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。

    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。

    核电站燃料包壳用含硫的锆铌铁合金

    公开(公告)号:CN103589910B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201310398814.0

    申请日:2013-09-05

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C22C16/00 G21C3/07

    CPC分类号: Y02E30/40

    摘要: 本发明涉及一种能用作压水堆核电站燃料包壳以及定位格架条带等结构材料含硫的锆铌铁合金,属于锆合金材料技术领域。该锆合金的化学组成以重量百分比计为:0.5%~1.5%Nb,0.03%~0.5%Fe,0.0005%~0.06%S,余量为Zr。合金元素优选范围为:0.8%~1.0%Nb,0.07%~0.3%Fe,0.0015%~0.01% S或0.015%~0.06% S。本发明的锆合金在400℃/10.3 MPa过热蒸汽和360 ℃/18.6 MPa去离子水中表现出优良的耐腐蚀性能,明显优于Zr-1Nb合金,且加工性好,可在核电站压水堆中用作燃料元件包壳以及定位格架条带等堆芯结构材料。

    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。

    核电站燃料包壳用含铜含锗的锆合金

    公开(公告)号:CN103451473A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310389785.1

    申请日:2013-09-02

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C22C16/00 G21C3/07

    CPC分类号: Y02E30/40

    摘要: 本发明涉及核电站燃料包壳用含铜含锗的锆合金,属于锆合金技术领域。该锆合金的组成以重量百分比计为:(1)0%~1.5%Sn,0.2%~1.2%Nb,0.01%~0.4%Fe,0~0.3%Cr,0.01%~0.5%Cu,0.01%~0.8%Ge,余量为Zr;(2)0.3%~1.2%Sn,0.2%~1%Nb,0.05%~0.4%Fe,0.01%~0.4%Cu,0.01%~0.5%Ge,余量为Zr;(3)0.2%~1.2%Nb,0.01%~0.4%Fe,0.01%~0.5%Cu,0.01%~0.8%Ge,余量为Zr。本发明的锆合金在3种水化学条件下均表现出优良的耐腐蚀性能,优于Zr-0.7Sn-1Nb-0.2Fe合金,且加工性好,可在核电站压水堆中用作燃料元件包壳以及定位格架条带等堆芯结构材料。

    核反应堆燃料包壳用锆合金

    公开(公告)号:CN102230110A

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:CN201110189363.0

    申请日:2011-07-07

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C22C16/00 G21C3/07

    CPC分类号: Y02E30/40

    摘要: 本发明涉及一种核反应堆燃料包壳用锆合金,属锆合金材料技术领域。该锆合金的化学组成以重量百分比计为:0.5%~0.9%Sn,0.3%~0.5%Fe,0.12%~0.3%Cr,0.1%~0.19%Nb,余量为Zr。本发明的锆合金在多种水化学条件下均表现出优良的耐腐蚀性能,明显优于我国研发的优化N18和N36合金,也优于已商用的Zr-4、ZIRLO、E635和E110锆合金,并且对热加工工艺过程中温度的变化不敏感,可在核反应堆压水堆和沸水堆中用作燃料元件包壳、格架等堆芯结构体的材料。

    温压粘结永磁材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN100568410C

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200610025232.8

    申请日:2006-03-30

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明涉及一种温压粘结永磁材料及其制备方法,属永磁材料制备工艺技术领域。本发明温压粘结永磁材料是由复合粘结剂和永磁磁粉组成,其重量百分配比为:复合粘结剂2~20%,永磁磁粉80~98%。所述的复合粘结剂是由软金属粉、高分子树脂粘结剂和快速固化剂组成,其中软金属粉和高分子树脂粘结剂的重量比为(10~80)∶(20~90),快速固化剂的重量为高分子树脂粘结剂重量的5%~10%。将上述的复合粘结剂与永磁磁粉按一定重量比共同混合,在4~10T/cm2成型压力下压制,加压的同时进行加热,加热温度范围为80~220℃,随后经阴极电泳法表面防锈处理,再经充磁后制得温压粘结永磁材料。本发明方法的优点是可使原来的压制与固化两道工序合并为温压一道工序;所得磁体制品具有较高的磁性能;另外可降低压制压力,减少模具损耗,经济效益较显著。