一种提升IF钢镁改质效果的方法

    公开(公告)号:CN115029508B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202210527030.2

    申请日:2022-05-16

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种提升IF钢镁改质效果的方法,在RH精炼过程中调控精炼渣系成分至低熔点区,渣碱度为5~8,CaO/Al2O3在1.5~2.0之间,曼内斯曼指数MI为0.25~0.35,在RH精炼末期镁处理前控制Mg改质关键影响因素,以分段式精准喂线方法将含镁包芯线喂入钢液中,将IF钢中Al2O3夹杂改质为细小弥散分布的MgO‑Al2O3夹杂,MgO‑Al2O3中MgO的质量百分比为22~100%,氧化物夹杂类型主要为MgO·Al2O3和MgO,改质后MgO‑Al2O3被TiN包裹,形成复合夹杂,使TiN也得到细化。采用本发明方法可保证喂线过程平稳,水口内壁无明显结瘤现象,可顺利实现多炉连浇。产品表面质量良好,缺陷率低,性能优异。

    钢中非金属夹杂物三维腐刻装置及腐刻方法

    公开(公告)号:CN111596094B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202010397749.X

    申请日:2020-05-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种钢中非金属夹杂物三维腐刻装置及腐刻方法,属金属材料检测领域。本发明通过给定的腐刻装置,按给定方法及腐刻参数进行腐刻操作,在由中性溶剂、络合剂和导电剂配置的腐刻液中进行电流定向腐刻,使钢基体部分溶解,夹杂物不溶解,进而暴露夹杂物的空间形貌,保留夹杂物的空间位置信息。该方法需要的试样小,通常几克即可;腐刻时间短、效率高,通常十几到几十分钟可完成腐刻;装置简单、操作灵活,腐刻结束后,可配合扫描电镜设备进行夹杂物的观察、拍摄及统计,获得夹杂物的三维形态和钢中原位分布信息,对准确把握钢中夹杂物空间分布及形态特征,获得夹杂物的原位分布特征有重要帮助。

    一种针对铬锰系不锈钢夹杂物的三维腐刻方法

    公开(公告)号:CN112763296B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202011610844.X

    申请日:2020-12-30

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 付建勋

    Abstract: 本发明公布一种针对铬锰系不锈钢中夹杂物的三维电流腐刻方法,属金属材料检测领域。本发明通过给定一种新型的三维腐刻液,按给定方法及腐刻参数在由中性溶剂、络合剂和导电剂配置的新型腐刻液中进行电流定向腐刻,使钢基体部分溶解,夹杂物不溶解,进而暴露夹杂物的空间形貌,保留夹杂物的空间位置信息,从而可以无需萃取,原位观察不锈钢中夹杂物的形貌和分布规律。该方法需要的试样小,通常几克即可;腐刻时间短、效率高,通常十几到几十分钟可完成腐刻;装置简单、操作灵活,腐刻结束后,可配合扫描电镜设备进行夹杂物的观察、拍摄及统计,获得夹杂物的三维形态和钢中原位分布信息,对准确把握钢中夹杂物空间分布及形态特征,获得夹杂物的原位分布特征有重要帮助。

    一种钢中固溶稀土含量的检测方法及其应用

    公开(公告)号:CN115144288A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210733911.X

    申请日:2022-06-27

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 付建勋 王奕

    Abstract: 本发明公开一种钢中固溶稀土量的检测方法及应用,属钢铁冶金领域。利用电解装置,按照检测方法进行操作,在中性溶剂、络合剂和导电剂配置的电解液中进行电解操作,固溶稀土溶于电解液中而稀土夹杂物不溶解,通过超声震荡过滤分离电解液,使用ICP‑AES测定试液中固溶稀土的浓度,通过相应公式算得钢中固溶稀土的含量。本发明可安全、可靠地实现稀土固溶度的测定,实验装置灵敏度高,操作安全、简便,实验设备及试剂大众,是一种精确、便捷钢中固溶稀土量检测的方法。

    一种提升IF钢镁改质效果的方法

    公开(公告)号:CN115029508A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210527030.2

    申请日:2022-05-16

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种提升IF钢镁改质效果的方法,在RH精炼过程中调控精炼渣系成分至低熔点区,渣碱度为5~8,CaO/Al2O3在1.5~2.0之间,曼内斯曼指数MI为0.25~0.35,在RH精炼末期镁处理前控制Mg改质关键影响因素,以分段式精准喂线方法将含镁包芯线喂入钢液中,将IF钢中Al2O3夹杂改质为细小弥散分布的MgO‑Al2O3夹杂,MgO‑Al2O3中MgO的质量百分比为22~100%,氧化物夹杂类型主要为MgO·Al2O3和MgO,改质后MgO‑Al2O3被TiN包裹,形成复合夹杂,使TiN也得到细化。采用本发明方法可保证喂线过程平稳,水口内壁无明显结瘤现象,可顺利实现多炉连浇。产品表面质量良好,缺陷率低,性能优异。

    一种GCr15轴承钢中碳化物的三维腐刻方法

    公开(公告)号:CN112763524A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011604199.0

    申请日:2020-12-30

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 付建勋

    Abstract: 本发明公开了一种GCr15轴承钢中碳化物的三维腐刻方法,属金属材料检测领域。本发明在特定的腐刻方法下,通过配置给定的腐刻液以及设置不同的腐刻参数,进行电流定向腐刻,使GCr15钢基体发生部分溶解,在保证碳化物完整形貌的前提下,使其充分暴露。该方法的优点在于:在本发明给定的腐刻液下,通过改变电流密度及腐刻时间,可以对钢中的一次碳化物和二次碳化物做到分别腐刻,并且整个流程在常温下即可进行,不需萃取过程,操作简便,耗时较短(≤20min),在金属基体上原位电解、原位分析。腐刻结束后,采用扫描电镜可以完整观察不同碳化物的三维形貌,从而准确把握碳化物的空间分布及形态特征,加深了对碳化物的进一步解析。

    含铋易切削钢的铋添加工艺方法

    公开(公告)号:CN110093477B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201910278555.5

    申请日:2019-04-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种含铋易切削钢的铋添加工艺方法,在精炼末期,除铋以外的其它成分调整完成后,进行含铋包芯线的添加,具体步骤如下:1)喂线前生产条件的控制,控制钢液的渣层、温度和氧活度;2)含铋包芯线的喂入;3)喂线结束后的处理,其中,所述步骤2)采用间歇式喂线法,将含铋包芯线分至少3次间歇式喂入,每次喂入包芯线占加入总量的1/n,n为次数,每喂一次间隔15‑20s。本发明工艺方法具有如下优点:喂线过程稳定,没有剧烈喷溅;铋元素收得率高,达到15‑40%,生产成本低;钢中夹杂物形态好;切削性能优良。适用于碳素易切削钢和易切削不锈钢的生产,在含铋易切削钢的领域具有较大经济价值。

    易切削钢的铋碲复合添加工艺方法

    公开(公告)号:CN109971918A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910278576.7

    申请日:2019-04-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种易切削钢的铋碲复合添加工艺方法,在精炼末期,除铋以外的其它成分调整完成后,进行含铋包芯线的添加,具体步骤如下:1)喂线前生产条件的控制,控制钢液的渣层、温度和氧活度;2)含铋包芯线的喂入;3)喂线结束后的处理,其中,所述步骤2)采用间歇式喂线法,将含铋包芯线分至少3次间歇式喂入,每次喂入包芯线占加入总量的1/n,n为次数,每喂一次间隔10‑20s;喂线后进行处理。本发明方法喂线过程稳定,没有剧烈喷溅;铋元素收得率高,铋收得率大于30%,碲收得率为大于50%,生产成本低;钢中夹杂物形态好;切削性能优良。适用于碳素易切削钢和易切削不锈钢生产,在含铋易切削钢的领域具有较大经济价值。

    一种基于ISO标准的高炉‑转炉长流程钢铁生产过程二氧化碳盘查方法

    公开(公告)号:CN104008422B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201410057489.6

    申请日:2014-02-20

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02P90/30 Y02P90/82 Y02P90/84

    Abstract: 本发明涉及一种基于ISO标准的高炉‑转炉长流程钢铁生产过程二氧化碳盘查方法,该方法以钢厂的原物料及能量消耗的数据为基础。首先确定钢厂生产流程及物料入口、能源入口、产品出口、排放物出口,这四者组成了钢厂的系统边界;按炼焦、烧结、球团、炼铁、连铸、炼钢、轧钢、及辅助工续将生产流程划分为八个工续段,各工续段内再依据班组‑车间‑工续段自下而上的顺序盘查各个原物料、能源项的消耗量;数据项统计时涵盖原物料开采、原料加工、制造、运输、储存各个环节,并为各工序的每个数据项建立唯一的代码;结合物料及能量项的CO2排放系数,可汇总各工序的CO2排放量,再汇总各工序的CO2排放量,计算出钢厂吨钢排放的CO2量。

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