不锈钢冶炼方法、改性方法及一种不锈钢

    公开(公告)号:CN113737081A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111009802.5

    申请日:2021-08-31

    Inventor: 梁建平

    Abstract: 本发明公开了一种不锈钢冶炼方法,在冶炼过程中控制气氛中的氧含量在10ppm~100ppm之间,氮含量不高于400ppm,并控制不锈钢中的Ti含量大于0但不超过0.05wt%。本发明还公开了一种不锈钢改性方法及一种不锈钢。本发明通过精确的冶炼工艺控制,能在不锈钢中原位自主产生弥散分布的微小Ti2O3颗粒,该Ti2O3颗粒稳定性明显高于TiN和碳化物,可对不锈钢组织起到很好的优化作用从而实现性能的强化,同时还可以遗传到焊接过程中有效抑制焊接热影响区组织的长大,从而实现不锈钢焊接性能的优化。

    耐熔盐腐蚀镍基高温合金链条的制造方法

    公开(公告)号:CN110842494A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911146001.6

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种耐熔盐腐蚀镍基高温合金链条的制造方法,在编链完成后,先对各链节开焊接坡口,并对各链节两端弯曲段内侧进行不少于0.05mm深度的打磨;然后使用钨极氩弧焊交替焊接方式对各链节进行全焊透的对接焊,焊接时的层间温度不大于90℃;对焊接完成后的链条依次进行固溶热处理、抛光处理和矫形处理。本发明针对编链产生的材料硬化损伤,基于耐熔盐腐蚀镍基高温合金的材料特点,通过优化链条的制造工艺,综合解决此类材料链条制造开裂的难题,成功制造出质量可靠的耐熔盐腐蚀镍基高温合金链条。

    钢液凝固过程中的夹杂物析出行为预测方法及装置

    公开(公告)号:CN117669263A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311833358.8

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种钢液凝固过程中的夹杂物析出行为预测方法,属于冶金技术领域。本发明方法基于竞争析出模型对钢液凝固过程中各种夹杂物的反应生成情况及相应溶质元素的浓度变化情况进行实时分析,并根据分析结果对耦合了动力学析出消耗的V‑B微观偏析模型的预测结果进行实时更新修正,从而可准确地预测钢液中各种夹杂物的析出种类、析出尺寸及溶质元素的微观偏析。本发明还公开了一种钢液凝固过程中的夹杂物析出行为预测装置。相比现有技术,本发明技术方案对各类夹杂物均适用,且预测结果更准确,从而可为科学研究及生产工艺改进提供科学的指导。

    一种耐熔盐腐蚀镍钼铬合金型材的加工方法

    公开(公告)号:CN110695091A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910972709.0

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种耐熔盐腐蚀镍钼铬合金型材的加工方法。本发明加工方法包括多个道次的冷轧以及冷轧结束后的固溶热处理,并且在每相邻道次冷轧之间均至少进行一次中间热处理,所述中间热处理的温度为700~1000℃,保温时间大于10min,400℃以上的加热速率小于50℃/min。相比现有技术,本发明可在保证消除材料加工应力、不降低材料性能的前提下,大幅降低冷轧中间热处理的成本,提高型材加工效率。

    用于抗熔盐腐蚀镍基高温合金焊接的实芯焊丝制备方法

    公开(公告)号:CN106181131A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610556354.3

    申请日:2016-07-15

    CPC classification number: B23K35/40 B23K35/3033

    Abstract: 本发明公开了一种用于抗熔盐腐蚀镍基高温合金焊接的实芯焊丝制备方法,属于金属焊接技术领域。该方法的工艺流程为:真空冶炼—真空自耗重熔—均质化处理—热锻开坯—热轧—固溶处理—酸洗—涂层—冷拉—去涂层—光亮退火。本发明还公开了一种用于抗熔盐腐蚀镍基高温合金焊接的实芯焊丝,使用上述方法制备得到。相比现有技术,本发明方法可以极高的成材率批量生产出高质量、各种直径的用于抗熔盐腐蚀镍基高温合金焊接的实芯焊丝,且所制备出的实芯焊丝可满足熔盐堆结构材料焊接所需的要求。

    一种强化18-8系奥氏体不锈钢的制备方法

    公开(公告)号:CN117684079A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311714891.2

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种强化18‑8系奥氏体不锈钢的制备方法。在基准18‑8系奥氏体不锈钢组分中加入大于0.05 wt.%且小于0.1 wt.%的金属Ti,并按照以下组分元素添加顺序进行冶炼:先加入纯铁、金属Ni,再加入目标含量40%~60%的金属Cr,接着加入金属Ti,最后加入剩余目标含量的金属Cr以及组分中的其他元素;在加入金属Ti之前,控制钢液中的自由氧含量为30~60 ppm,同时N元素含量不大于100 ppm;从而形成强化18‑8系奥氏体不锈钢。本发明还公开了一种强化18‑8系奥氏体不锈钢。相比现有技术,本发明不需要额外的热机械加工或热处理,通过基础的冶炼工艺即可实现强化18‑8系奥氏体不锈钢的制备,且对所制备钢材的大小无限制。

    一种评价熔盐腐蚀对力学性能影响的实验方法

    公开(公告)号:CN117647442A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311668735.7

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种评价熔盐腐蚀对力学性能影响的实验方法。包括以下步骤:S1、使用待评价材料制作三组样品,其中两组样品分别放入同样的密封容器中后置于同一热环境下进行热暴露,一组样品作为时效样品,其密封容器内只有样品,另一组样品作为熔盐腐蚀样品,其密封容器内还放置有熔盐,剩余一组为原始样品;完成热暴露后将时效样品和熔盐腐蚀样品取出;S2、分别对三组样品进行材料力学性能测试;S3、将三组样品的材料力学性能测试数据进行交叉对比,得到时效、熔盐腐蚀对待评价材料力学性能的单独影响数据,以及时效与熔盐腐蚀复合作用对待评价材料力学性能的影响数据。本发明可以将时效处理和熔盐腐蚀对材料力学性能的影响完全剥离。

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