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公开(公告)号:CN117758161A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311731267.3
申请日:2023-12-15
申请人: 东北大学 , 中国科学院金属研究所
IPC分类号: C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/14 , C22C33/02 , B22F9/04 , B22F9/08 , B22F1/17 , B22F3/15 , B22F3/17 , B22F3/18 , B22F3/24 , C21D6/02 , C21D6/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B22F5/00 , C21D8/02
摘要: 本发明属于金属结构材料领域,具体涉及一种双峰异质结构的马氏体时效钢及其制备方法。按重量百分比计,其合金成分如下:Ni:18.0~21.0%,Mo:2.5~3.5%,Ti:1.0~1.8%,0.01≤Y≤0.2,C≤0.01%,Si≤0.10%,Mn≤0.10%,S≤0.008%,P≤0.008%,Fe余量。所述制备方法的工艺路线为:雾化喷粉‑低能球磨‑封装抽气‑热等静压固化成型‑锻造及轧制‑固溶+时效热处理。在低能球磨过程中加入纯Y粉,通过控制球磨的转速和球磨时间,使粉末颗粒形成表面为细晶,心部为粗晶的双峰晶粒尺寸核壳结构。利用Y元素形成的氧化物对晶界进行钉扎,确保晶界稳定性,即使在后期经过热等静压固化成型、热加工和热处理仍能保证双峰晶粒尺寸的结构特征。
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公开(公告)号:CN110983144B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201911189540.8
申请日:2019-11-28
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明涉及一种氮化物强化高熵合金及其制备方法,属于材料技术领域。以原子百分比计,该氮化物强化高熵合金的化学成分为:V/Nb:0.03~1.2%,N:0.40~1.2%;余量为等原子比Co、Cr、Fe、Ni。该氮化物强化高熵合金的制备方法为:配料→熔炼→浇注成型→均匀化退火→锻造→热处理。本发明通过控制材料中的V/Nb与N的含量,利用锻造及时效工艺控制第二相氮化物的含量,以固溶强化和第二相强化机制获得材料强度和韧性的最佳搭配。
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公开(公告)号:CN113061802A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110182515.8
申请日:2021-02-07
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C38/44 , C22C38/50 , C22C38/06 , C21D1/18 , C21D1/78 , C21D6/00 , C21D8/00
摘要: 本发明涉及一种耐含氧化性离子浓硝酸腐蚀的高强度奥氏体时效不锈钢及其制备方法,属于材料技术领域。以重量百分比计,该高强度奥氏体时效不锈钢的化学成分为:Cr:16.0~20.0%,Ni:23.0~27.0%,Si:0.5~6.0%,Mn:1.2~1.6%,Mo:1.2~1.4%,Ti:0.8~1.4%,Al:0.10~0.15%,C
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公开(公告)号:CN112126849A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010849165.1
申请日:2020-08-21
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明属于钢铁材料领域,具体涉及一种具有高强韧性的含稀土La和Ce元素的X90管线钢及其轧制方法。该钢的化学成分如下:C:0.040~0.055%;Si:0.20~0.30%;Mn:1.6~1.8%;Cu:0.20~0.30%;Ni:0.30~0.40%;Mo:0.20~0.30%;Cr:0.30~0.40%;Nb:0.07~0.09%;Ti:0.01~0.03%;La+Ce:0.0040~0.0060%;P≤0.0050%;S≤0.0010%;O≤0.0010%;余量为Fe。本发明通过在超纯净钢(超低O和S含量)中添加稀土La和Ce元素,控制冶炼、铸造、轧制以及冷却工艺得到的管线钢具有良好的拉伸性能、低温冲击性能。热轧钢板组织为超细针状铁素体组织,有效晶粒尺寸小于2μm。
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公开(公告)号:CN112063922A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010912257.X
申请日:2020-09-02
申请人: 衡阳华菱钢管有限公司 , 中国科学院金属研究所
IPC分类号: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/20 , C22C38/22 , C22C38/24 , C22C38/26 , C22C38/28 , C22C38/32 , C21D1/18 , C21D6/00 , C21D8/10 , C21D9/08 , C22C33/04
摘要: 本申请提供了一种钢管、其制备方法及应用。其包括:按以下化学成分配料,得到原料:按重量百分含量计,原料包括C 0.08~0.30%,Si≤0.5%,Mn≤1.0%,Cu 0.5~2.0%,Al≤1.0%,Ce 0.01~0.2%,Cr 0.5~1.5%,Mo 0.5~1.5%,V≤0.3%,N≤0.005%,O≤0.005%,S≤0.005%,P≤0.005%,余量为Fe;将原料依次进行熔炼、浇注、电渣重熔、轧制及热处理,得到钢管,当反应产物体系中O和S含量均不大于0.005wt%时,加入Ce。采用上述方法制得的钢管具有高强度、高韧性、抗硫化物应力腐蚀及耐微生物腐蚀等优点,实现了结构功能一体化。
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公开(公告)号:CN111961976A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010911376.3
申请日:2020-09-02
申请人: 衡阳华菱钢管有限公司 , 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明提供了一种钢材、制备方法及其应用。包括:按以下化学成分配料,得到原料:按重量百分含量计,原料包括C 0.08~0.30%,Si≤0.5%,Mn≤1.0%,Cu 0.5~2.0%,Al≤1.0%,Ce 0.01~0.2%,Cr 0.5~1.5%,Mo 0.5~1.5%,V≤0.3%,N≤0.005%,O≤0.005%,S≤0.005%,P≤0.005%,余量为Fe;将原料依次进行熔炼、浇注及后处理,得到钢材,当反应产物体系中的O和S元素含量均不大于0.005wt%时,向反应产物体系中加入Ce元素。制得钢材具有高强度、高韧性、抗硫化物应力腐蚀及耐微生物腐蚀等优点,实现了结构功能一体化。
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公开(公告)号:CN111760908A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201910259904.9
申请日:2019-04-02
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明的目的是提供一种组元力学性能差异极大的超薄极薄多层金属复合带材及其制备方法,具体制备方法为:母材板材的预处理:将母材板材表面进行机械打磨、清洗;将处理好的板材按照一定顺序堆叠,并将其放入真空热压炉进行热压;将真空热压后的板材进行热轧;将热轧后的复合板直接进行多道次冷轧或者进行中间退火,获得表面质量良好、厚度小于或等于0.5mm的多层金属复合带材;最终将带材进行热处理。所述方法特别适用于制造蜂鸣器振动片用的带材。
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公开(公告)号:CN111057958A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911332252.3
申请日:2019-12-22
申请人: 中国科学院金属研究所 , 中国核动力研究设计院
摘要: 本发明属于先进核能结构钢技术领域,具体涉及一种耐腐蚀和高温、抗辐照、高强度的ODS钢及其制备方法。钢的成分范围(重量百分比)是Cr:12.0~16.0%;Al:3.0~5.0%;(W+Mo):1.0~1.5%;Y2O3:0.1~0.5%;Zr:0.1~0.5%;Fe余量。其它杂质元素含量如下:C≤0.02%;N≤0.02%;Co≤0.1%;Ni≤0.1%;Cu≤0.01%;P≤0.005%;S≤0.005%。在常规ODS钢基础上,通过成分设计优化,控制碳含量在母合金冶炼后达到0.005%以下、最终粉末冶金制备后0.02%以下,避免形成在高温、辐照条件下易于熟化的M23C6碳化物以提高高温稳定性和蠕变强度;通过协同控制Cr、Al含量形成致密氧化膜提高抗腐蚀氧化能力、并平衡时效或辐照脆性;通过纳米氧化物尺寸、数密度、种类等调控来提高抗辐照性能。基于以上特征,材料同时具有耐腐蚀(主要为液态金属等)和高温、高强度、抗辐照的优异性能。
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公开(公告)号:CN110359006A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910648661.8
申请日:2019-07-18
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: C23C8/14 , C22C38/02 , C22C38/34 , C22C38/22 , C22C38/04 , C22C38/38 , C22C38/24 , C22C38/26
摘要: 本发明属于金属表面处理技术领域,特别提供一种对金属表面进行预氧化形成氧化膜提高材料的提高耐热钢耐液态金属腐蚀的方法。该方法通过在550℃~800℃高温氧化一段时间后,在耐热钢表面形成连续致密的氧化膜,能够有效的提高金属的耐液态金属腐蚀性能,延长金属材料的使用寿命。本发明采用在高温氧化的方法在耐热钢表面预氧化产生连续致密的氧化膜,氧化膜与基体之间存在相对较软的脱碳层保持与氧化膜的粘附,发挥金属表层脱碳层与氧化膜的粘着作用,而不是传统的直接在金属表面制备氧化物涂层,有效地提高涂层与金属基体之间的粘着力,降低涂层与金属基体剥落的可能性,解决制约涂层发展的技术难题。
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公开(公告)号:CN108690938A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201710220641.1
申请日:2017-04-06
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明的目的在于提供一种超高强高韧马氏体时效钢及其应用,其化学成分为(wt.%):C:≤0.005%,Ni:17.5‑18.5%,Co:15.5‑16.5%,Mo:6.8‑7.2%,Ti:1.3‑1.7%,O+N≤0.004%,P≤0.005%,S≤0.005%,Fe:余量。采用本发明所述马氏体时效钢制备的梯度强化马氏体时效钢撞针,其使用寿命是传统材料撞针的10倍,具有优异的使用性能,具备广阔的应用前景。
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