-
公开(公告)号:CN119685699A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411679223.5
申请日:2024-11-22
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/38 , C22C38/26 , C22C38/06 , C22C38/00 , C21D8/02 , C21D1/02 , C21D11/00 , B21B37/74 , F17C3/00 , F16L9/02
Abstract: 本发明公开了一种含铌高锰超低温钢及其制备方法和应用。该超低温钢成分包含C:0.35%~0.55%、Si:0.11%~0.22%、Mn:22.5%~25.5%、P≤0.02%、S≤0.005%、Cr:3%~4%、Nb:0.03%~0.1%、Alt:0.01%~0.1%、Ca:0.0003%~0.005%,其余为Fe和其它不可避免的杂质,并采用连铸坯加热、除鳞、轧制、冷却工序制得,成分和工艺均更具经济性。具有优异的耐超低温和抵抗氢损伤性,应用前景广泛,可应用于液化乙烯、液化天然气、液氢、液氦等多种超低温介质的储运,并且适于陆地、海洋、航空等多种复杂环境。
-
公开(公告)号:CN118460936A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410489552.7
申请日:2024-04-23
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超低温钢,包括下述质量百分比的各组分:0.46%~0.49%的C、24.6%~24.9%的Mn、3.0%~3.3%的Cr,余量为Fe和不可避免的杂质元素。同时公开了该超低温钢的热处理方法。本发明不添加昂贵的Ni元素,成分和工艺简单易于实施,可以替代S316不锈钢用于液氢或液氦储运容器等超低温服役环境。
-
公开(公告)号:CN115874111A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211316386.8
申请日:2022-10-26
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/08 , C22C38/16 , C22C38/12 , C22C38/58 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C33/06 , C21D8/02 , C21D11/00 , B21B37/76
Abstract: 本发明公开了一种Mn‑Ni系超低温钢及其制备方法。属于低温钢制造领域,其化学成分包括C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Nb及N,余量为Fe和不可避免的杂质;其具体操作步骤:1、转炉冶炼;2、轧制;3、终轧后层流冷却。本发明提供的一种Mn‑Ni系超低温钢生产流程较短,冶炼过程容易控制,轧制操作简单容易掌控,自动化程度较高,可实现智能化控制,减少人为主观因素干预,制造的低温钢性能稳定,重现性较好;以Mn代替部分昂贵合金元素Ni,原料成本较低。免除了传统5Ni钢淬火、回火工序,生产流程大幅度降低,从而减少了工序成本,且生产效率高,成材率高。
-
公开(公告)号:CN111778450A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010584497.1
申请日:2020-06-24
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种800MPa工程机械用中锰中厚钢及其制造方法,涉及钢铁冶炼技术领域,其化学成分及质量百分比如下:C:0.05%~0.08%,Mn:4.8%~5.8%,Si:0.10%~0.35%,P≤0.010%,S≤0.003%,Ti:0.01%~0.05%,Ni+Cr+Mo:0.7%~1.2%,余量为Fe和不可避免的杂质。能获得普通800MPa级高强度结构用钢不具有的优异心部力学性能,满足工程机械行业在复杂恶劣环境中对超高强钢安全性能和低制造成本的需求。
-
公开(公告)号:CN117626138A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311849876.9
申请日:2023-12-29
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低温钢及其热处理方法和应用。该低温钢以质量计,含有C:0.01%‑0.02%、Mn:4.8%‑5.6%、Si:0.05%‑0.15%、Ti:0.005%‑0.025%、S:≤0.003%、P:≤0.008%,以及余量Fe和杂质元素。通过以锰代镍的合金设计思想以及优化其他元素组成,采用合理的轧制与热处理工艺,使材料获得优良低温韧性,与相同使用温度的5Ni钢相比成本大大降低。
-
公开(公告)号:CN112941405B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110101385.0
申请日:2021-01-26
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C33/06 , C21D8/00 , C21D1/28 , C21D1/18 , C21D6/00 , B21B1/46
Abstract: 本发明公开了一种高韧性耐热船用球扁钢及其制备方法,所述制备方法为:在转炉或电炉中装入CaO、40%高炉铁水、废钢、MnFe、SiFe、NiFe、NbFe、TiFe合金料以及辅料进行熔化,然后加FeO进行脱P,取样分析合金元素含量并进行目标值调整,采用钢包炉LF进行脱S处理,接着采用真空脱气,最后连铸成铸坯;然后经过轧制和热处理得到球扁钢成品。本发明制备的球扁钢室温屈服强度≥610MPa,+700℃屈服强度≥470MPa,‑120℃冲击吸收功≥90J,用于建造低温能源船舶液化天然气、乙烯等储罐的加强筋、船体骨架等结构件,安全性更好。
-
公开(公告)号:CN119736557A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411608429.9
申请日:2024-11-12
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含钒高锰钢及其制备方法和应用。该高锰钢通过将化学成分与轧制工艺配合,使其耐超低温性能和抵抗氢损伤性能优异,同时未添加多种贵金属元素,并且简化工艺。应用前景广泛,更适于制造复杂环境下超低温介质的储运容器。
-
公开(公告)号:CN119710453A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411679213.1
申请日:2024-11-22
Applicant: 南京钢铁股份有限公司 , 东北大学
IPC: C22C38/02 , C22C38/38 , C22C38/28 , C22C38/06 , C21D8/02 , C21D1/02 , C21D11/00 , B21B37/74 , F17C3/12 , F16L58/08
Abstract: 本发明公开了一种含钛高锰超低温钢及其制备方法和应用。该超低温钢的化学成分为C:0.35%~0.55%,Si:0.11%~0.22%,Mn:22.5%~25.5%,P≤0.02%,S≤0.005%,Cr:3%~4%,Ti:0.03%~0.1%,Alt:0.01%~0.1%,Ca:0.0003%~0.005%,其余为Fe和其它不可避免的杂质。通过将化学元素与轧钢相结合,着重提升钢板在‑269℃下的低温强度和耐蚀性,并省去了Ni、Mo、Cu等贵金属元素以及后处理工序,具有优异的耐超低温性能和经济性,具有在陆地、海洋、航空等复杂环境下储运液化乙烯、液化天然气、液氢、液氦等超低温介质的应用前景。
-
公开(公告)号:CN118147762A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410309725.2
申请日:2024-03-19
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
IPC: C30B29/48 , C22C38/02 , C22C38/42 , C22C38/06 , C22C38/00 , C22C33/06 , C21C7/068 , C21C7/00 , C21C7/064 , C21C7/06 , C21C7/10 , C21D8/00 , C21D1/10 , C21D1/18
Abstract: 本发明公开了一种高强度耐腐蚀钢,包含下述重量百分比的各组分:C:0.005%~0.015%、Si:0.8%~1.18%、P≤0.012%、S≤0.0015%、Ni:0.6%~0.9%、Cr:1.6%~1.9%、Cu:0.6%~0.9%、Al:0.65%~1.15%、Ce+Y:0.05%~0.5%、余量为Fe和不可避免的杂质。同时,公开了该钢材的制备方法。本发明减少化学成分便于生产,降低Cu含量提高品质,具有优良的综合力学性能和耐腐蚀性能,满足大型深海钻井平台等海洋工程装备以及大型远洋船舶龙骨、加强筋等结构件的需要。
-
公开(公告)号:CN112941405A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110101385.0
申请日:2021-01-26
Applicant: 南京钢铁股份有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C33/06 , C21D8/00 , C21D1/28 , C21D1/18 , C21D6/00 , B21B1/46
Abstract: 本发明公开了一种高韧性耐热船用球扁钢及其制备方法,所述制备方法为:在转炉或电炉中装入CaO、40%高炉铁水、废钢、MnFe、SiFe、NiFe、NbFe、TiFe合金料以及辅料进行熔化,然后加FeO进行脱P,取样分析合金元素含量并进行目标值调整,采用钢包炉LF进行脱S处理,接着采用真空脱气,最后连铸成铸坯;然后经过轧制和热处理得到球扁钢成品。本发明制备的球扁钢室温屈服强度≥610MPa,+700℃屈服强度≥470MPa,‑120℃冲击吸收功≥90J,用于建造低温能源船舶液化天然气、乙烯等储罐的加强筋、船体骨架等结构件,安全性更好。
-
-
-
-
-
-
-
-
-