一种纯净钢中夹杂物自动分析扫描的方法

    公开(公告)号:CN119534517A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411628911.9

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明创造了一种全新的对洁净钢中夹杂物自动扫描的分析方法,通过对扫描方法的检测设置和处理方法设置的优化,降低了对样品进行大面积夹杂物扫描的时间,极大地提升了对样品进行大面积夹杂物扫描的效率。此方法将单个样品扫描所需30小时甚至更多的时间,降到了4小时以下,将夹杂物扫描有效率控制在70%以上,且较传统方法扫描有效率提升40%以上。本发明很好地满足了科研人员对多个炼钢工序的大批次样品进行批量夹杂物自动分析扫描的需求,极大地提升了工作效率,对材料的缺陷分析和质量提升有重要价值。

    一种含Ag食品级不锈钢纳米级薄膜样品的制备方法

    公开(公告)号:CN118603691A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410771562.X

    申请日:2024-06-15

    Abstract: 本发明属于钢铁材料透射电镜薄膜样品制备的技术领域,一种含Ag食品级不锈钢纳米级薄膜样品的制备方法。着重解决了传统方法制备不出高质量、大范围含Ag食品级不锈钢纳米级薄膜样品的问题,从而导致透射电镜不能准确表征出团聚析出的Ag颗粒形貌。本发明所提供的这种制备方法,取0.15~0.35mm相对薄的薄片试样,经过超声波清洗、两步双面手工打磨、电解液中加入1000mL无水乙醇、120mL~150mL浓度为70.0%~72.0%的高氯酸和30mL2‑丁氧基乙醇(C6H14O2)、高电流60~72mA的方式成功制备了高达3μm以上的有效薄区,实现了团聚Ag颗粒的表征。

    消除双相不锈钢S32205冷卷表面条纹的方法

    公开(公告)号:CN119794653A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510208668.3

    申请日:2025-02-25

    Abstract: 本发明属于钢铁冶炼领域,涉及一种消除双相不锈钢S32205冷卷表面条纹的方法,消除了双相不锈钢S32205冷卷表面的条纹缺陷,保证了冷卷以高质量表面合格出厂,满足了特殊领域要求。技术方案包括:对厚度为160~200mm的双相不锈钢铸坯进行修磨,修磨压力调至最小,修磨电流10~50A,台车前进速度10~50m/min,修磨后表面粗糙度40~100μm,磨后表面无修磨产生的氧化铁鳞残留。

    一种双相不锈钢样品组织观察的制备方法

    公开(公告)号:CN117907054A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410045996.1

    申请日:2024-01-12

    Abstract: 本发明涉及金属材料检测技术领域,一种双相不锈钢样品组织观察的制备方法,包括以下步骤:步骤一:抛光液制备;步骤二:试样磨制;步骤三:电解抛光;步骤四:抛光面清洗。本发明提供的方法制备出来的双相不锈钢试样表面洁净度符合电子背散射衍射(EBSD)对试样的要求,对于精确测量双相不锈钢微观组织提供了更加可靠的条件。

    一种热模拟试验机的应用及应用方法

    公开(公告)号:CN119044243A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411146276.0

    申请日:2024-08-20

    Abstract: 本发明属于复合材料焊接领域,具体涉及一种热模拟试验机的应用及应用方法,具体步骤如下:S1:选择两种金属作为试样;S2:加工试样呈轴向对称的形状;S3:清洗试样;S4:确定工艺参数;S5:焊接控温热电偶和测温热电偶;S6:按照工艺参数编制运行程序;S7:启动热模拟试验机,将两种金属的对接端面贴合,将另一端分别装配到两个压头上,将控温热电偶和测温热电偶接到接线柱;S8:对热模拟试验机腔体抽真空,当真空度高于10‑2Torr时停止工作,20分钟之后当真空度高于10‑4Torr时进行扩散焊接试验,试验结束后,切换到低真空模式运行20分钟以上关机;S9:检验焊接接头性能以及显微观察微观形貌。该方法操作简单,扩散焊无需专用的扩散焊接设备,节约费用。

    一种取向硅钢微观织构EBSD试样制样方法

    公开(公告)号:CN118777344A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410976624.0

    申请日:2024-07-21

    Abstract: 本发明属于钢铁材料电子背散射衍射样品制备的技术领域,涉及一种硅钢电子背散射衍射试样表面处理制备方法。取向硅钢微观织构电子背散射衍射(EBSD)制样要求比较严格,直接抛光表面可以使用EBSD进行观察,但在多数情况下,可通过电解抛光提高衍射花样质量。电解抛光时电压和电解时间的控制,对得到理想的抛光效果非常关键。本发明的目的是提供一种取向硅钢微观织构EBSD试样制样方法,用电解溶液为体积比1:3的高氯酸酒精混合溶液,电解抛光电压为20~21V,电解时间电解时间10~12s,电解抛光的温度为0~1℃,本发明提供的方法制备出来的取向硅钢试样表面洁净度符合电子背散射衍射(EBSD)对试样的要求,对于精确测量取向硅钢微观织构提供了更加可靠的条件。

    一种高强高硬超级双相不锈钢卷板及其生产方法

    公开(公告)号:CN118241099A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410326539.X

    申请日:2024-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种高强高硬超级双相不锈钢卷板及其生产方法,该方法包括:制备超级双相不锈钢热轧卷板,该超级双相不锈钢的主要化学成分控制为:C 0.015~0.025%、Cr 25.0~25.5%、Ni 6.4~6.8%、Mo 3.0~3.5%、N 0.25~0.30%;对超级双相不锈钢热轧卷板退火,退火温度控制为1050~1100℃,退火时间基于热轧卷板的厚度控制为0.5~2min/mm;对退火后超级双相不锈钢热轧卷板进行冷轧,冷轧变形率控制为15~20%,制得超级双相不锈钢卷板;对超级双相不锈钢卷板进行平整和拉矫,平整变形率控制为1%,拉矫变形率控制为2%。本发明保证了最终制得的高强高硬超级双相不锈钢卷板合适的双相比例,且高强高硬超级双相不锈钢卷板的屈服强度Rp0.2≥780MPa,抗拉强度Rm≥1100MPa,延伸率A50≥10%,硬度HV≥350,完全满足煤矿特殊领域的高强度高硬度的高要求。

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