一种用于层压板的高强度沉淀硬化不锈钢及其制造方法

    公开(公告)号:CN111101081B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201910305668.X

    申请日:2019-04-16

    发明人: 贾楠

    摘要: 一种用于层压板的高强度沉淀硬化不锈钢及其制造方法,该钢化学成分重量百分比为:C:0.07~0.10%、Si:0.5~0.8%、Mn:0.6~1.0%、Cr:16.0~17.0%、Ni:4.0~4.5%、N:0.07~0.10%、Mo:2.0~2.5%、P≤0.040%、S≤0.005%,其余为Fe和不可避免的杂质,且同时需满足:‑110≤1180‑57×Ni(%)‑37×Cr(%)‑30×Si(%)‑30×Mn(%)‑1950×C(%)‑1950×N(%)‑22×Mo(%)≤10。本发明钢经过固溶热处理后的组织为亚稳态的奥氏体,再经过冷轧、调整热处理、深冷处理和时效处理后获得的组织为马氏体和碳氮化物析出强化相,钢的屈服强度和抗拉强度均在1400MPa以上,满足层压板对强度性能的要求;并不含Cu、Nb和Ti等元素,组织中不含大颗粒析出相,显著提高了层压板的抛光性。

    一种超高强度纳米晶40Cr16Co4W2Mo不锈钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN112251681B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202011051342.8

    申请日:2020-09-29

    摘要: 本发明涉及材料技术领域,具体为一种超高强度纳米晶40Cr16Co4W2Mo不锈钢及其制备方法。该不锈钢的化学成分如下(重量%):C:0.3~0.5;Cr:15.0~18.0;Co:3.0~5.0;Mo:0.5~1.5;W:1.5~2.5;Nb:0.03~0.05;Ce:0.01~0.03;Mn<0.15余量为Fe。该不锈钢的制备方法如下:(1)在1150~1250℃保温一段时间后,快速冷却至室温以获得纳米板条前驱体;(2)对纳米板条前驱体在温度为880~960℃,应变速率为0.5~2s‑1的范围内进行热变形,总应变量大于等于70%,使纳米板条前驱体转变为纳米晶结构;(3)对纳米晶进行液氮深冷处理,并在460~500℃时效4h。本发明所制备的纳米晶不锈钢具有超高的强度、良好的塑韧性和优异的耐腐蚀性能,可广泛用于制备各类刃具、模具、汽轮机叶片、滚动轴承和耐磨医疗器械等器件。

    一种高精度多棱边高速挤压丝锥及热处理工艺

    公开(公告)号:CN114054871A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111495817.7

    申请日:2021-12-04

    摘要: 本发明提供了一种高精度多棱边高速挤压丝锥及热处理工艺,包括挤压丝锥的本体、螺纹部,其特征在于,所述螺纹部采用CAXA绘制其多棱边横截面形状曲线,所述多棱边截面曲线通过分段确定磨削点的方式加工成形;所述截面形状曲线相对于挤压丝锥轴心线呈不同角度曲线分布并用圆周等分法予以实现。同时,对挤压丝锥采用热处理工艺,以提高挤压丝锥的红硬性和耐磨性,显著提高了挤压丝锥使用寿命。该工艺包括真空预热、淬火、回火、冰冷、检验的步骤,有效解决了截面形状干涉或过切现象,保证了挤压丝锥的中径尺寸和牙型角度并防止断裂。此外,还很好地解决了高速攻丝易造成挤压丝锥粘屑的现象,降低了攻丝时扭矩,使攻丝加工效率显著提升。

    一种提高304型亚稳奥氏体不锈钢屈服强度的方法

    公开(公告)号:CN113981192A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111257407.9

    申请日:2021-10-27

    IPC分类号: C21D8/02 C21D6/04

    摘要: 本发明公开一种提高304型亚稳奥氏体不锈钢屈服强度的方法。首先,利用中低温保温处理增加不锈钢中原子的活动能力;接着在上述温度下进行轧制变形处理,以预定的压下量向退火态的奥氏体不锈钢组织内引入可控含量的层错、位错、变形带等形变缺陷;随后利用中温等温处理消除不锈钢中的残余应力;最后利用液氮环境对不锈钢进行深冷处理,向304型亚稳奥氏体不锈钢组织内引入强化相马氏体。本发明通过调控马氏体的引入量,实现304型亚稳奥氏体不锈钢屈服强度的提升。

    一种金属间化合物与碳氮化物共同强硬化粉末冶金高速钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN111793762B

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN201910734022.3

    申请日:2019-08-09

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种金属间化合物与碳氮化物共同强硬化粉末冶金高速钢,以原位生成的金属间化合物及外加碳氮化物对钢基体进行强化,通过粉末冶金方法得到金属间化合物与碳化物共同强硬化粉末冶金高速钢。本发明通过特定的稳定碳氮化物及合金元素添加,通过外加碳氮化物及原位生成的金属间化合物对材料进行共同强化,得到一种金属间化合物与碳氮化物共同强硬化粉末冶金高速钢。由于金属间化合物和基体中较少的碳,材料能保持优异的红硬性及抗粘刀性,同时稳定的高硬度碳氮化物的加入能够起到明显的细化晶粒及耐磨性提升的作用。

    一种锂电池极片轧机的轧辊制造方法

    公开(公告)号:CN113832328A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111073700.X

    申请日:2021-09-14

    发明人: 蔡友根

    摘要: 本发明公开了一种锂电池极片轧机的轧辊制造方法,淬火后将轧棍进行深冷处理,并使用配套的深冷装置,采用横向上料的方式,使得轧辊上料更加方便,大大节约了上料时间。采用旋转输送冷气的方式,同时轧辊自转,使得轧辊受冷更加均匀,避免液氮直喷造成轧辊表面部分冷却过渡。蘸液条巧妙设置细储液槽以存储少量液氮,保证每一蘸液条每次进入储液池所携带的冷源量,保证制冷效果;同时有效防止因冷源输送机构运行抖动造成液氮甩出直接落至轧辊上。驱动机构采用链条齿轮传动,并且配合拉紧齿轮,方便将轧辊接入驱动机构,进而节约设备成本。

    一种直线导轨生产工艺
    99.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113832324A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111008816.5

    申请日:2021-08-31

    发明人: 郑建军

    摘要: 本发明公开了一种直线导轨生产工艺,包括毛坯准备;扎头;抛丸后酸洗;第一次冷轧成型;第二次冷轧成型;第三次冷轧成型;第一次校直;退火,将炉温设置至800±10℃,保温3‑4h;之后以30℃/h的速度降温至720±10℃,再保温4‑6h;然后随炉冷却至500℃以下出炉空冷;抛丸;磷皂化;第一次拉拔;抛丸;磷皂化;第二次拉拔;定长切割;校直;去应力退火;回火,在300℃低温烘箱中回火,控制温度在180±20℃,保温8h,出炉空冷;校直;校验;相对传统的热处理淬火,本申请的热处理工艺可以很好的控制导轨的硬度,并且答复提高导轨硬度分布的均匀性。

    一种磁光隔离器芯及其制作方法、磁光隔离器

    公开(公告)号:CN112068337B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202010925809.0

    申请日:2020-09-04

    摘要: 本发明公开了一种磁光隔离器芯及其制作方法、磁光隔离器,属于光纤通讯技术领域,能够解决现有磁光隔离器插入损耗较大,封装成品率较低的问题。所述磁光隔离器芯包括中空柱状的磁环和柱状的磁光晶体;磁环的内壁上设置有第一焊接金属层;磁光晶体的外壁上设置有第二焊接金属层,磁环的内径小于磁光晶体的外径,磁环可以套设在经过降温冷缩的磁光晶体上,以使第一焊接金属层和第二焊接金属层在磁光晶体温度回升后压焊连接;或者,经过升温膨胀的磁环可以套设在磁光晶体上,以使第一焊接金属层和第二焊接金属层在磁环温度回降后压焊连接。本发明用于制作磁光隔离器芯。