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公开(公告)号:CN116144878B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211693094.6
申请日:2022-12-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种微纳米陶瓷颗粒增强模具钢制备方法,包括如下步骤:步骤一、将微米级Cr粉、微米级VB粉体和微米级NbC混合后,通过高频感应等离子体法制备得到第一混合纳米颗粒;步骤二、将所述第一混合纳米颗粒与铁粉放入混料机中,混匀,得到第二混合颗粒;用钢带旋转包覆所述第二混合颗粒,制备成混合颗粒线材;步骤三、将模具钢在电炉中熔炼成钢液,出钢后在第一钢包精炼炉中进行精炼;在进行精炼的过程中向所述钢液中加入所述混合颗粒线材,并且吹入氩气使混合颗粒分散;进入第二钢包精炼炉,进行吹氧脱碳,并进行真空精练;步骤四、将钢水浇铸成电渣锭后,进行真空电渣重熔,经锻造及热处理后,得到微纳米陶瓷颗粒增强模具钢。
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公开(公告)号:CN120082788A
公开(公告)日:2025-06-03
申请号:CN202510280123.3
申请日:2025-03-11
Applicant: 吉林大学
IPC: C22C33/02 , C22C38/24 , C22C38/22 , C22C38/02 , C22C38/20 , C22C38/04 , C22C38/00 , B22F1/052 , B22F1/12 , B22F9/04 , C22B9/18 , B22F9/08 , B22F3/10 , B22F10/28 , B33Y10/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明提供了一种高抗氧化和热疲劳性增材制造模具钢及制备方法,包括:步骤一、将Al粉、Ti粉和B4C粉混合获得混合纳米颗粒;步骤二、将铝箔包裹好的混合纳米颗粒液压处理后,再进行真空燃烧、空冷和破碎后获得含有TiC和TiB2混合纳米颗粒的块体;步骤三、将混合纳米颗粒块体加入到熔融的钢液中,随后进行精炼处理、电渣重熔、气雾化制粉、选区激光熔化,获得高抗氧化和热疲劳性增材制造模具钢。
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公开(公告)号:CN118814055A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410870623.8
申请日:2024-07-01
Applicant: 吉林大学
IPC: C22C33/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/24 , C22C38/22 , C22C38/20 , C22B9/18 , C22B9/20 , C21D1/18 , C21D6/00 , C22C16/00 , C22C30/00 , C23C8/36 , B22F9/04 , C21D8/00 , C21D1/773
Abstract: 本发明提供了微量微纳米颗粒强化耐高温模具钢及制备方法,包括:步骤一、将Zr‑V‑Nb丝材与氮气进行电爆炸反应后获得含有氮化锆、氮化钒和氮化铌混合微纳米颗粒;步骤二、将获得的氮化锆、氮化钒和氮化铌混合微纳米颗粒与纯铁粉混合获得共混颗粒,用铁箔包覆共混颗粒获得铁箔包覆混合颗粒线材;步骤三、将模具钢熔炼成钢液,加入混合颗粒线材,在氩气保护下,进行精炼处理,再经过脱气精炼、浇铸、电渣重熔、真空自耗重熔、高温扩散、多道次锻造、水雾冷却、热处理,获得含有微量微纳米颗粒强化耐高温模具钢。
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公开(公告)号:CN120082790A
公开(公告)日:2025-06-03
申请号:CN202510279999.6
申请日:2025-03-11
Applicant: 吉林大学
IPC: C22C33/04 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/02 , C22C38/04 , B22F9/14 , C22B9/18 , C21D1/18 , C21D6/00
Abstract: 本发明提供了耐高温、高抗蠕变微量纳米颗粒强化模具钢及制备方法,包括:步骤一、在N2保护下,将Ti‑Si‑Nb丝材进行电爆炸反应后获得含有TiN、Si3N4、NbN的混合纳米颗粒;步骤二、将获得的TiN、Si3N4、NbN混合纳米颗粒与纯铁粉混合获得三种混合粉末,再将三种混合粉末依次加入铝箔中,并用包丝机封装后获得铝箔包覆混合颗粒梯度分布丝材;步骤三、在氩气下将模具钢熔炼成钢液,加入铝箔包覆混合颗粒梯度分布丝材,再进行精炼处理、浇铸、电渣重熔、高温扩散、多向锻造和热处理后获得耐高温、高抗蠕变微量纳米颗粒强化模具钢。
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公开(公告)号:CN116144878A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211693094.6
申请日:2022-12-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种微纳米陶瓷颗粒增强模具钢制备方法,包括如下步骤:步骤一、将微米级Cr粉、微米级VB粉体和微米级NbC混合后,通过高频感应等离子体法制备得到第一混合纳米颗粒;步骤二、将所述第一混合纳米颗粒与铁粉放入混料机中,混匀,得到第二混合颗粒;用钢带旋转包覆所述第二混合颗粒,制备成混合颗粒线材;步骤三、将模具钢在电炉中熔炼成钢液,出钢后在第一钢包精炼炉中进行精炼;在进行精炼的过程中向所述钢液中加入所述混合颗粒线材,并且吹入氩气使混合颗粒分散;进入第二钢包精炼炉,进行吹氧脱碳,并进行真空精练;步骤四、将钢水浇铸成电渣锭后,进行真空电渣重熔,经锻造及热处理后,得到微纳米陶瓷颗粒增强模具钢。
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