一种抗拉强度≥1600MPa的低膨胀Fe-Ni因瓦合金线材及其制造方法

    公开(公告)号:CN115725895B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202110987371.3

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 一种抗拉强度≥1600MPa的低膨胀Fe‑Ni因瓦合金线材,其成分质量百分比为:C 0.21~0.50%,0<Si≤0.70%,Mn 0.20~0.60%,P≤0.02%,S≤0.02%,Ni 35.5~40.0%,Cr 0.7~1.4%,W 1.5~2.6%,Nb 0.20~0.35%,Mo≤0.50%,V≤0.20%,余量为Fe和其它不可避免杂,且同时需满足如下关系:C=0~0.1+0.1(Mo+W)+0.12Cr+0.05(Nb+V);Mo+V≤0.50%;2.5%≤Cr+W+Nb+Mo+V≤4%。本发明因瓦合金线材是在Fe‑Ni36合金的基础上,通过添加C、Cr、W、Nb等元素,依靠固溶强化、沉淀强化、细晶强化和形变强化等几方面的协同效应,使线材获得超高强度的同时,具有较低的线膨胀系数,抗拉强度≥1600MPa,20~230℃线膨胀系数≤3.0×10‑6/℃,230~290℃线膨胀系数≤10.8×10‑6/℃,完全可以替代目前工业化应用的倍容量导线用线材。

    一种高强度因瓦合金线材及其制备方法

    公开(公告)号:CN114752846A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110021134.1

    申请日:2021-01-08

    Inventor: 田玉新 陆建生

    Abstract: 本发明公开了高强度因瓦合金线材及其制备方法,通过涉及合金成分,添加C、Cr、V等元素来提高合金的强度,各元素含量满足如下公式:C%=0.05Cr%+0.2V%、0.6≤V/Cr≤1.8,再施以一定的热处理工艺及冷拉工艺,依靠沉淀强化和形变强化协同效应,使合金线材达到高强度低膨胀性能,其性能指标可达:抗拉强度≥1350MPa,20℃~230℃线膨胀系数≤3.0×10‑6/℃,230℃~290℃线膨胀系数≤10×10‑6/℃,完全可以替代目前工业化应用的低松弛传输导线用线材。

    一种高强度低膨胀因瓦合金线材及其制造方法

    公开(公告)号:CN112746217B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN201911053199.3

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种高强度低膨胀因瓦合金线材,所述合金钢按重量百分比,其化学成分配比为:C:0.41~0.60%;Si:≤0.40%;Mn:0.20~0.60%;P≤0.02%;S≤0.02%;Ni:35.1~37%;Mo:1.51~3.0%;V:0.5~0.99%;Co≤1.0%;其余为Fe和不可避免的杂质,杂质元素的总量低于0.05wt%。还提供了该线材的制造方法,真空感应炉熔炼,电极棒电渣重熔成钢锭,钢锭锻造成方坯,将锻造方坯热轧成小规格盘条,将热轧盘条进行固溶处理,按常规工艺将经光亮回火后的线材拉拔成成品线材。本发明通过合适的热处理及冷拔工艺,依靠碳化物强化、固溶强化及形变强化,使合金的强韧性获得提高,并保证获得较低的膨胀性能,其合金成本低,应用前景广阔。

    一种电磁阀用高耐蚀软磁合金及其制造方法

    公开(公告)号:CN118639130A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202310236250.4

    申请日:2023-03-13

    Inventor: 陆建生 田玉新

    Abstract: 本发明属于电磁阀用软磁合金的制造技术领域,具体涉及一种电磁阀用高耐蚀软磁合金及其制造方法,通过添加Mo和Cu提高合金的耐蚀性能,通过添加Nb和Ti改善合金的抗晶间腐蚀能力。合金具有优良的综合性能,达到的各项性能指标如下:B400≥0.80T,B800≥1.00T,B3200≥1.20T,Hc≤150.0A/m。耐蚀性能:合金在10%H2SO4中腐蚀速率不大于0.05g/m2.h(沸腾温度),10%NaOH+10NaCl中腐蚀速率0.0032g/m2.h(120℃)耐酸、碱性能优于316不锈钢。采用本技术生产的耐蚀软磁合金,磁性能优良,特别适用于制作酸、碱性强腐蚀介质电磁阀阀芯。

    一种电磁阀用高电阻易切削不锈软磁合金及制备方法

    公开(公告)号:CN116445827A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202210005015.1

    申请日:2022-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种电磁阀用高电阻易切削不锈软磁合金及制备方法,其中电磁阀用高电阻易切削不锈软磁合金包括按重量百分数计的如下成分:Cr:12~22%、Ni:0.2~0.5%、Cu≤0.40%、V:0.30~0.60%、Si:0.5~2.0%、Mn≤0.30%、C≤0.05%、S≥0.10%、Te≥0.01%、P≤0.02%,余量为Fe和不可避免地杂质。本发明通过优化合金成分,添加Si提高了合金的电阻率,添加Ni、Cu、V改善耐蚀性能,添加S、Te改善了合金的切削性能,获得具有磁性能优良、电阻率高、切削性能超好且环保的电磁阀用高电阻易切削不锈软磁合金,特别适用于制作动作频率高,响应性快的电磁阀阀芯。

    一种低Ni含量的FeNiMnCr系高膨胀合金、带材及应用

    公开(公告)号:CN112779462A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202010019697.2

    申请日:2020-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种低Ni含量的FeNiMnCr系高膨胀合金,高膨胀合金成分质量百分比含量为:C:0.15~0.60,Si:0.1‑0.5,Mn:3.5‑6.0,Cr:4.0‑6.0,P:≤0.008,S:≤0.005,Ni:14.0‑18.0,余量为Fe和不可避免的杂质,Ni+Mn+Cr:23.0‑27.0。本发明还提供了该合金轧制的带材,以及冷轧带材在双金属主动层方面的应用。与现有的同类合金相比,具备高的膨胀系数,同时贵金属Ni元素少,成本较低。

    一种高强度低膨胀因瓦合金线材及其制造方法

    公开(公告)号:CN112746217A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201911053199.3

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种高强度低膨胀因瓦合金线材,所述合金钢按重量百分比,其化学成分配比为:C:0.41~0.60%;Si:≤0.40%;Mn:0.20~0.60%;P≤0.02%;S≤0.02%;Ni:35.1~37%;Mo:1.51~3.0%;V:0.5~0.99%;Co≤1.0%;其余为Fe和不可避免的杂质,杂质元素的总量低于0.05wt%。还提供了该线材的制造方法,真空感应炉熔炼,电极棒电渣重熔成钢锭,钢锭锻造成方坯,将锻造方坯热轧成小规格盘条,将热轧盘条进行固溶处理,按常规工艺将经光亮回火后的线材拉拔成成品线材。本发明通过合适的热处理及冷拔工艺,依靠碳化物强化、固溶强化及形变强化,使合金的强韧性获得提高,并保证获得较低的膨胀性能,其合金成本低,应用前景广阔。

    一种抗拉强度≥1600MPa的低膨胀Fe-Ni因瓦合金线材及其制造方法

    公开(公告)号:CN115725895A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202110987371.3

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 一种抗拉强度≥1600MPa的低膨胀Fe‑Ni因瓦合金线材,其成分质量百分比为:C 0.21~0.50%,0<Si≤0.70%,Mn 0.20~0.60%,P≤0.02%,S≤0.02%,Ni 35.5~40.0%,Cr 0.7~1.4%,W 1.5~2.6%,Nb 0.20~0.35%,Mo≤0.50%,V≤0.20%,余量为Fe和其它不可避免杂,且同时需满足如下关系:C=0~0.1+0.1(Mo+W)+0.12Cr+0.05(Nb+V);Mo+V≤0.50%;2.5%≤Cr+W+Nb+Mo+V≤4%。本发明因瓦合金线材是在Fe‑Ni36合金的基础上,通过添加C、Cr、W、Nb等元素,依靠固溶强化、沉淀强化、细晶强化和形变强化等几方面的协同效应,使线材获得超高强度的同时,具有较低的线膨胀系数,抗拉强度≥1600MPa,20~230℃线膨胀系数≤3.0×10‑6/℃,230~290℃线膨胀系数≤10.8×10‑6/℃,完全可以替代目前工业化应用的倍容量导线用线材。

    一种耐超低温定膨胀合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113774271A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202010527771.1

    申请日:2020-06-10

    Inventor: 陆建生 田玉新

    Abstract: 本发明涉及一种耐超低温定膨胀合金及其制备方法,该产品包括按质量百分数计的如下元素:C:≤0.03%,Si:≤0.3%,Mn:≤0.5%,P:≤0.02%,S:≤0.02%,Ni:36.0%~40.0%,Co:5.0%~11.0%,余量为Fe和不可避免的杂质。本发明通过合金元素的合理配比使耐超低温定膨胀合金的马氏体相变温度降低到‑196℃以下,耐超低温定膨胀合金的膨胀系数为α20~400℃=(4.5~6.0)×10‑6/℃和α20~450℃=(5.0~6.0)×10‑6/℃,能满足液氮、液氧等超低温环境的使用要求,与硬玻璃、陶瓷等具有较好的匹配性,可应用于与硬玻璃、陶瓷匹配封接。

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