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公开(公告)号:CN114480984B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202111534311.2
申请日:2021-12-15
IPC分类号: C22C38/14 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/12 , C22C30/00 , C21D8/00 , C21D8/02 , C21D8/06 , C21D6/02
摘要: 一种Ti合金化低密度高强钢及其制备方法,属于低密度钢技术领域。化学质量百分比为:4.5%≥C≥1%,35%≥Mn≥25%,12%≥Al≥8%,10%≥Ti≥1%,余量为Fe和不可避免的杂质,在此基础上添加Mo≤5%、V≤5%、Nb≤0.5%、稀土微合金元素进行强化;微观组织由奥氏体基体和析出相组成,利用TiC析出相在低密度钢中起到细化晶粒作用。通过冶炼、锻造和固溶处理,利用TiC析出相的调控及细化晶粒作用,获得奥氏体基低密度钢,密度≤6.6g/cm3,抗拉强度≥1000MPa。
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公开(公告)号:CN114480984A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111534311.2
申请日:2021-12-15
IPC分类号: C22C38/14 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/12 , C22C30/00 , C21D8/00 , C21D8/02 , C21D8/06 , C21D6/02
摘要: 一种Ti合金化低密度高强钢及其制备方法,属于低密度钢技术领域。化学质量百分比为:4.5%≥C≥1%,35%≥Mn≥25%,12%≥Al≥8%,10%≥Ti≥1%,余量为Fe和不可避免的杂质,在此基础上添加Mo≤5%、V≤5%、Nb≤0.5%、稀土微合金元素进行强化;微观组织由奥氏体基体和析出相组成,利用TiC析出相在低密度钢中起到细化晶粒作用。通过冶炼、锻造和固溶处理,利用TiC析出相的调控及细化晶粒作用,获得奥氏体基低密度钢,密度≤6.6g/cm3,抗拉强度≥1000MPa。
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公开(公告)号:CN117210760A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311365897.3
申请日:2023-10-20
申请人: 钢铁研究总院有限公司
摘要: 本发明公开了一种低碳奥氏体基高韧塑性轻质钢及其制备方法,属于轻质钢技术领域,解决了现有技术中轻质钢的低温韧性较低的问题。低碳奥氏体基高韧塑性轻质钢的组分以质量百分比计包括:C0.03%~0.12%,Mn 24.0%~36.0%,Al 4.0%~7.0%,P<0.02%,S<0.01%,Nb 0.04%~1.0%,V 0.04%~1.0%,Mo 0.1%~1.5%,W 0.1%~1.5%;余量为Fe及不可避免的微量杂质。本发明的低碳奥氏体基高韧塑性轻质钢在低温下韧塑性好。
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公开(公告)号:CN115386694A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210946233.5
申请日:2022-08-08
申请人: 钢铁研究总院有限公司
摘要: 一种高碳轴承钢心部强韧化和表面超硬化的复合热处理方法,属于轴承钢热处理技术领域。工艺包括:高碳轴承钢GCr15的球化热处理工艺、调质热处理工艺、表面感应热处理工艺以及最终回火热处理工艺。优点在于,通过复合热处理可以获得心部硬度≥40HRC和韧性Aku≥40J,同时复合处理后表面硬度≥65HRC和4.5GPa赫兹应力下室温接触疲劳寿命L10≥1x108次;不仅可以在GCr15钢使用提高性能,而且可以在GCr18Mo、440C和M50等轴承钢使用。
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公开(公告)号:CN114660332A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210249194.3
申请日:2022-03-14
申请人: 钢铁研究总院有限公司
摘要: 本发明提供一种镀锌板抑制层形貌表征方法,包括:将待测镀锌板依次进行纵向切割、多个切割样品对齐层叠固定、镶嵌、以及对多个切割样品对齐层叠形成的纵面进行磨样和抛光,得到预处理镀锌板试样,其中所述纵面即为所述预处理镀锌板试样的检测面;然后利用原子力显微镜对所述预处理镀锌板试样的检测面进行扫描检测,从而获得抑制层的形貌。本发明的镀锌板抑制层形貌表征方法能够不通过腐蚀的方式利用原子力显微镜直接进行抑制层的形貌表征,解决了现有抑制层表征耗时长、表征信息不全面的缺点,相较于现有技术中利用扫描电镜和X射线光电子能谱更为便捷、测试效率高、成本更低。
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公开(公告)号:CN112708732B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011440576.1
申请日:2020-12-10
申请人: 钢铁研究总院
摘要: 一种高氮不锈轴承钢的高频感应局部回火热处理方法,属于材料热处理技术领域。所述的高氮不锈轴承钢成分百分比:C 0.3~0.65%,Si≤1.0%,Mn≤1.0%,S≤0.015%,P≤0.025,Cr 14.5~16.0%,Mo 0.85~1.10%,N 0.2~0.5%,除不可避免的杂质元素,余量为Fe。通过对高氮不锈轴承钢进行整体淬回火和高频感应局部回火,使得高氮不锈轴承钢零件热处理后螺纹部位局部软化,达到38~42HRC的硬度要求,同时滚道工作面保持58HRC以上的高硬度,满足轴承零件的使用要求。优点在于,解决了高氮不锈轴承钢整体硬化的问题,既保证滚道工作面的高硬度,又使螺纹部位具有良好的强韧性匹配。
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公开(公告)号:CN114351058A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111509210.X
申请日:2021-12-10
申请人: 钢铁研究总院
IPC分类号: C22C38/34 , C22C38/28 , C22C38/26 , C22C38/24 , C22C38/22 , C22C38/06 , C22C38/04 , C21D1/18
摘要: 一种屈服强度2000MPa级合金钢及其制备方法,属于合金钢技术领域。化学成分重量百分数为:C:0.40%~0.70%,Mn:0.5%~1.5%,Cr:1.0%~2.0%,Mo:0.5%~1.5%,Si:1.0%~2.0%,Al:1.0%~2.0%,V:0%~0.40%,Ti:0%~0.3%,Nb:0%~0.2%,余量为Fe;并且,0.1%≤Nb+V+Ti≤0.4%;P不超过0.01%,S不超过0.005%。采用真空感应、真空感应+真空自耗方法熔炼,浇筑铸锭;钢锭扒皮并切除冒口后,采用锻锤、压力机、轧机变形设备进行开坯锻造。优点在于,具有良好的塑性、韧性的优异力学性能和较高的经济性,在实现高性能的同时降低材料成本。
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公开(公告)号:CN113862561A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111052239.X
申请日:2021-09-08
申请人: 钢铁研究总院
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/26 , C22C38/48 , C22C38/22 , C22C38/44 , C22C38/24 , C22C38/46 , C22C38/28 , C22C38/50 , C22C38/20 , C22C38/42 , C21D1/32 , C21D1/18 , F16C33/62 , F16C33/64
摘要: 本发明提供了一种长寿命高碳轴承钢管材及其制备方法和应用,属于轴承钢技术领域。以质量百分含量计,所述长寿命高碳轴承钢管材包括:C:0.93~1.05wt%、Cr:1.35~1.60wt%、Si:0.20~0.35wt%,Mn:0.25~0.45wt%、P≤0.015%wt%、S≤10ppm、Nb:0.05~0.20wt%、Mo:0~0.20wt%、V:0~0.20wt%、Zr:0~0.20wt%、Ni:0~0.2wt%、Cu:0~0.2wt%和余量的Fe。本发明制备的高碳轴承钢管材具有较高的接触疲劳寿命,能够解决传统轴承钢管材的寿命偏低,无法在直接车削工艺下制造出疲劳寿命高的轴承内外圈的问题。
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公开(公告)号:CN113718174A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110964076.6
申请日:2021-08-21
申请人: 钢铁研究总院
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C33/04 , C21D1/32 , C21D1/18 , C21D8/06
摘要: 一种双细化高强韧长寿命中高碳轴承钢及制备方法,属于高强韧长寿命轴承钢制造技术领域。该轴承钢化学组成为:0.64~0.94wt%C,1.20~1.80wt%Cr,≤0.65wt%Si,≤0.65wt%Mn,≤0.30wt%Ni,≤0.25wt%Cu,≤0.15wt%Mo,≤0.15wt%Nb,≤0.15wt%V,≤0.15wt%Zr,其中Nb、V、Mo和Zr添加总量要求0.10%≤Nb+V+Mo+Zr≤0.30%,余量为铁及不可避免的杂质。优点在于,具有组织细化、韧性高和疲劳寿命长,能够满足高端装备对高冲击、高转速、长寿命、高可靠性和低成本轴承钢组织性能需求。
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公开(公告)号:CN113176181A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110469162.X
申请日:2021-04-28
申请人: 钢铁研究总院
IPC分类号: G01N15/02
摘要: 本发明提供一种晶粒尺寸测试方法,测试方法包括如下步骤:步骤S1,将样品加工成合适尺寸的试样,将试样待测表面研磨、抛光后得到待测试样;步骤S2,将待测试样放入高温炉中进行加热、保温和冷却处理,高温炉连接高速图像采集CCD系统,通过高速图像采集CCD系统对保温过程中的待测试样表面进行原位实时观察,采集并储存晶界形貌图片;步骤S3,采用尺寸测量软件,导入步骤S2中采集的图片,测量并分析存储图片内的晶粒尺寸,获得平均晶粒尺寸信息。本发明的测试方法可以获得不同温度及保温时间下的晶粒尺寸,操作简便,不使用任何化学试剂,适应性广,耗时短,较现有的晶粒度评级法,获得的晶粒尺寸数据更全面、精确。
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