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公开(公告)号:CN107012398B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201710276874.3
申请日:2017-04-25
Applicant: 内蒙古科技大学
IPC: C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/12 , C21D1/26 , C21D1/18 , C21D8/02 , C23C2/06 , C23C2/40
Abstract: 本发明提供了一种铌微合金化TRIP钢的制备方法,对铌微合金钢在800~1000℃条件下保温处理3~5min后进行淬火处理,得到部分奥氏体化合金钢;其中,铌微合金钢包括以下质量百分含量的组分:C 0.15~0.3%,Mn 1.0~3.0%,P 0.05~0.15%,Si≤0.3%,Al 0.5~3.0%,Nb 0.01~0.1%,余量的Fe;随后对得到的部分奥氏体合金钢在720~900℃条件下退火处理1~10min后冷却,再在460~480℃的条件下热镀锌处理10~60s,得到铌微合金化TRIP钢。本发明提供的方法无需要求较高的含Si量即可得到具有较高强度和延伸率的TRIP钢,确保满足热镀锌工艺成分要求。
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公开(公告)号:CN118180359A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410321173.7
申请日:2024-03-20
Applicant: 内蒙古科技大学 , 北京钢研高纳科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种制备GH738镍基合金的电磁冶炼工艺,按照实际生产的成分要求,调整合金的成分,得到合格的合金熔体,同时将浇筑使用的坩埚加热到一定温度,在合金完全融化之后,进行浇筑;开始浇筑的同时将电控柜打开,开启磁场,在浇筑过程中对坩埚进行电磁脉冲处理,边浇筑边作用电磁,浇筑过程完毕之后继续作用电磁,一定时间之后关闭电控柜,停止作用电磁。本发明的目的是提供一种制备GH738镍基合金的电磁冶炼工艺,改善合金在冷却过程中的缩孔问题,同时可以将晶粒细化,减少后续处理的工艺过程,提升材料性能的同时,降低成本。
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公开(公告)号:CN117047076A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310825153.9
申请日:2023-07-06
Applicant: 北京三航极材精细制造技术研究院有限公司 , 内蒙古科技大学 , 北京钢研高纳科技股份有限公司
IPC: B22D27/02
Abstract: 本发明提供了一种20Kg真空熔炼炉用电磁能浇铸系统,包括:加热元件,包覆设置在金属型的外侧;所述金属型用于容纳熔体;电磁线圈,缠绕在所述加热元件的外侧,用于对所述熔体进行加热;脉冲电源,与所述电磁线圈连接,用于控制所述电磁线圈产生磁场,以控制所述熔体凝固。本发明通过电磁线圈产生的脉冲磁场能够补偿熔体内部形成临界晶核所需的能量,降低形核能垒,提升形核率,进而促进晶粒细化且抑制晶粒长大,改善成品铸件的性能,同时破坏柱状晶的生长,使柱状晶转变为等轴晶,改善了铸件组织细密度,有利于减轻铸坯夹杂、气泡、疏松和缩孔等。
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公开(公告)号:CN112792306A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110358106.9
申请日:2021-04-01
Applicant: 内蒙古科技大学
Abstract: 本发明公开了一种电磁能中铸管浇铸装备,包括钢包、第一普通中铸管、电磁中铸管、钢锭模,所述钢包通过阀门与所述第一普通中铸管上端的冒口连接,所述第一普通中铸管与所述电磁中铸管相连接,所述电磁中铸管再通过第二普通中铸管与钢锭模连接,其中所述电磁中铸管包括管体,所述管体外周侧套有电磁线圈。发明的目的是提供一种电磁能中铸管浇铸装备,将电磁能细化晶粒技术应用于优质高合金大钢锭,这样不仅优化了现有工艺,改善了钢锭内部及表面质量,高成材率,还具有设备简单、容易操作的特点。
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公开(公告)号:CN103451564B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201310423309.7
申请日:2013-09-17
Applicant: 内蒙古科技大学
Abstract: 本发明公开了一种大型挖掘机高强度耐磨斗唇的加工方法,斗唇所用试验钢含有下列质量百分比的化学成份:C0.15~0.25%;Si0.3~0.50%;Mn1.30~1.60%;P0.15~0.20%;S0.10~0.15%;Al0.15~0.20%;Cr1.2~1.50%;Ni0.8~2.0%;Mo0.4~0.6%;Nb0.06~0.08%;V0.06~0.08%;Ti0.01~0.03%;B0.01~0.003%;包括冶炼、开坯、加工整形、调制处理及理化分析及缺陷检测步骤。本发明生产的斗唇可以满足斗唇高强度、高韧性的要求,同时具备耐磨、耐冲击、焊接性好等特点。
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公开(公告)号:CN104264039A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410537408.2
申请日:2014-10-13
Applicant: 内蒙古科技大学
CPC classification number: C22C38/04 , C21D8/0226 , C21D8/0236 , C21D8/0247 , C21D2211/001 , C21D2211/002 , C21D2211/005 , C21D2211/008 , C22C38/002 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/06
Abstract: 本发明公开了一种含稀土La的TRIP钢板及其制备方法,该钢板含有下列质量百分比的化学成份:C:0.15~0.3%;Mn:1.0~3.0%;P:0.05~0.15%;Si:小于0.3%;Al:0.5~3.0%;La:0.005~0.02%,其余为Fe和其它不可避免杂质。该TRIP钢板的制备方法依次包括以下步骤:将钢坯随炉加热至1150~1250℃,保温1.5~3h,随后进行热轧,粗轧开轧温度控制为1050~1110℃,精轧终轧温度控制为860~900℃,模拟卷取温度控制为500~600℃。热轧后进行冷轧,然后进行热处理。其抗拉强度为大于780MPa,延伸率大于24%。
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公开(公告)号:CN118028710A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410185303.9
申请日:2024-02-19
Applicant: 内蒙古科技大学
Abstract: 本发明公开一种石化平台用低成本长寿命235MPa级高级耐候钢及其制备方法,其在Q235耐候钢的基础上,优化添加较高含量的Al元素,且不添加Ni元素,即可能够获得具有良好耐腐蚀性能的石化平台用低成本长寿命235MPa级高级耐候钢,同时明显降低生产成本。
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公开(公告)号:CN107012398A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710276874.3
申请日:2017-04-25
Applicant: 内蒙古科技大学
IPC: C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/12 , C21D1/26 , C21D1/18 , C21D8/02 , C23C2/06 , C23C2/40
CPC classification number: C22C38/04 , C21D1/18 , C21D1/26 , C21D8/0226 , C21D8/0236 , C21D8/0247 , C21D2211/001 , C21D2211/002 , C21D2211/005 , C21D2211/008 , C22C38/002 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/12 , C23C2/06 , C23C2/40
Abstract: 本发明提供了一种铌微合金化TRIP钢的制备方法,对铌微合金钢在800~1000℃条件下保温处理3~5min后进行淬火处理,得到部分奥氏体化合金钢;其中,铌微合金钢包括以下质量百分含量的组分:C 0.15~0.3%,Mn 1.0~3.0%,P 0.05~0.15%,Si≤0.3%,Al 0.5~3.0%,Nb 0.01~0.1%,余量的Fe;随后对得到的部分奥氏体合金钢在720~900℃条件下退火处理1~10min后冷却,再在460~480℃的条件下热镀锌处理10~60s,得到铌微合金化TRIP钢。本发明提供的方法无需要求较高的含Si量即可得到具有较高强度和延伸率的TRIP钢,确保满足热镀锌工艺成分要求。
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公开(公告)号:CN106191390A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610784977.6
申请日:2016-08-31
Applicant: 内蒙古科技大学
Abstract: 本发明提供一种中锰TRIP钢及其制备方法。本发明以中锰冷轧钢为原料,成本低,采用临界区保温、淬火冷却和配分工艺来实现最终产品的性能,利用连续退火生产线中的过时效段来控制中锰钢的组织,确保在较短临界退火时间下,提高组织中的残余奥氏体积分数,从而在保证产品的力学性能的同时尽可能的降低成本;同时该钢性能稳定,工艺波动对性能影响不大,有利于工业化生产;制备得到的中锰TRIP钢具有高的强度,高的延伸率,成形性能好,可广泛应用于B柱加强板等加强结构件中以增加整车碰撞安全性,并达到减重、减排效果。
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公开(公告)号:CN118048586A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410185307.7
申请日:2024-02-19
Applicant: 内蒙古科技大学
Abstract: 本发明公开一种低成本460MPa级免涂装光伏支架用高级耐候钢及其制备方法,其采用常规Q460国标成分体系设计,通过添加优化Cu、Cr含量,且不添加Ni,并加入高的Al含量,能够获得具有良好耐腐蚀性能的低成本460MPa级免涂装光伏支架用高级耐候钢。
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