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公开(公告)号:CN115305386A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211195271.8
申请日:2022-09-29
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C22C18/00 , C22C18/04 , C23C2/06 , C22C38/54 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/58 , C21D8/02 , C23C2/40
摘要: 本申请提供一种高耐蚀热浸锌铝镁合金、具有ZAM镀层的材料及其制备方法,涉及合金材料领域。高耐蚀热浸锌铝镁合金,由以下组分组成:Mg 0.3%‑3.9%、Al 1.2%‑9.8%,RE 0.08%‑3.2%、Ge 1.0%‑3.0%,余量为Zn和不可避免的杂质。具有ZAM镀层的材料的制备方法,包括:将Mg、Al、Zn原料在第一温度下加热熔化,然后加入RE和Ge,在第二温度下加热至完全溶解得到液态合金;将预热后的所述基材放入所述液态合金中,然后冷却得到所述具有ZAM镀层的材料。本申请提供的高耐蚀热浸锌铝镁合金,有效改善了常规ZAM镀层的耐蚀性能和缓蚀性能,提升了ZAM镀层切口的的自愈合性能。
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公开(公告)号:CN115161562A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202211086695.0
申请日:2022-09-07
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/44 , C22C38/60 , C21C7/00 , C21C7/076 , C22C33/04
摘要: 本申请提供一种碲处理的铝脱氧钢及其制备方法,涉及合金领域。碲处理的铝脱氧钢,包括:C0.35%‑0.42%、Si0.20%‑0.45%、Mn0.30%‑0.60%、Al0.85%‑1.0%、S0‑0.02%、P0%‑0.02%、Cr1.35%‑1.65%、Mo0.17%‑0.25%、Te0.85%‑2%,其余为Fe和不可避免的杂质元素。碲处理的铝脱氧钢的制备方法,包括:将原料进行转炉冶炼和LF精炼,连铸得到所述碲处理的铝脱氧钢。本申请提供的碲处理的铝脱氧钢,生成碲化锰包裹氧化铝的复合夹杂物,避免了因氧化铝等高熔点夹杂物导致水口结瘤以及因为氧化铝夹杂导致应力集中,而引起服役寿命下降的问题。
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公开(公告)号:CN113779906B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111336225.0
申请日:2021-11-12
申请人: 北京科技大学 , 中航上大高温合金材料股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法,涉及脱氮动力学计算技术领域。本发明提供了一种镍基高温合金真空感应熔炼过程中脱氮动力学的计算方法,通过利用COMSOL Multiphysics软件对磁场、湍流k‑ε流场、化学物理场及稀物质传递物理场进行耦合,在保证耦合正确性的前提下,对镍基高温合金的脱氮动力学进行仿真模拟计算,从而更为深刻地探究真空感应熔炼过程中脱氮反应的混合控制机理,且创新性地考虑了熔池流动对脱氮速率的影响,使脱氮动力学计算结果更为准确,为镍基高温合金VIM冶炼脱氮工艺方案设计提供理论指导和技术支持,对实现镍基高温合金材料的高纯净化目标具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113718154B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111285511.9
申请日:2021-11-02
申请人: 北京科技大学
摘要: 本申请提供一种超高强韧性高密度高熵合金及其制备方法。超高强韧性高密度高熵合金,包括主要合金元素和微量合金元素;主要合金元素包括必要元素和可调元素,必要元素为钨、钼和镍,可调元素包括钴和/或铌;微量合金元素包括钯、钽和铪中的一种或多种。超高强韧性高密度高熵合金的制备方法,包括:将原料熔炼得到铸锭,然后依次进行均匀化处理、锻造和热处理。本申请提供的超高强韧性高密度高熵合金,突破了现有技术中采用的镍、钴等元素作为二元合金基体,采用多种高密度元素、强化元素构造出高密度单一稳定面心立方高熵化合金相,利用高熵效应和鸡尾酒效应,大大提升了固溶体的稳定性和强化能力,改善了合金的形变能力。
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公开(公告)号:CN113718083A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111036286.5
申请日:2021-09-06
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明提供了一种电弧炉高效脱磷控制方法和应用,涉及电弧炉炼钢技术领域。该控制方法通过针对不同生产数据(例如钢液温度)设置不同的冶炼模式,并结合所选定的冶炼模式动态调节各种工艺参数,当脱磷进程接近冶炼终点时,根据上一冶炼模式在线测量并采集的生产数据计算接近冶炼终点时的脱磷反应的平衡常数和活度积,通过判断脱磷反应的平衡常数和活度积的相对大小确定是否进入冶炼终点“回磷”抑制模式以及脱磷冶炼是否结束;该控制方法可以在电弧炉冶炼周期内,实时动态调整相关工艺参数,在保证熔池搅拌效果的同时,有效控制钢液温度变化速度,实现电弧炉钢液磷含量的实时动态调整,及时控制钢液“回磷”,从而实现电弧炉高效深度稳定脱磷。
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公开(公告)号:CN113481440B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111046964.6
申请日:2021-09-08
申请人: 北京科技大学
摘要: 本申请提供一种耐腐蚀抗震钢材、钢筋及其制备方法。耐腐蚀抗震钢材,以质量百分比计算,包括:C0.07%‑0.15%、Si0.55%‑0.75%、Mn1.20%‑1.65%、Cr0.30%‑1.50%、P0.05%‑0.07%、Cu0.20%‑0.45%、V0.06%‑0.10%、Ce和/或La0.02%‑0.15%、N0.005%‑0.012%和S≤0.02%,余量为Fe和杂质元素。钢筋,使用耐腐蚀抗震钢材制得。钢筋的制备方法:将原料冶炼得到钢坯,将钢坯进行热处理、轧制、冷床处理。本申请提供的耐腐蚀抗震钢材,属于400MPa级耐极端内陆自然环境腐蚀的钢材,成本低、生产工艺简单。
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公开(公告)号:CN112528527B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110173195.X
申请日:2021-02-09
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种模拟分析电弧等离子体的装置和方法,涉及到分析冶金行业中电弧等离子体预测方法。具体实施方式包括:建模模块;激活模块;第一设置模块;第二设置模块,至少设置两个入口速度;配置模块,用于配置求解器,并使求解器动态连接控制方程;求解模块用于利用求解器对每个入口速度对应的模拟数据进行求解计算得到模拟结果;处理模块用于处理模拟结果生成不同入口速度对应的电弧温度分布图和电弧中心轴线速度分布图。该实施方式能够模拟真实电弧的形成过程,实现对不同入口速度的电弧等离子体的分布特征进行研究,避免了实际操作测量电弧特征的困难性,提高了工程应用的效率。
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公开(公告)号:CN112792331B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110364740.3
申请日:2021-04-06
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明涉及一种在浇注过程中钢包底吹氩气的方法及系统和应用。所述方法为:将钢包置于浇注位进行浇注;钢包内含有钢液和精炼渣,精炼渣置于钢液的上方;在浇注过程中,实时监测钢液面高度和精炼渣厚度,并根据精炼渣厚度、精炼渣表面张力以及钢液面高度和精炼渣厚度之和与钢包的整体深度之比(Hsteel+Hslag)/H动态调控底吹氩气的流量;当(Hsteel+Hslag)/H<0.25时,停止底吹氩气。本发明在保证钢液不卷渣情况下强化浇注过程钢包熔池搅拌,强制了钢液净化,改善了钢液质量;本发明解决了现有钢包底吹氩工艺时间长,钢包浇注过程中功能单一的问题,降低了生产工艺时间,节约了生产成本。
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公开(公告)号:CN112458236B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110121970.7
申请日:2021-01-29
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C21C7/064
摘要: 本发明涉及一种钢液精炼深脱硫的方法及用于钢液精炼的装置和应用。所述方法为:S1、将待精炼钢液出钢至钢包中并往装有待精炼钢液的所述钢包内加入冶炼材料,得到待精炼钢料;S2、根据出钢时待精炼钢液的初始硫含量[S]进和目标硫含量[S]目,确定将待精炼钢料进行钢液精炼时石灰粉喷吹、碳粉喷吹和顶吹氩气喷吹的工艺参数;S3、对待精炼钢料进行钢液精炼;在钢液精炼时,通过中空电极往所述待精炼钢料中喷吹石灰粉‑碳粉‑氩气混合粉气流以使钢液深脱硫。本发明通过中空电极动态喷吹石灰粉和碳粉进行深脱硫,既能保证钢液合理脱碳脱硫,改善脱硫动力学条件,提高脱硫效率,缩短冶炼时间,又能降低电耗和电极的损耗,使生产成本降低。
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公开(公告)号:CN112458326B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202110114274.3
申请日:2021-01-28
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明涉及一种含Zr‑Ce的变形高温合金及其制备方法。所述方法:准备原料;将原料依次按照化料、精炼和浇注进行真空感应熔炼:在精炼期,在将经化料得到的熔料精炼60~80min后预加少量锆和铈继续精炼10~15min,并检测锆和铈的烧损量;然后再加入剩余锆和铈以及烧损的锆和铈继续精炼10~15min;在浇注期,将精炼得到的合金熔体浇注,得到真空感应铸锭;将真空感应铸锭进行电渣重熔,得到含Zr‑Ce的变形高温合金;所述电渣重熔采用的渣料包含CaF2、CaO、Al2O3、TiO2、ZrO2和CeO2。本发明能够用于准确控制合金中Zr、Ce元素的含量,提升合金纯净度和元素分布的均匀性。
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