧炉智能控制加料装置及使用方法。水平连续加料电弧炉智能控制加料装置包括原料上料装置,高位料仓设备,皮带输送机、混料机、布料机以及控制系统。该水平连续加料电弧炉智能加料装置及使用方法针对水平连续加料电弧炉的特征设计,装置整体配置合理,加料过程自动化,应用计算机智能系统具有远程操作,自动化程度高等优点,减少人工操作,减轻工人劳动强度,改善工人劳动环境,提高劳动效率,增加经济效益,同时能够准确加入物料,全程自动化控制,减少人工加料的时间延误,生产率提高,对产品的质量有很大提高,具有很高的经济和实用价值。
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公开(公告)号:CN110373553A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910790911.1
申请日:2019-08-26
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种电渣炉自耗电极防氧化装置及方法,装置包括环形保护气氛喷管、除氧喷管、气流缓冲罩及保护气氛导流器,环形保护气氛喷管位于水冷结晶器顶部,用以产生密封气幕;除氧喷管均布在自耗电极圆周侧,用以去除冶炼环境内氧气;气流缓冲罩安装在除氧喷管底部喷头外部,用以避免保护气氛直吹渣层;保护气氛导流器位于环形保护气氛喷管上方,用以促进保护气氛和烟尘定向流动。方法为:向水冷结晶器内加入引弧剂,调整自耗电极至指定高度;接通除氧喷管,向水冷结晶器内通入保护气氛进行除氧;接通电源完成起弧,调节流量,完成渣料填加,之后提高流量;接通环形保护气氛喷管,生成密封气幕;启动除尘,开设精炼;实时调整除氧喷管高度,直至精炼结束。
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公开(公告)号:CN109402326A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201910022535.1
申请日:2019-01-10
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明的一种LF炉添加铁水精炼工艺,属于钢铁冶金领域。本发明通过向LF炉中添加铁水进行炉外精炼,利用铁水中的C与钢液中的O发生氧化还原放热反应加热钢液,从而降低石墨电极的消耗和加热时间,并去除钢液中的O,其,反应式为:[C]+[O]=CO(g)。同时,产生的气体能促进夹杂物的上浮。因此,铁水能部分代替脱氧剂和氩气,减少了脱氧剂、氩气的使用,减少了石墨电极的消耗及加热时间,节约了电能,缩短了冶炼周期,在保证产品质量的同时,降低了钢材产品的生产成本;铁水中的Si、Mn还可以作为合金元素,从而降低合金用量,且近年来铁矿石价格下降导致铁水价格降低,多利用铁水炼钢更能降低成本,提高效益。
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公开(公告)号:CN109108073A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811009317.6
申请日:2018-08-31
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种连铸红坯直轧补热装置及方法,装置的测温机构及补热机构均跨装在直通式输送辊道上,补热机构位于测温机构与轧机之间;测温机构包括测温机构龙门架及红外测温仪,补热机构包括补热机构龙门架、火焰补热器、轨道及行走轮,火焰补热器通过升降式连接结构安装在补热机构龙门架顶梁上。方法为:在控制台操作界面中输入运行参数,通过红外测温仪采集连铸坯料实时温度数据并反馈回系统,再与目标轧制温度作对比,当实测温度低于目标轧制温度时,向补热机构发出补热指令并自动计算出连铸坯料所需的补热量,按照补热量对补热机构起始及结束位置、火焰补热器运行参数进行调整,对连铸坯料进行补温作业,补热结束后机构复位,连铸坯料进入轧机完成轧制。
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公开(公告)号:CN107760821A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711022403.6
申请日:2017-10-27
Applicant: 东北大学
IPC: C21C5/52
CPC classification number: Y02P10/216 , C21C5/527
Abstract: 本发明属于冶金技术领域,尤其涉及一种电炉废钢处理及连续加料预热的装置及其使用方法。电炉废钢处理及连续加料预热的装置包括废钢前处理单元和回转式加热槽单元;所述废钢前处理单元的出料口与回转式加热槽单元的进料口相连接,所述回转式加热槽单元的出料口与电炉的进料口相连接;所述回转式加热槽单元远离其出料口的一端设置有废气排出装置;至少所述废钢前处理单元和回转式加热槽单元其中之一上设置有加热装置。本发明通过电炉废钢处理及连续加料预热的装置的设置,可以缩短电炉冶炼的时间,提高电炉余热的利用率。
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公开(公告)号:CN106755728A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611037915.5
申请日:2016-11-23
Applicant: 东北大学
IPC: C21C7/00
CPC classification number: C21C7/0037 , C22C32/0026
Abstract: 一种提高钢材力学性能的外加纳米强化剂及其制备和使用方法,属于钢铁冶金领域。该外加纳米强化剂含有的成分为纳米氧化物粒子和Fe,纳米氧化物粒子为Y2O3、ZrO2、Ti2O3或Ce2O3中的一种;其制备方法包括球磨包覆、脱水结晶、内配碳造球和焙烧覆膜;其使用方法是将外加纳米强化剂进行预热,预铺于模具底部,将钢液注入模具。该方法采用Fe(OH)3将纳米氧化物粒子进行预分散,有效的破坏和消除OH‑作用,经过制备过程,Fe(OH)3逐步转变为Fe,制得外加纳米强化剂。在浇铸过程中,外加纳米强化剂不会对钢液的纯净度产生影响,纳米氧化物粒子也不会发生变性及长大,加入钢液中形成弥散分布相,进而有效提高钢材的力学性能。
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