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公开(公告)号:CN115323157B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211238605.5
申请日:2022-10-11
申请人: 中国科学院金属研究所(CN) , 中国原子能科学研究院(CN)
摘要: 本发明公开了一种调控含Nb不锈钢焊缝金属δ铁素体和碳化物的方法,属于焊接技术领域。该方法通过对焊缝金属进行焊后热处理,提高焊缝金属的抗高温敏化性能和力学性能。具体方法为:对不锈钢焊缝金属进行焊后热处理,处理工艺为:以4~8℃/min的速度升温至820~920℃,保温3~4h,随炉冷却至室温。本发明能用于含Nb不锈钢焊缝金属焊后热处理,操作简单,效果显著。
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公开(公告)号:CN115323157A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211238605.5
申请日:2022-10-11
申请人: 中国科学院金属研究所 , 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种调控含Nb不锈钢焊缝金属δ铁素体和碳化物的方法,属于焊接技术领域。该方法通过对焊缝金属进行焊后热处理,提高焊缝金属的抗高温敏化性能和力学性能。具体方法为:对不锈钢焊缝金属进行焊后热处理,处理工艺为:以4~8℃/min的速度升温至820~920℃,保温3~4h,随炉冷却至室温。本发明能用于含Nb不锈钢焊缝金属焊后热处理,操作简单,效果显著。
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公开(公告)号:CN114959214A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210552972.6
申请日:2022-05-19
申请人: 中国科学院金属研究所 , 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种含铌奥氏体不锈钢的均质化处理方法,属于奥氏体不锈钢技术领域。本发明适用的含铌奥氏体不锈钢的化学成分为:Nb:0.4‑1.5%;C:0.04‑0.15%;Nb/C≥8;Ni:8.0~15.0%;Cr:16.0~20.0%;Mn≤2.0%;Si≤1.0%;Mo≤3.0%;Fe及不可避免的残余元素为余量。将铸锭或铸坯放入加热炉,装炉温度小于700℃,随后加热至1240‑1260℃,保温时间≥20h。均质化处理结束后,直接进行热加工或随炉冷却至850‑950℃后空冷。本发明可同步改善铸坯中初生碳化铌形态和消除δ铁素体,提高含铌奥氏体不锈钢的热塑性,为高性能含铌奥氏体不锈钢锻件、板材、管材等产品的制备提供优质铸锭或铸坯。
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公开(公告)号:CN113528953B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110724436.5
申请日:2021-06-29
申请人: 中国科学院金属研究所 , 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种耐液态铅(铅铋)腐蚀的铁素体/马氏体耐热钢及其制备方法,属于耐腐蚀耐热合金钢技术领域。该耐热钢化学成分为:C0.08~0.13%,Si 0.70~1.50%,Ni 0.70~1.40%,Cr 7.0~10.0%,Mo 0.50~1.0%,Mn 0.45~0.95%,V 0.10~0.35%,Nb 0.10~0.35%,Fe余量。该耐热钢在液态铅(铅铋)腐蚀时,利用形成的含Si致密氧化层,显著提高合金钢的耐液态铅(铅铋)腐蚀性能;此外通过调整Ni、Mn、Mo等元素,平衡合金钢的铬镍当量从而获得完全的回火马氏体组织,并含有大量的碳化物,保证该合金具有优异的室温、高温力学性能。
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公开(公告)号:CN113430455A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110598068.4
申请日:2021-05-31
申请人: 中国科学院金属研究所 , 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种耐液态铅(铅铋)腐蚀的高强度奥氏体不锈钢及其制备方法,属于耐腐蚀合金材料技术领域。该不锈钢化学成分:C≤0.15%;Ni:7.0~11.0%;Cr:13.0~17.0%;Mn:0~2.0%;Si:1.0~4.0%;Nb≤1.0%;余Fe。本发明通过将液态铅(铅铋)溶解倾向高的Ni、Mn元素含量控制在一定水平以下,抑制溶解性腐蚀,同时借助Si元素的添加提高表面形成腐蚀层的致密性,以降低腐蚀层的生长速率,从而提高耐液态铅(铅铋)腐蚀性能。通过奥氏体/铁素体稳定元素含量的平衡设计以保证单一的奥氏体组织,同时借助Nb对C的稳定化以及弥散分布NbC对位错的钉轧,保证了良好的高温力学性能。
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公开(公告)号:CN114645113B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202210209662.4
申请日:2022-03-04
申请人: 中国科学院金属研究所 , 中国原子能科学研究院
IPC分类号: C21D1/00 , C21D1/26 , C21D6/00 , C21D8/02 , C21D8/06 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/34 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/48 , C22C38/58
摘要: 本发明属于不锈钢加工工艺领域,具体涉及一种调控高Nb奥氏体不锈钢中碳化物形态的冷变形工艺。该工艺包括如下步骤:(1)均质化处理:将冶炼浇铸的高Nb奥氏体不锈钢铸锭放入高温炉均质化处理;(2)铸锭热加工:将均质化后的铸锭进行热锻或者热轧成锻棒或板材;(3)固溶热处理:将热锻或热轧的锻棒或板材进行固溶处理;(4)冷变形:将热处理后的锻棒或板材进行冷拉拔或冷轧;(5)退火热处理:冷拉拔或冷轧后的锻棒或板材在800~900℃保温2~4小时,空冷。本发明可以消除高Nb奥氏体不锈钢在凝固后期形成的一次粗大NbC,获得数量密度高、尺寸细小、弥散分布的NbC,可对高Nb奥氏体不锈钢的综合性能产生积极影响。
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公开(公告)号:CN115852251A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211373978.3
申请日:2022-11-03
申请人: 中国原子能科学研究院 , 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种调控铁素体/马氏体耐热钢中δ铁素体含量的均质化方法,属于耐腐蚀耐热合金钢技术领域。该铁素体/马氏体耐热钢的化学成分为:C 0.08~0.13%,Si 0.70~1.50%,Ni 0.70~1.40%,Cr 7.0~10.0%,Mo 0.50~1.0%,Mn 0.45~0.95%,V 0.10~0.35%,Nb 0.10~0.35%,Fe余量;其均质化工艺为:将冶炼浇铸的钢锭放置在1100~1180℃的高温下,保温4~48h,均质化后采用0.2~0.5℃/min的速度进行缓冷,当温度达到200℃以下时,方可出炉冷却。经上述均质化处理后,该耐热钢中的δ铁素体得到完全消除。
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公开(公告)号:CN115074503A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210802500.1
申请日:2022-07-07
申请人: 中国原子能科学研究院 , 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种调控含铌奥氏体不锈钢碳化铌分布及尺寸的方法,属于奥氏体不锈钢加工技术领域。该方法为:将铸锭或铸坯放入加热炉,在1200‑1260℃均质化处理10h以上;然后直接进行多道次的热变形,单道次的变形量控制在20~30%之间,热加工后水冷至室温。本发明通过均质化+热加工的一体化处理工艺,在控制初生碳化铌尺寸和分布的同时,实现了晶粒尺寸的均匀控制。本发明将初生碳化铌调控为球状/椭球状形貌,单颗粒尺寸
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公开(公告)号:CN114574778A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210210884.8
申请日:2022-03-04
申请人: 中国原子能科学研究院 , 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明属于金属腐蚀防护领域,具体为一种提高铅基堆用高性能紧固件耐液态铅铋腐蚀性能的合金化方法。按重量百分比计,C:0.03~0.15%;Si:1.0~4.0%;Mn:0~2.0%;S:0~0.005%;P:0~0.01%;Cr:12.0~18.0%;Ni:7.0~15.0%;Cu:0~2.0%;Nb:8×100C~1.0%;O:0~0.003%;N:0~0.03%;Fe余量。在上述化学成分基础上加入抗氧化能力强的Si、Mo、W、Nb中的一种或几种元素,在材料表面形成氧化物屏障,阻碍液态铅铋的进入。本发明可以突破现有紧固件用奥氏体不锈钢材料不具备耐液态铅铋腐蚀性能的技术壁垒,实现并提高铅基堆用紧固件的耐液态铅铋腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN113528952A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110724403.0
申请日:2021-06-29
申请人: 中国原子能科学研究院 , 中国科学院金属研究所
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/54 , C21D8/02 , C21D8/06 , C22C33/04
摘要: 本发明公开了一种耐液态铅或铅铋腐蚀高硅高铬铁素体/马氏体耐热钢及其制备方法,属于核用耐热金属材料生产制造技术领域。该耐热钢化学成分:0.14%≤C≤0.22%,0.8%≤Si≤1.6%,0.5%≤Mn≤0.9%,10.5%≤Cr≤12.5%,0.5%≤Ni≤0.9%,0.5%≤Mo≤1.0%,0.5%≤W≤1.0%,0.05%≤Nb≤0.5%,0.05%≤V≤0.6%,Ce≤0.06%,B≤0.015%,N≤0.05%,余为铁。制备过程为熔炼→均质化→热加工→冷加工→热处理。本发明通过添加Si,基于内氧化原理提高材料耐液态铅(铅铋)腐蚀性能,同时材料具备良好的室温、高温力学性能。
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