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公开(公告)号:CN114635018B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210292538.9
申请日:2022-03-23
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供了一种Q345低碳钢增强增塑的方法,先将Q345低碳钢钢板淬火,再进行室温轧制,最后进行退火处理,水冷至室温。通过轧制预处理获得高位错密度的低碳马氏体组织,弥补了轧制变形对基体组织分割破碎方面的不足,为退火再结晶提供了充足的形核位置,采用大压下量轧制从而保留更大的形变储存能,最终在两相区附近温度退火的产品可实现适当的晶粒细化并且呈现出小晶粒围绕大晶粒的组织形貌。本发明方法处理后的钢板屈服强度430~462Mpa;抗拉强度可达到565~766Mpa,断后延伸24~33%,强塑积高达17.9~18.6GPa·%,综合力学性能显著高于现有技术,并且本工艺简便高效,可大规模生产。
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公开(公告)号:CN114411064B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210093017.0
申请日:2022-01-26
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供了一种高磁感高强度含铈无取向硅钢及制造方法,成分为:C:0.001%‑0.003%,Si:2.00%‑3.50%,Al:0.70%‑0.90%,Mn:0.20%‑0.45%,Cu:1.00%‑2.25%,Ce:0.005%‑0.010%,O≤0.005%,P+S≤0.007%,N≤0.005%,其余为Fe及不可避免的杂质。与现有技术相比,本发明通过铜、铈等合金化并配合适当的轧制、热处理工艺,充分发挥铜的析出强化以及铈的变质夹杂、调控晶粒尺寸、改善织构的作用,开发具有优良磁性能的高强度无取向电工钢,在保证磁性能的前提下提高无取向硅钢的强度。
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公开(公告)号:CN116676529A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310649198.5
申请日:2023-06-02
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/00 , C22C33/04 , C21D8/02
Abstract: 本发明提供了一种高强度高塑性奥氏体不锈钢及其生产方法,成分:C 0.045%‑0.085%,N 0.10%‑0.40%,Si 0.90%‑1.55%,Cr 16%‑20.1%,Ni 7.5%‑12.5%,Mn 1.5%‑3.5%,Mo 1.5%‑3.0%,Nb 0.08%‑0.22%,Ti 0.015‑0.065%,O≤0.005%,P≤0.003%,S≤0.003%,其余为Fe及不可避免的杂质;与现有技术相比,本发明通过氮、钛、铌合金化并配合低温轧制及恰当退火与时效热处理获得合理的晶粒尺寸和第二相粒子,开发具有优良力学性能的奥氏体不锈钢,在较高的强度水平下获得了优异的塑性,强塑积高达60GPa·%。
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公开(公告)号:CN114411064A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210093017.0
申请日:2022-01-26
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供了一种高磁感高强度含铈无取向硅钢及制造方法,成分为:C:0.001%‑0.003%,Si:2.00%‑3.50%,Al:0.70%‑0.90%,Mn:0.20%‑0.45%,Cu:1.00%‑2.25%,Ce:0.005%‑0.010%,O≤0.005%,P+S≤0.007%,N≤0.005%,其余为Fe及不可避免的杂质。与现有技术相比,本发明通过铜、铈等合金化并配合适当的轧制、热处理工艺,充分发挥铜的析出强化以及铈的变质夹杂、调控晶粒尺寸、改善织构的作用,开发具有优良磁性能的高强度无取向电工钢,在保证磁性能的前提下提高无取向硅钢的强度。
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公开(公告)号:CN114247758A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111579729.5
申请日:2021-12-22
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明涉及金属材料加工技术领域,具体涉及一种工业纯铁增强增塑的方法,室温下采用同步双棍轧机将工业纯铁工件轧至70%压下量;将轧制后的工业纯铁工件置于电阻炉中进行680℃保温30min的退火处理,然后水冷至室温;采用同步双棍轧机将退火后的工业纯铁工件再轧至90%压下量,轧制前使用液氮将工业纯铁保温10min,轧制期间每间隔两个道次用液氮将工业纯铁工件冷却5min;将工业纯铁工件置于电阻炉中进行630℃‑680℃保温15‑20min的退火处理,然后水冷至室温,经过本发明方法制备的工业纯铁样品的强度与塑性都明显提高,屈服强度和抗拉强度可分别达325MPa和410MPa,同时延伸率达16.1%,综合力学性能显著高于其他工艺所制造产品的性能,并且本工艺简便高效,可大规模生产。
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公开(公告)号:CN114247758B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202111579729.5
申请日:2021-12-22
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明涉及金属材料加工技术领域,具体涉及一种工业纯铁增强增塑的方法,室温下采用同步双棍轧机将工业纯铁工件轧至70%压下量;将轧制后的工业纯铁工件置于电阻炉中进行680℃保温30min的退火处理,然后水冷至室温;采用同步双棍轧机将退火后的工业纯铁工件再轧至90%压下量,轧制前使用液氮将工业纯铁保温10min,轧制期间每间隔两个道次用液氮将工业纯铁工件冷却5min;将工业纯铁工件置于电阻炉中进行630℃‑680℃保温15‑20min的退火处理,然后水冷至室温,经过本发明方法制备的工业纯铁样品的强度与塑性都明显提高,屈服强度和抗拉强度可分别达325MPa和410MPa,同时延伸率达16.1%,综合力学性能显著高于其他工艺所制造产品的性能,并且本工艺简便高效,可大规模生产。
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公开(公告)号:CN114635018A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210292538.9
申请日:2022-03-23
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供了一种Q345低碳钢增强增塑的方法,先将Q345低碳钢钢板淬火,再进行室温轧制,最后进行退火处理,水冷至室温。通过轧制预处理获得高位错密度的低碳马氏体组织,弥补了轧制变形对基体组织分割破碎方面的不足,为退火再结晶提供了充足的形核位置,采用大压下量轧制从而保留更大的形变储存能,最终在两相区附近温度退火的产品可实现适当的晶粒细化并且呈现出小晶粒围绕大晶粒的组织形貌。本发明方法处理后的钢板屈服强度430~462Mpa;抗拉强度可达到565~766Mpa,断后延伸24~33%,强塑积高达17.9~18.6GPa·%,综合力学性能显著高于现有技术,并且本工艺简便高效,可大规模生产。
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