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公开(公告)号:CN106756485A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611148257.7
申请日:2016-12-13
申请人: 东北大学
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/58 , C22C33/06 , C21C7/10 , C21C7/06 , C22B9/18
CPC分类号: Y02P10/253 , C22C38/001 , C21C7/06 , C21C7/10 , C22B9/18 , C22C33/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/58
摘要: 一种加压感应与保护气氛电渣重熔双联冶炼高氮钢的方法,高氮钢为高氮马氏体钢或高氮奥氏体钢,步骤包括:准备原料、确定冶炼压力和浇铸压力、加压感应熔炼、脱氧、浇铸、电渣重熔等。本发明的方法由于电渣重熔具有较高的凝固速度,可抑制氮的逸出,获得氮含量略高于常压溶解度的高氮钢重熔锭,且制备的高氮钢具有优良的耐腐蚀性能和力学性能;对于降低高氮钢的生产成本,采用保护气氛电渣重熔工艺制备氮含量略高于常压下溶解度的高氮钢是一条新的途径。
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公开(公告)号:CN106756485B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201611148257.7
申请日:2016-12-13
申请人: 东北大学
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/58 , C22C33/06 , C21C7/10 , C21C7/06 , C22B9/18
摘要: 一种加压感应与保护气氛电渣重熔双联冶炼高氮钢的方法,高氮钢为高氮马氏体钢或高氮奥氏体钢,步骤包括:准备原料、确定冶炼压力和浇铸压力、加压感应熔炼、脱氧、浇铸、电渣重熔等。本发明的方法由于电渣重熔具有较高的凝固速度,可抑制氮的逸出,获得氮含量略高于常压溶解度的高氮钢重熔锭,且制备的高氮钢具有优良的耐腐蚀性能和力学性能;对于降低高氮钢的生产成本,采用保护气氛电渣重熔工艺制备氮含量略高于常压下溶解度的高氮钢是一条新的途径。
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公开(公告)号:CN105445322A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510869372.2
申请日:2015-12-02
申请人: 东北大学
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明属于钢铁冶金技术领域,涉及一种加压条件下界面换热系数的测量方法,包括:垂直于铸模侧壁在铸模上钻2个通孔、2个盲孔;在四个孔中分别安插外接导线的双铂铑热电偶,用刚玉的双通管和石棉细绳缠绕相结合的方式进行固定,裸露热电偶焊接测温点;在铸模中注入钢液,钢液凝固过程中,热电偶测得的数据通过温度数据采集仪输入计算机;运用Fortran语言,结合Beck非线性估算完成了后续界面换热系数计算源代码的编写;并利用ProCast对其进行校验。本发明提供的一种加压条件下界面换热系数的测量方法,可适用于高温、高压、测温环境恶劣的加压炼钢过程,简便可靠,安全准确。
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公开(公告)号:CN107340170A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201611115495.8
申请日:2016-12-07
申请人: 东北大学
IPC分类号: G01N1/32
摘要: 一种显示铸态高氮奥氏体不锈钢晶界的腐蚀方法,属于金相显示技术领域。该腐蚀方法为:1、配置一级腐蚀剂和二级腐蚀剂;2、以导电金属材料作为阴极,抛光后的高氮奥氏体不锈钢试样检测面作为阳极,采用直流稳定电源,在5~10V电解,持续4~10s后,将试样冲洗吹干;3、将一次电解后的试样检测面作为阳极,导电金属材料作为阴极,采用直流稳定电源,在5~10V电解,电解40~70s后;将试样进行冲洗吹干,得到腐蚀的高氮奥氏体不锈钢试样检测面,该检测面即可在金相显微镜下进行晶界观察。该方法通过两阶段电解腐蚀,可以清晰、准确地显示出高氮奥氏体不锈钢的晶界,重现性好,可应用于高氮奥氏体不锈钢铸态组织的质量评估。
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公开(公告)号:CN106596235A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611116778.4
申请日:2016-12-07
申请人: 东北大学
CPC分类号: G01N1/32 , C23F1/28 , G01N21/88 , G01N21/8851 , G01N2021/8887 , G01N2201/10
摘要: 一种用于高氮奥氏体不锈钢的枝晶腐蚀剂及其使用方法,属于钢坯低倍检验分析领域。该枝晶腐蚀剂含有的成分及配比为:氯化铜∶氯化镁∶氯化铁∶水∶盐酸∶硝酸∶无水乙醇=(0.6~2.1)g∶(0.1~0.3)g∶(1~3)g∶100mL∶(9~12)mL∶(1~4)mL∶(125~130)mL;其使用方法为:(1)按照配比,依次加入水、氯化铜、氯化镁、氯化铁、盐酸、硝酸和无水乙醇,搅拌均匀,静置5~15min。(2)将高氮奥氏体不锈钢的检测面抛光,用腐蚀剂腐蚀2~5min,待出现清晰的枝晶状凝固组织后,对检测面冲洗,吹干,然后检测观察。该腐蚀剂能简便、快速、有效的显示铸态高氮奥氏体不锈钢枝晶的腐蚀情况,可以清晰地显示凝固枝晶组织和准确地显示凝固缺陷,重现性好。
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公开(公告)号:CN107340170B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201611115495.8
申请日:2016-12-07
申请人: 东北大学
IPC分类号: G01N1/32
摘要: 一种显示铸态高氮奥氏体不锈钢晶界的腐蚀方法,属于金相显示技术领域。该腐蚀方法为:1、配置一级腐蚀剂和二级腐蚀剂;2、以导电金属材料作为阴极,抛光后的高氮奥氏体不锈钢试样检测面作为阳极,采用直流稳定电源,在5~10V电解,持续4~10s后,将试样冲洗吹干;3、将一次电解后的试样检测面作为阳极,导电金属材料作为阴极,采用直流稳定电源,在5~10V电解,电解40~70s后;将试样进行冲洗吹干,得到腐蚀的高氮奥氏体不锈钢试样检测面,该检测面即可在金相显微镜下进行晶界观察。该方法通过两阶段电解腐蚀,可以清晰、准确地显示出高氮奥氏体不锈钢的晶界,重现性好,可应用于高氮奥氏体不锈钢铸态组织的质量评估。
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