一种双尺度TiC粒子复合强化低合金超级耐磨钢及其制造方法

    公开(公告)号:CN110055462A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910341244.9

    申请日:2019-04-25

    申请人: 东北大学

    摘要: 一种双尺度TiC粒子复合强化低合金超级耐磨钢,化学组成按重量百分数含量为C:0.18~0.60%、Si:0.30~1.20%、Mn:1.00~3.00%、Cr:0.20~0.40%、Ti:0.2~1.00%、Mo:0.10~0.50%、B:0.0005~0.003%、S:≤0.005%、P:≤0.015,余量为铁和不可避免的杂质元素;其中,C、Ti的含量满足0.10%≤C%-Ti%/4≤0.40%;低合金超级耐磨钢中含有均匀分布的微米级TiC粒子和纳米级TiC粒子的双尺度TiC粒子。所述超级耐磨钢制备方法,包括冶炼、凝固成型、轧制、冷却和热处理步骤,其中冷却时,将轧制后的钢超快速冷却至450~750℃,然后进行堆冷。本发明耐磨钢的硬度在HB360-550,耐磨性能达到相同硬度传统超级耐磨钢板的1.5~3.0倍,并且使用性能满足相关设备的使用需求。

    一种中锰含硼低合金耐磨钢板及其制备方法

    公开(公告)号:CN105039861B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201510594906.5

    申请日:2015-09-17

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明提供了一种中锰含硼低合金耐磨钢板及其制备方法。以质量百分数计,该低合金耐磨钢板的成分包括:0.08‑0.16%C、2.50‑4.00%Mn、0.0008‑0.0025%B、0.10‑1.00%Si、0‑0.10%Nb、0‑0.15%V、0‑0.15%Ti、0‑1.00%Cr、0‑0.80%Mo、0‑2.00%Ni、0‑0.015%P、0‑0.006%S,余量为Fe。经检测,该耐磨钢板的力学性能为:布氏硬度在370‑440之间,抗拉强度≥1000MPa,延伸率≥12%,‑40℃Akv≥27J,组织中马氏体的含量≥95%。钢板冷弯性能优异,焊接性能良好,具有高硬度、高强度、高韧性等特点。

    一种双尺度TiC粒子复合强化低合金超级耐磨钢及其制造方法

    公开(公告)号:CN110055462B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201910341244.9

    申请日:2019-04-25

    申请人: 东北大学

    摘要: 一种双尺度TiC粒子复合强化低合金超级耐磨钢,化学组成按重量百分数含量为C:0.18~0.60%、Si:0.30~1.20%、Mn:1.00~3.00%、Cr:0.20~0.40%、Ti:0.2~1.00%、Mo:0.10~0.50%、B:0.0005~0.003%、S:≤0.005%、P:≤0.015,余量为铁和不可避免的杂质元素;其中,C、Ti的含量满足0.10%≤C%-Ti%/4≤0.40%;低合金超级耐磨钢中含有均匀分布的微米级TiC粒子和纳米级TiC粒子的双尺度TiC粒子。所述超级耐磨钢制备方法,包括冶炼、凝固成型、轧制、冷却和热处理步骤,其中冷却时,将轧制后的钢超快速冷却至450~750℃,然后进行堆冷。本发明耐磨钢的硬度在HB360‑550,耐磨性能达到相同硬度传统超级耐磨钢板的1.5~3.0倍,并且使用性能满足相关设备的使用需求。

    一种中锰含硼低合金耐磨钢板及其制备方法

    公开(公告)号:CN105039861A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510594906.5

    申请日:2015-09-17

    申请人: 东北大学

    摘要: 本发明提供了一种中锰含硼低合金耐磨钢板及其制备方法。以质量百分数计,该低合金耐磨钢板的成分包括:0.08-0.16%C、2.50-4.00%Mn、0.0008-0.0025%B、0.10-1.00%Si、0-0.10%Nb、0-0.15%V、0-0.15%Ti、0-1.00%Cr、0-0.80%Mo、0-2.00%Ni、0-0.015%P、0-0.006%S,余量为Fe。经检测,该耐磨钢板的力学性能为:布氏硬度在370-440之间,抗拉强度≥1000MPa,延伸率≥12%,-40℃Akv≥27J,组织中马氏体的含量≥95%。钢板冷弯性能优异,焊接性能良好,具有高硬度、高强度、高韧性等特点。