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公开(公告)号:CN119980067A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510385005.9
申请日:2025-03-28
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/14 , C22C38/16 , C22C38/12 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/28 , C22C38/50 , C22C38/42 , C22C38/20 , C22C38/22 , C22C38/44 , C22C33/04 , C21D8/00
Abstract: 本发明提供一种耐高温高导电性电解铝阳极钢爪用钢及制备方法,涉及电解铝行业生产用钢材料的技术领域。本发明添加微量合金元素、控制合金元素及其比例,并结合相应的制备工艺,控制固溶与析出的量,获得兼备室温及高温性能且高导电性的新型电解铝阳极钢爪用钢。本发明通过调控(Ti+Mo)/C比以及添加Cu元素、低成本原料选择和热轧前的均热段保温处理、热轧过程的轧制压下量阶段控制来制备耐高温高导电性电解铝阳极钢爪用钢;该方法简单易操作,绿色环保,成本低、流程短、效率高,适用范围广,利于工业大规模生产和推广。
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公开(公告)号:CN113862560B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202111040449.7
申请日:2021-09-06
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种低成本高强韧140ksi钢级无缝钢管的制备方法,质量百分比为:C:0.15‑0.25%,Si:0.15‑0.30%,Mn:1.2‑1.6%,Cr:0.3‑0.4%,Nb:0.01‑0.03%,B:0.0012‑0.002%,余为Fe和杂质。采用两步淬火加电磁感应回火的调质热处理工艺:首先,轧制好的无缝钢管在900‑950℃奥氏体化30‑90分钟后水冷至室温,然后再在860‑880℃奥氏体化30‑90分钟后水冷至室温,最后采用电磁感应加热至500‑550℃后空冷至室温。本发明制造的钢管具有高强度高韧性:室温屈服强度大于965MPa,抗拉强度大于1034MPa,延伸率大于16%;0℃夏比冲击功大于120J。本发明高强韧V140钢级无缝钢管较常规Cr‑Mo系钢成本低廉,且强韧性匹配超过API标准,达到英国能源部指导性技术文件规定韧性要求,即冲击功值达到屈服强度值的1/10,可应用于对低温韧性要求高的油气田开采。
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公开(公告)号:CN114250465A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111607819.0
申请日:2021-12-15
Applicant: 北京科技大学 , 阳江合金材料实验室 , 阳江市五金刀剪产业技术研究院
IPC: C23C24/10 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C21D6/00 , C21D6/04 , C21D1/26 , C21D9/18 , C23F17/00
Abstract: 一种提高激光熔覆刀刀刃硬度的热处理方法,属于金属材料领域。将激光熔覆9Cr18Mo粉末制成的刀具加热至FCC+M23C6+M7C3相区进行退火,保温时间为30‑60min,进而采用油淬冷却方式至冷至室温,通过促进Cr23C6析出来调节基体成分(降低镍当量和铬当量)而诱发马氏体相变,使得熔覆层硬度由400HV提高至700HV。此外,进一步的深冷处理可细化残余奥氏体,提高马氏体含量,再次提高熔覆层硬度。本发明方法可以改变熔覆层显微组织结构类型及含量,降低软态组织含量,使得熔覆层获得高含量的马氏体和一定比例的残余奥氏体与碳化物,显著提高了熔覆层硬度,且一定含量的残余奥氏体可保障刀刃韧性。本发明工艺简单,成本低廉,实用性强;所采用的方法能使9Cr18Mo粉末熔覆刀刀刃硬度由400HV提高至700HV。
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公开(公告)号:CN120006166A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510385116.X
申请日:2025-03-28
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种高导电性电解铝钢爪用钢及制备方法,涉及电解铝行业生产用钢材料的技术领域。化学成分按质量百分比计为:C 0.01‑0.05%,Ti 0.055‑0.095%,Cu 0.08‑0.18%,P≤0.007%,S≤0.006%,其余为Fe和不可避免的微量的化学元素;其中,所述C、Ti同时满足关系:1.1≤Ti/C≤3.2。本发明通过调控C与Ti、Cu、低成本原料选择和热轧前的均匀化热处理、热轧过程的轧制压下量阶段控制来制备高导电性电解铝钢爪用钢;该方法简单易操作,绿色环保,成本低、流程短、效率高,适用范围广,利于工业大规模生产和推广。
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公开(公告)号:CN115369320A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210957568.7
申请日:2022-08-10
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/28 , C21D8/02 , C21D1/26 , C21D6/00 , C21D9/46 , C22C33/04
Abstract: 本发明提供了一种海洋装备用高性能低密度薄板的制备的方法,属于金属合金领域,其成分和重量百分比为C:0.16~0.32%、Mn:0.5~1.5%、Al+Cr:2.6~5.5%、Ti:0.001~0.025%、Si:0.1~0.8%,其余为Fe及不可避免的杂质。本发明通过轧制工艺以及再结晶退火细化晶粒形成具有良好强度和塑性的耐蚀低密度薄板,利用再结晶回火可使晶粒细化至几微米,回火的温度区间为600℃‑780℃。制得的薄板屈服强度大于355Mpa、断后伸长率大于40%,轧板晶粒尺寸可达到1‑20μm。该薄板耐蚀性能好,可用于沿海港口集装箱箱体板材。
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公开(公告)号:CN106498146B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201610893879.6
申请日:2016-10-13
Applicant: 北京科技大学
IPC: C21D9/50
Abstract: 一种改善厚板(30‑80mm厚)多道焊焊接接头低温韧性的焊后热处理方法,属于金属材料领域。该方法包括三步或两步热处理过程,奥氏体区淬火或未经淬火、两相区退火和临界区回火。焊接接头(30‑80mm厚)在奥氏体区(Ac3~1000℃)经过10~60min保温处理后,进行水淬以消除接头局部组织和性能不均;将淬火接头重新加热至两相区的低温区,保温10~60min后空冷或水淬至室温;最后将接头置于临界回火温度区间保温10~60min后空冷至室温,促进M/A组元的回转,并形成有利于提高韧性的稳定残余奥氏体。本发明方法显著提高了焊缝及母材的低温韧性和均匀延伸率,使得母材与接头的性能达到同一级别。且工艺简单,成本低廉,实用性强。本发明所采用的方法能使焊缝金属‑40℃冲击功由小于40J提高到70J以上。
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公开(公告)号:CN119372542A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411407482.2
申请日:2024-10-10
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及高强韧特厚钢板的制备方法,该制备方法采用一定的化学成分配比进行冶炼、连铸、轧制得到厚度≥80mm的特厚钢板,该特厚钢板的化学成分,以质量%计,含有C:0.15~0.18%,Mn:0.6~0.8%,V:0.04~0.09%,Ti:0.001~0.01%,Ni:2.5~3.0%,Mo:0.2~0.4%,B:0.001~0.002%,其余为Fe和不可避免的杂质;将所述特厚钢板随炉加热至850℃~880℃,并保温90min~120min后,进行一次水淬和二次水淬处理,获得具有奥氏体晶粒结构的高强韧特厚钢板。本发明通过低成本的合金设计和两次水淬等热处理工艺,大幅提高特厚钢板的力学性能:屈服强度>960MPa,抗拉强度>1050MPa,延伸率>12%,屈强比≤0.95,‑60℃横向冲击功≥100J,‑60℃纵向冲击功≥150J。
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公开(公告)号:CN118854032A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410876057.1
申请日:2024-07-02
Applicant: 阳江合金材料实验室 , 北京科技大学 , 山东泰山钢铁集团有限公司 , 中信金属股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种公路护栏用含铌不锈钢及制备方法,所述制备方法包括以下步骤:S1:预设原料组分,将原料冶炼后浇铸成原料铸坯;S2:将原料铸坯加热至预设温度后锻造,获取第一铸坯;S3:对第一铸坯进行粗轧,获取第二铸坯;S4:对第二铸坯进行精轧,获取轧板;S5:对轧板进行退火处理,具体包括加热、均热和空冷,获取含铌不锈钢,本发明在保证屈服强度350~450MPa,延伸率≥20%的情况下,使用Mn、Cr、Nb、Ni合金元素添加量少,且能够满足的耐环境腐蚀的公路护栏用不锈钢的制造需求。
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公开(公告)号:CN116676541A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310550093.4
申请日:2023-05-16
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种低成本960MPa级超高强韧钢板的制备方法,属于钢材轧制及热处理领域。钢板质量百分比为:C:0.18‑0.25%,Mn:1.6‑1.8%,Cr:0.5‑0.6%,V:0.04‑0.06%,Ti:0.01‑0.02%,B:0.001‑0.002%,余为Fe和不可避免的杂质。本发明钢板的热处理工序采用淬火加中温回火的热处理工艺:880‑920℃淬火保温10‑20min,中温回火,回火温度为450‑520℃,保温45min以内。制造的钢板具有高强度高韧性:屈服强度≥960MPa,抗拉强度≥1050MPa,延伸率≥15%;‑40℃冲击功横向≥150J,纵向≥200J。本发明超高强韧钢板较传统的含Ni、Mo、Cu的钢成本低廉,‑40℃低温韧性优异。可应用于对低温韧性要求高的工程机械领域。
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