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公开(公告)号:CN104164606B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410388214.0
申请日:2014-08-08
Applicant: 东北大学 , 山西太钢不锈钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种冶炼铁铬铝合金加铝的方法,属于冶炼技术领域。包括冶炼钢水和加铝工艺,所述的加铝工艺在VOD炉中进行,具体包括以下步骤:采用VOD等不锈钢冶炼设备按不锈钢冶炼工艺进行冶炼铁铬铝产品,流程包括:电炉+VOD冶炼法、中频炉+VOD、转炉+VOD与电炉+AOD+VOD冶炼法等(VOD炉之后可以有其它冶炼炉)。第一步冶炼出的钢水成分、温度、渣量满足一定要求;第二步VOD炉冶炼中,通过控制VOD炉冶炼过程中的渣量;依据真空冶金过程良好的隔绝空气能力,以及增加还原期搅拌强度等措施,使铝的收得率提高到80%以上。
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公开(公告)号:CN104164606A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410388214.0
申请日:2014-08-08
Applicant: 东北大学 , 山西太钢不锈钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种冶炼铁铬铝合金加铝的方法,属于冶炼技术领域。包括冶炼钢水和加铝工艺,所述的加铝工艺在VOD炉中进行,具体包括以下步骤:采用VOD等不锈钢冶炼设备按不锈钢冶炼工艺进行冶炼铁铬铝产品,流程包括:电炉+VOD冶炼法、中频炉+VOD、转炉+VOD与电炉+AOD+VOD冶炼法等(VOD炉之后可以有其它冶炼炉)。第一步冶炼出的钢水成分、温度、渣量满足一定要求;第二步VOD炉冶炼中,通过控制VOD炉冶炼过程中的渣量;依据真空冶金过程良好的隔绝空气能力,以及增加还原期搅拌强度等措施,使铝的收得率提高到80%以上。
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公开(公告)号:CN104174796B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410388287.X
申请日:2014-08-08
Applicant: 东北大学 , 山西太钢不锈钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种热核聚变堆用不锈钢大锻件的生产方法,包括:(一)钢锭预处理;(二)钢锭加热工艺;(三)钢锭锻造工艺;(四)二镦二拔工艺;(五)成品整形;(六)成品锻件热处理工艺;最终得到不锈钢大锻件的厚度为300-1000mm;宽度为300-1800mm;长度为500-2200mm。该方法实现了不锈钢锻件晶粒度≥2级,且锻件表面裂纹深度<1mm,满足热核聚变堆(包括ITER计划)质量要求。
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公开(公告)号:CN104174796A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410388287.X
申请日:2014-08-08
Applicant: 东北大学 , 山西太钢不锈钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种热核聚变堆用不锈钢大锻件的生产方法,包括:(一)钢锭预处理;(二)钢锭加热工艺;(三)钢锭锻造工艺;(四)二镦二拔工艺;(五)成品整形;(六)成品锻件热处理工艺;最终得到不锈钢大锻件的厚度为300-1000mm;宽度为300-1800mm;长度为500-2200mm。该方法实现了不锈钢锻件晶粒度≥2级,且锻件表面裂纹深度<1mm,满足热核聚变堆(包括ITER计划)质量要求。
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公开(公告)号:CN119506537A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411628919.5
申请日:2024-11-15
Applicant: 山西太钢不锈钢股份有限公司
Abstract: 本发明所述一种高温用途含铌奥氏体不锈钢热轧中厚板热处理方法,其特征在于将钢板10min以内快速升温到1221‑1235℃,使钢板全厚度范围内的NbC或Nb(CN)纳米级析出相几乎同时溶解,实现了钢板全厚度范围内的晶粒均匀长大,再结合较短的保温时间实现了将晶粒度控制在3‑6级的控制目标,满足了部分高温用途领域对含铌奥氏体不锈钢短时高温力学性能和高温长时性能的严苛要求。
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公开(公告)号:CN118374663A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410480319.2
申请日:2024-04-19
Applicant: 山西太钢不锈钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种调控奥氏体不锈钢厚板动态再结晶组织的方法,包括以下步骤:(1)将奥氏体不锈钢厚板坯在1230~1260℃扩散退火,获得均质化板坯;(2)将均质板开坯热轧后,立即进行单道次压下量为25~50%的大变形热轧,获得表面温度不低于1090℃的粗轧板;如粗轧板厚度达到了所需厚度,则水冷至室温,获得控制热轧板;否则执行下一步骤;(3)将粗轧板快速冷却到920℃以下后进行单道次压下量为5%~10%的小变形热轧,总压下量≥25%,轧后水冷至室温,获得控制热轧板。本发明针对奥氏体不锈钢厚板坯难以控制热轧组织的难题,采用特殊的“高温大压下辅助低温小压下”工艺,调控材料的动态再结晶行为,以获得均匀分布的再结晶晶粒组织。工艺操作性强,可实现工业化应用。
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公开(公告)号:CN118374661A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410471464.4
申请日:2024-04-19
Applicant: 山西太钢不锈钢股份有限公司
IPC: C21D8/02
Abstract: 本发明公开了一种奥氏体基合金中引入大尺寸孪晶相关域的方法,包括以下步骤:(1)将奥氏体基合金固溶处理板坯在1040~1060℃预热15~20min后出炉,获得预热板;(2)将预热板快速降温到800~900℃后立即进行单道次热轧,热轧压下量3%~7%,轧后水冷至室温,获得控制热轧板;(3)将热轧板在1010~1060℃固溶处理后水冷至室温,制成晶界调控板。本发明针对严苛环境下服役的奥氏体基合金中厚板坯对晶界结构调控及改善综合性能的迫切需求,采用巧妙的“温热轧制+热处理”工艺,在板坯表层引入大尺寸孪晶相关域,增加低界面能孪晶界的比例及优化分布特征,以大幅提高与晶界相关的材料性能,如耐晶间腐蚀、强塑性及低温韧性等。工艺易操作,可显著降低加工难度和生产成本。
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公开(公告)号:CN116479232A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310139677.2
申请日:2023-02-14
Applicant: 山西太钢不锈钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种核电用控氮奥氏体不锈钢厚板晶腐性能及高温强度控制方法,包括:原料碳含量控制在0.02~0.03%之间;轧制工序中采用大变形量轧制工艺将坯料轧制成厚板;在热处理工序中采用室式炉固溶处理工艺,固溶温度控制为1020~1080℃,钢板入炉温度控制为低于400℃,炉内钢板温度在700℃以下时升温速度控制为≤150℃/小时,炉内钢板温度达到700℃以后升温速度控制为≤200℃/小时,炉内钢板温度达到炉温时开始保温,保温时间控制为保温时间/钢板厚度=1min/mm,出炉后快速水冷,钢板出炉至水冷间隔时间控制在2分钟以内。本发明实现了核电用控氮奥氏体不锈钢厚板晶腐性能及高温强度的控制,其高温强度及晶间腐蚀性能合格率完全满足核电用控氮奥氏体不锈钢的性能规定值要求。
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公开(公告)号:CN114214564B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202111496730.1
申请日:2021-12-09
Applicant: 山西太钢不锈钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高强度高耐蚀奥氏体不锈钢中厚板的制造方法,成分体系控制如下:C 0.045~0.050%、Si≤0.60%、Mn 1.00~2.00%、P≤0.02%、S≤0.003%、Cr 16.00~17.00%、Ni 10.0~11.0%、Mo 2.0~2.5%、N 0.04~0.06%、Nb 0.02~0.04%、Ti 0.10~0.15%。本发明通过316H中C含量的控制,使其具有一定高温强度的同时,耐腐蚀性能不至于大幅度降低,又通过添加Nb元素,高温强度和耐腐蚀性能均大幅提高,确定了核电用316H的C、Nb元素的最佳控制区间,实现316H不锈钢抗敏化和高强化的良好匹配。
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公开(公告)号:CN114214564A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111496730.1
申请日:2021-12-09
Applicant: 山西太钢不锈钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高强度高耐蚀奥氏体不锈钢中厚板的制造方法,成分体系控制如下:C 0.045~0.050%、Si≤0.60%、Mn 1.00~2.00%、P≤0.02%、S≤0.003%、Cr 16.00~17.00%、Ni 10.0~11.0%、Mo 2.0~2.5%、N 0.04~0.06%、Nb 0.02~0.04%、Ti 0.10~0.15%。本发明通过316H中C含量的控制,使其具有一定高温强度的同时,耐腐蚀性能不至于大幅度降低,又通过添加Nb元素,高温强度和耐腐蚀性能均大幅提高,确定了核电用316H的C、Nb元素的最佳控制区间,实现316H不锈钢抗敏化和高强化的良好匹配。
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