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公开(公告)号:CN117723446B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410172552.4
申请日:2024-02-07
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于扩散多元节及SKPFM测量氢扩散系数的方法,属于氢能利用领域,制备扩散多元节;基于扩散多元节基体的氢扩散系数,确定扩散多元节的充氢时间和厚度;对所述扩散多元节进行EPMA检测以确定待测区域;确保表面稳定,充氢后采用SKPFM在待测区域进行电动势的测量;计算各成分点对应的氢扩散系数。通过制备符合要求的扩散多元节,使得扩散多元节与SKPFM结合测量氢扩散系数的准确率可达99%以上。
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公开(公告)号:CN111088461A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN202010006344.9
申请日:2020-01-03
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米增强抗氢脆钢及其制备方法,属于合金钢技术领域。本发明所述纳米增强抗氢脆钢微观组织结构为回火马氏体及弥散分布于基体中的纳米尺寸的半共格碳化铌(NbC)纳米析出相,制备方法为真空熔炼后通过电渣重熔获得目标成分设计范围的铸锭,并经过控轧控冷和合适的调质热处理工艺获得含有大量弥散分布的半共格NbC纳米增强抗氢脆钢。按照本发明的化学成分设计和合适的制备工艺,可生产1000MPa级纳米增强高强韧钢,其组织中含有大量尺寸为10~20nm、均匀弥散分布的半共格NbC析出相,实现高强钢的强韧性匹配,同时在服役过程中通过半共格NbC作为深氢陷阱捕获进入钢中的氢,大幅提升材料的抗氢脆性能。
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公开(公告)号:CN108998729B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201810891265.3
申请日:2018-08-06
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/06 , C22C38/50 , C22C38/58 , C22C33/06
Abstract: 本发明涉及一种高强韧钢及其制备方法,属于钢铁材料领域。根据本发明的一种高强韧钢,在熔体中采用区域微量供给的方式喂入细的合金铰丝,通过底吹惰性气体的方式在熔体中形成流场,获得含有纳米颗粒第二相的钢液,浇铸得到纳米增强高强韧钢。通过本发明的技术方案,在熔体中形成与基体共格或半共格的原位纳米颗粒,有利于提高钢的强度而不损害其塑韧性。
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公开(公告)号:CN110396646A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910668369.2
申请日:2019-07-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/06 , C22C38/04 , C21D1/18 , C21D8/02 , G01N21/84
Abstract: 本发明公开一种低碳高强船板钢的制备及屈强比的调控和评估方法,属于金属材料领域。通过工艺调控,达到所需屈强比的方法。材料成分如下:0.05~0.07wt%C、≤0.001wt.%Si、1.2~1.5wt.%Mn、5.1~5.3wt.%Ni、0.45~0.80wt.%Cr、0.55~0.80wt.%Mo、0.03~0.04wt.%V、0.05~0.06wt.%Nb、0.008~0.0012wt.%Ti、0.02~0.03wt.%Al、≤0.01wt.%P、≤0.004wt.%S、其余为Fe和一些避免不了的杂质。本发明的优点是:低碳低合金条件下,通过纳米颗粒的强化作用保证高的材料强度;当材料化学成分一定时,可以通过轧制、热处理工艺改变相的形态、种类、比例等以得到所需屈强比;本发明涉及高强、超高强船板钢,因此有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108998729A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810891265.3
申请日:2018-08-06
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/06 , C22C38/50 , C22C38/58 , C22C33/06
Abstract: 本发明涉及一种高强韧钢及其制备方法,属于钢铁材料领域。根据本发明的一种高强韧钢,在熔体中采用区域微量供给的方式喂入细的合金铰丝,通过底吹惰性气体的方式在熔体中形成流场,获得含有纳米颗粒第二相的钢液,浇铸得到纳米增强高强韧钢。通过本发明的技术方案,在熔体中形成与基体共格或半共格的原位纳米颗粒,有利于提高钢的强度而不损害其塑韧性。
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公开(公告)号:CN108950130A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810843899.1
申请日:2018-07-27
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: C21C5/52 , C21C7/0006 , C21C7/06 , C21C7/064 , C21C7/10
Abstract: 本发明提供了一种低氧高纯净钢的大生产冶炼方法,涉及冶金技术领域,能够通过采用电弧炉初炼及炉外精炼(VD、LF)冶炼工艺,并通过改变在该冶炼工艺的不同阶段添加铝的含量来实现减小钢中夹杂物的尺寸及减少钢中夹杂物和氧的含量的目的。该方法包括S1、电弧炉初炼;S2、第一次真空熔炼;S3、LF炉精炼;S4、第二次真空熔炼;S5、模铸。本发明实施例提供的技术方案适用钢冶炼的过程中。
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公开(公告)号:CN119040838A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411174319.6
申请日:2024-08-26
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种高强钢表面阻氢涂层及其制备方法。属于金属材料表面改性领域,所述高强钢的硬度为HV300‑HV600,抗拉强度为900‑1200MPa,热膨胀系数最高可以为(8‑20)×10‑6/K,弹性模量介于100‑200GPa;所述阻氢涂层由Al、Cr、Zr三种元素组成,且每种元素的摩尔比不小于30%;所述阻氢涂层为非晶结构。该涂层利用Al、Cr、Zr三种元素与氢的结合能差异,构建出具有曲折氢扩散路径和高氢扩散势垒的涂层结构;通过磁控溅射技术,可以精确控制涂层的化学成分和微观结构,实现涂层与高强钢基体的紧密结合和优异的阻氢性能。
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公开(公告)号:CN117888169A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311865038.0
申请日:2023-12-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: C25D11/34
Abstract: 本发明提供了一种不锈钢原位自生阻氢钝化膜及制备方法,属于阻氢膜技术领域,所述钝化膜包括FeOOH/Fe2O3和Cr2O3,靠近所述不锈钢一侧的钝化膜中Cr2O3含量至少为80at%,远离不锈钢一侧的钝化膜中FeOOH/Fe2O3含量不超过40at%,FeOOH/Fe2O3和Cr2O3的含量在所述钝化膜中呈梯度分布,所述钝化膜的厚度为30‑100nm。通过利用FeOOH/Fe2O3和Cr2O3的协同作用,制备出钝化膜,既满足了阻氢要求,又提高了产品的弯折性能。
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公开(公告)号:CN117845026A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410059891.1
申请日:2024-01-16
Applicant: 北京科技大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司
IPC: C21D6/00 , C21D7/13 , C23F3/04 , C21D1/26 , C21D1/18 , B24B29/02 , B24B57/02 , B24B57/04 , G01N1/28 , G01N1/32 , C22C38/22 , C22C38/26 , C22C38/24 , C22C38/28
Abstract: 本发明提供了一种高强度合金钢的扩散多元节制备方法,属于合金钢技术领域,所述高强度合金钢的抗拉强度至少为2000MPa,包括:按要求制备合金铸锭,所述合金铸锭中的待扩散元素的质量百分含量小于1.0%;将所述合金铸锭切割、打磨抛光后按照预设布置与密封套进行组装、真空焊接,所述合金铸锭在打磨抛光前进行淬火处理;将组装好的多元节进行热等静压及退火处理,得到样品。通过在研磨抛光前对所述合金铸锭进行淬火处理,使得所制备的样品表面粗糙度Ra值为0.03±0.01μm,表面平整度在0.05mm以内,满足后续工艺要求。
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公开(公告)号:CN116926417A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310614836.X
申请日:2023-05-29
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种复合析出相增强抗氢脆钢及其制备方法,属于合金钢技术领域。本发明所述复合析出相增强抗氢脆钢微观组织结构为回火马氏体及弥散分布于基体中的渗碳体/VC复合析出相,通过微合金化工艺制备得到。按照本发明的化学成分设计和合适的制备工艺,可生产1200MPa级纳米增强高强韧钢,其组织中含有大量尺寸为40~80nm、均匀弥散分布的非共格渗碳体/VC复合析出相,实现高强钢的强韧性匹配,同时在服役过程中通过非共格渗碳体/VC复合析出相作为深氢陷阱捕获进入钢中的氢,大幅提升材料的抗氢脆性能。
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