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公开(公告)号:CN113186373B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202110463665.6
申请日:2021-04-26
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种超高强度超细晶粒钢板的制备方法,属于金属热处理技术领域,在空气介质中对高强度钢板进行双向电脉冲加热,借助脉冲电流使材料温度升高到Ac3附近进行奥氏体化处理;然后在电脉冲加热处理结束的同时立即完成淬火处理;最后对电脉冲处理淬火态的均匀的超细化晶粒的钢板再进行低温回火处理,以获得综合力学性能优异的高强度钢板。本发明解决了现有热处理工艺中高强度钢板晶粒细化和碳化物促溶双重效果兼具的技术难题,不仅实现了高强度钢板的奥氏体晶粒超细化,而且改善了钢材的组织均匀性。该方法生产效率高,能耗较低,可同时显著提高钢板强韧性,特别是在低温韧性方面。
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公开(公告)号:CN109626442A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910106052.X
申请日:2019-02-01
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C01G49/08 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2004/64
Abstract: 本发明公开了一种四氧化三铁纳米颗粒的制备方法,将硝酸铁或乙酰丙酮铁溶于有机溶剂作为浸渍液,浸渍水溶性无机盐,干燥后在高温下还原,水洗后得到结晶良好的分散四氧化三铁纳米颗粒。本发明可以快速批量制备出高分散性四氧化三铁纳米颗粒,且结晶性良好、具有优良的磁性能。
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公开(公告)号:CN116411227B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202310274091.7
申请日:2023-03-21
Applicant: 东南大学
IPC: C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/54 , C21D9/00 , C21D6/00 , C21D1/18 , C21D1/40 , C21D6/02
Abstract: 本发明公开了一种低碳当量高强高韧性钢板及其制备方法,该钢板成分设计为(以质量百分含量计):C:0.15~0.19%、Cr:0.30~0.60%、Ni:≤1.4%、Mo:0.25~0.45%、Mn:0.60~0.90%、Si:≤0.30%、V:0.01~0.03%、Nb:0.008~0.015%、Ti:0.003~0.005%、Cu:≤0.03%、P:≤0.02%、S:≤0.008%、其余为Fe及不可避免的杂质。将轧制后的钢板进行奥氏体化,电脉冲处理,冷却即得。本发明生产低碳当量高强高韧性钢板抗拉强度≥1400MPa,延伸率≥12.5%,‑60℃冲击韧性≥50J,设备简单,处理高效且耗能低。
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公开(公告)号:CN116411227A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310274091.7
申请日:2023-03-21
Applicant: 东南大学
IPC: C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/54 , C21D9/00 , C21D6/00 , C21D1/18 , C21D1/40 , C21D6/02
Abstract: 本发明公开了一种低碳当量高强高韧性钢板及其制备方法,该钢板成分设计为(以质量百分含量计):C:0.15~0.19%、Cr:0.30~0.60%、Ni:≤1.4%、Mo:0.25~0.45%、Mn:0.60~0.90%、Si:≤0.30%、V:0.01~0.03%、Nb:0.008~0.015%、Ti:0.003~0.005%、Cu:≤0.03%、P:≤0.02%、S:≤0.008%、其余为Fe及不可避免的杂质。将轧制后的钢板进行奥氏体化,电脉冲处理,冷却即得。本发明生产低碳当量高强高韧性钢板抗拉强度≥1400MPa,延伸率≥12.5%,‑60℃冲击韧性≥50J,设备简单,处理高效且耗能低。
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公开(公告)号:CN114951320A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210495751.X
申请日:2022-05-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种高延伸高强度高碳钢丝的生产方法,具体步骤为:(1)将处理后的盘条进行冷拉拔,拉制成冷拔钢丝,在油浴环境下,对冷拉拔钢丝进行短时电脉冲处理;(2)对短时电脉冲处理后的钢丝再进行冷拉拔。本发明的生产方法可以在室温下进行电脉冲处理,可抑制电脉冲的热效应,防止高温引起渗碳体球化,破坏铁素体/渗碳体界面从而降低钢丝强度,显著抑制热效应防止钢丝强度降低。使用本发明生产方法对冷拉拔钢丝先进行电脉冲处理,之后再进行一次冷拉拔,钢丝强度显著提高,而塑形不发生变化。
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公开(公告)号:CN113186373A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110463665.6
申请日:2021-04-26
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种超高强度超细晶粒钢板的制备方法,属于金属热处理技术领域,在空气介质中对高强度钢板进行双向电脉冲加热,借助脉冲电流使材料温度升高到Ac3附近进行奥氏体化处理;然后在电脉冲加热处理结束的同时立即完成淬火处理;最后对电脉冲处理淬火态的均匀的超细化晶粒的钢板再进行低温回火处理,以获得综合力学性能优异的高强度钢板。本发明解决了现有热处理工艺中高强度钢板晶粒细化和碳化物促溶双重效果兼具的技术难题,不仅实现了高强度钢板的奥氏体晶粒超细化,而且改善了钢材的组织均匀性。该方法生产效率高,能耗较低,可同时显著提高钢板强韧性,特别是在低温韧性方面。
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公开(公告)号:CN109626442B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201910106052.X
申请日:2019-02-01
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种四氧化三铁纳米颗粒的制备方法,将硝酸铁或乙酰丙酮铁溶于有机溶剂作为浸渍液,浸渍水溶性无机盐,干燥后在高温下还原,水洗后得到结晶良好的分散四氧化三铁纳米颗粒。本发明可以快速批量制备出高分散性四氧化三铁纳米颗粒,且结晶性良好、具有优良的磁性能。
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