提高不锈钢管材的低∑CSL晶界比例的GBE工艺方法

    公开(公告)号:CN107815527A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201710903008.2

    申请日:2017-09-29

    摘要: 本发明公开了一种提高不锈钢管材的低∑CSL晶界比例的GBE工艺方法,将CN1515不锈钢管材冷轧加工30%~70%,然后在1020℃~1150℃退火5min~60min,然后以100℃/min的速度快速冷却;之后再对管材进行变形量为3%~15%的冷拔加工变形,然后在1020℃~1150℃退火3min~120min并以100℃/min的速度快速冷却至室温。可得到∑≤29的低∑CSL晶界比例高于70%的CN1515不锈钢管材。本工艺不仅不需改变材料的成分,而且与现有的同类工艺相比,既不需长时间退火,也不需要反复加工及退火,工艺更加简单,操作容易,具有十分明显的经济效益。

    一种提高12Cr13马氏体不锈钢力学性能的方法

    公开(公告)号:CN114752741B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202210268104.5

    申请日:2022-03-17

    摘要: 本发明公开了一种提高12Cr13马氏体不锈钢力学性能的方法,将12Cr13马氏体不锈钢在900~1000℃保温处理后,以水淬的方式,快速冷却至室温,进行淬火处理;待完成预处理后,在室温下,对经淬火处理后的12Cr13马氏体不锈钢进行冷轧变形加工,控制压下量在15~30%;待完成加工后,对冷变形加工后的12Cr13马氏体不锈钢进行回火,从而提高12Cr13马氏体不锈钢力学性能。本发明通过冷轧变形和淬火、回火工艺协同处理,控制马氏体板条尺寸,减小回火过程中碳化物的析出尺寸,并使其更加弥散分布,从而提高12Cr13马氏体不锈钢的综合力学性能,即在显著提高材料硬度和强度的同时,保证塑性不发生明显下降;不仅不需要改变合金成分,而且易于操作,便于实现工业化生产,具有十分明显的经济效益。

    一种提高12Cr13马氏体不锈钢力学性能的方法

    公开(公告)号:CN114752741A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210268104.5

    申请日:2022-03-17

    摘要: 本发明公开了一种提高12Cr13马氏体不锈钢力学性能的方法,将12Cr13马氏体不锈钢在900~1000℃保温处理后,以水淬的方式,快速冷却至室温,进行淬火处理;待完成预处理后,在室温下,对经淬火处理后的12Cr13马氏体不锈钢进行冷轧变形加工,控制压下量在15~30%;待完成加工后,对冷变形加工后的12Cr13马氏体不锈钢进行回火,从而提高12Cr13马氏体不锈钢力学性能。本发明通过冷轧变形和淬火、回火工艺协同处理,控制马氏体板条尺寸,减小回火过程中碳化物的析出尺寸,并使其更加弥散分布,从而提高12Cr13马氏体不锈钢的综合力学性能,即在显著提高材料硬度和强度的同时,保证塑性不发生明显下降;不仅不需要改变合金成分,而且易于操作,便于实现工业化生产,具有十分明显的经济效益。

    提高不锈钢管材的低∑CSL晶界比例的GBE工艺方法

    公开(公告)号:CN107815527B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201710903008.2

    申请日:2017-09-29

    摘要: 本发明公开了一种提高不锈钢管材的低∑CSL晶界比例的GBE工艺方法,将CN1515不锈钢管材冷轧加工30%~70%,然后在1020℃~1150℃退火5min~60min,然后以100℃/min的速度快速冷却;之后再对管材进行变形量为3%~15%的冷拔加工变形,然后在1020℃~1150℃退火3min~120min并以100℃/min的速度快速冷却至室温。可得到∑≤29的低∑CSL晶界比例高于70%的CN1515不锈钢管材。本工艺不仅不需改变材料的成分,而且与现有的同类工艺相比,既不需长时间退火,也不需要反复加工及退火,工艺更加简单,操作容易,具有十分明显的经济效益。

    提高321不锈钢抗晶间腐蚀性能的晶界工程工艺方法

    公开(公告)号:CN113430344B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202110490875.4

    申请日:2021-05-06

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C21D8/02 C21D1/26

    摘要: 本发明公开了一种提高321不锈钢抗晶间腐蚀性能的晶界工程工艺方法,通过这种GBE工艺获得高比例的低ΣCSL晶界可提高材料耐晶间腐蚀性能。该方法包括控制原始组织,获得晶粒尺寸均匀、无明显织构的奥氏体组织;控制小变形冷加工应变速率及高温热处理加热速率及温度,最终获得低ΣCSL晶界比例大于70%的321不锈钢,实现GBE处理,使抗晶间腐蚀性能大幅提高。

    提高321不锈钢抗晶间腐蚀性能的晶界工程工艺方法

    公开(公告)号:CN113430344A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110490875.4

    申请日:2021-05-06

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C21D8/02 C21D1/26

    摘要: 本发明公开了一种提高321不锈钢抗晶间腐蚀性能的晶界工程工艺方法,通过这种GBE工艺获得高比例的低ΣCSL晶界可提高材料耐晶间腐蚀性能。该方法包括控制原始组织,获得晶粒尺寸均匀、无明显织构的奥氏体组织;控制小变形冷加工应变速率及高温热处理加热速率及温度,最终获得低ΣCSL晶界比例大于70%的321不锈钢,实现GBE处理,使抗晶间腐蚀性能大幅提高。

    一种耐疖状腐蚀的改进型Zr-4合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN100510134C

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200710045912.0

    申请日:2007-09-13

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C22C16/00 C22C1/02 C22F1/18

    摘要: 本发明涉及一种耐疖状腐蚀的改进型Zr-4合金及其制备方法,属特种合金材料及加工工艺技术领域。该合金是在现有低锡Zr-4合金基础上添加少量Nb,其主要成分重量百分含量为:Sn1.2~1.5%,Nb0.05~0.2%,Fe0.18~0.24%,Cr0.07~0.13%,Zr余量。合金制备在真空非自耗电弧炉中熔炼成锭,随后进行锻造加工或挤压制成坯材,在真空中进行β相均匀化处理后淬火;坯材经3~4次冷轧,每两次冷轧之间在真空中进行中间退火,最后在真空中进行再结晶退火,可制得耐疖状腐蚀的改进型Zr-4合金。本发明的改进型Zr-4合金的耐疖状腐蚀性能明显提高。

    提高奥氏体不锈钢特殊结构晶界比例的方法

    公开(公告)号:CN103993145A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410189167.7

    申请日:2014-05-06

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C21D8/00

    摘要: 本发明涉及一种提高316、304等奥氏体不锈钢低ΣCSL晶界比例的工艺方法,它是将奥氏体不锈钢在1000℃~1200℃固溶热处理后;在300℃~900℃进行3%~20%的变形;进行再结晶退火,在1000℃~1200℃保温5min~1h,可得到含有高比例低ΣCSL晶界的奥氏体不锈钢。本工艺不需改变材料的成分,也不用添加额外的生产设备,工艺简单,容易实现,具有十分明显的经济效益。

    提高Hastelloy N合金ΣCSL晶界比例的工艺方法

    公开(公告)号:CN113667913A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110651912.5

    申请日:2021-06-11

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C22F1/10

    摘要: 本发明公开了一种提高Hastelloy N合金低ΣCSL晶界比例的工艺方法,将Hastelloy N合金冷轧加工30‑70%,然后在1020‑1200℃退火5‑60min,以水淬的方式快速冷却至室温。而后在垂直原冷轧方向进行30‑70%的冷轧加工,在相同的温度退火同样的时间后水淬至室温。然后再对样品进行3‑15%的冷加工变形,在1020‑1200℃退火3‑120min并水淬快速冷却至室温。可得到Σ≤29的低ΣCSL晶界比例高于70%的HastelloyN合金。本工艺不仅不需改变合金成分,而且与现有其他工艺相比,不需要长时间退火,操作容易,具有十分明显的经济效益。