一种具有超强抗氧化的热成形钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN117265225B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202311209529.X

    申请日:2023-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种具有超强抗氧化的热成形钢,所述热成形钢由内到外依次包括基体,致密、低孔隙率的Fe2(Si/Cr/RE)O4层,富Si、Fe氧化层和富Cr、Fe氧化层,整个氧化层厚度小于0.2‑2.0μm;且所述热成形钢的氧化层中的Si、Cr和RE的配比分布为:(Cr)L1/(Cr)L2≥1.58;(Si)L1/(Si)L2≤2.58;(Si+Cr)L/(Si+Cr)B≥1.95;1.25≤REL/REB≤2.5。本发明还公开了该具有超强抗氧化的热成形钢的制备方法。本申请中的热成形钢具有优异的力学性能,其屈服强度1070MPa、抗拉强度1650MPa、延伸率8%、强塑积13GPa·%和冷弯角65‑75℃;同时还具有优异的高温抗氧化性能和导热性能,且其制备得到的热冲压零件表面氧化层薄,完整且不脱落,表面质量均匀一致,具有金属光泽,无需喷丸可直接涂装。

    一种添加Y元素的无涂层抗高温氧化热冲压成形钢

    公开(公告)号:CN116219294A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310170025.5

    申请日:2023-02-27

    Abstract: 本发明提供:一种添加Y元素的无涂层抗高温氧化热冲压成形钢,其特征在于,以质量百分数计,其包含如下合金组分:C:0.2~0.4%,Si:1.5~2.0%,Mn:1.0~1.8%,Al:0.2~1.5%,Ti:0.01~0.15%,B:0.0008~0.004%,Y:0.0002~0.01%,S:≤0.01%,P:≤0.01%,余量为Fe以及不可避免的杂质,所述Si+Al的含量为1.8~3.0%。本发明可以抑制热冲压成形钢高温下疏松氧化皮的生成,防止模具的损坏、产品表面伤纹的产生,减免抛丸工序直接涂装即获得附着力为0级的漆膜,降低了合金成本,减少工序降低了生产成本并提高了尺寸精度,在保证强度的前提下显著增强了韧性,可以满足热成形钢高温抗氧化性和力学性能的需求。

    适用于厚规格的抗氧化热成形钢的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116837296B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202311056632.5

    申请日:2023-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种适用于厚规格的抗氧化热成形钢及其制备方法,将铸坯通过热轧卷取的方式,制成厚度大于2.0mm且不高于10mm的热成形用厚规格的抗氧化热成形钢;所述铸坯按质量百分比计,由如下化学成分组成:C:0.19~0.25%、Si:1.5~2.0%、Mn:0.5~1.0%、Al:0.01~0.1%、Cr:0.6~1.5%、RE:0.001~0.01%、S:≤0.008%、P:≤0.02%,B:≤0.004%,Ti:≤0.05%,余量为Fe以及不可避免的杂质;其中0.50%≤(C+Mn/6+Cr/5+Si/24+5B)≤0.70%,2.4%≤Si+Cr≤3.3%。本发明还公开了该适用于厚规格的抗氧化热成形钢的应用,该抗氧化热成形钢无需经过表面处理能够直接进行热压成形制备热成形零件,制备得到的热成形零件具有表面质量好,氧化层厚度薄且致密的特点,能够直接用于涂装,涂装后的热成形零件表面质量好,涂层附着力达到最高级。

    一种添加Ce元素的无涂层抗高温氧化热冲压成形钢

    公开(公告)号:CN114561590A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210192313.6

    申请日:2022-02-28

    Abstract: 本发明提供:一种添加Ce元素的无涂层抗高温氧化热冲压成形钢,以质量百分数计,其包含如下合金组分:C:0.2~0.4%,Si:1.3~2.0%,Mn:1.0~1.8%,Al:0.2~1.5%,Ti:0.01~0.15%,B:0.0008~0.004%,Ce:0.0002~0.01%,S:≤0.01%,P:≤0.01%,余量为Fe以及不可避免的杂质。本发明可以抑制热冲压成形钢高温下疏松氧化皮的生成,防止模具的损坏、产品表面伤纹的产生,减免抛丸工序直接涂装即获得较好的漆膜附着力,降低了合金成本,减少工序降低了生产成本并提高了尺寸精度,在保证强度的前提下显著增强了韧性,可以满足热成形钢高温抗氧化性和力学性能的需求。

    一种解决分子动力学模拟过程中计算盒子异常扩大的方法

    公开(公告)号:CN118398091A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410074614.8

    申请日:2024-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种解决分子动力学模拟过程中计算盒子异常扩大的方法,包括以下步骤:晶体构型构建,确定计算体系的原子排列结构特征与模型尺寸范围,构建初始晶体构型;模型设置,在MD计算运行前,对初始晶体构型进行相关模型设置,模型设置包括计算体系的边界条件、势函数选取、能量最小化、弛豫平衡、输出参数的设置;计算运行,MD方法主要基于经典牛顿力学模拟计算体系内原子的运动与分布,即原子间的距离决定了原子间的作用力,导致了原子的运动与重新分布,如此循环反复,直至获取一定条件下的原子位置与速度信息;数据分析,根据计算获取的原子速度与位置信息,可分析获取对象体系的热力学参数和其他宏观性质。

    一种具有超强抗氧化的热成形钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN117265225A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311209529.X

    申请日:2023-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种具有超强抗氧化的热成形钢,所述热成形钢由内到外依次包括基体,致密、低孔隙率的Fe2(Si/Cr/RE)O4层,富Si、Fe氧化层和富Cr、Fe氧化层,整个氧化层厚度小于0.2‑2.0μm;且所述热成形钢的氧化层中的Si、Cr和RE的配比分布为:(Cr)L1/(Cr)L2≥1.58;(Si)L1/(Si)L2≤2.58;(Si+Cr)L/(Si+Cr)B≥1.95;1.25≤REL/REB≤2.5。本发明还公开了该具有超强抗氧化的热成形钢的制备方法。本申请中的热成形钢具有优异的力学性能,其屈服强度1070MPa、抗拉强度1650MPa、延伸率8%、强塑积13GPa·%和冷弯角65‑75℃;同时还具有优异的高温抗氧化性能和导热性能,且其制备得到的热冲压零件表面氧化层薄,完整且不脱落,表面质量均匀一致,具有金属光泽,无需喷丸可直接涂装。

Patent Agency Ranking