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公开(公告)号:CN104195404B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410466857.2
申请日:2014-09-12
Applicant: 钢铁研究总院
Abstract: 本发明属于合金钢领域,具体涉及一种宽温域高强度恒弹性合金及其制备方法,该合金在宽温度范围(-60℃~400℃)具有高强度和低弹性模量温度系数。该合金的化学组成成分(wt.%)为Ni 34.0~39.0%,Co 12.0~18.0%,Ti 2.3~3.0%,Al 0.3~0.8%,Si 0.30~0.80%,Mn 0.2~0.6%,C<0.05%,P<0.02%,S<0.02%,余量为Fe,其中,W+2Mo 5.0~10.0。该合金采用如下步骤制备:真空感应熔炼合金电极棒+真空自耗重熔→锻造方坯及热轧→冷轧及真空时效热处理。通过合金元素的优化以及制备工艺的调整,在较宽的温度范围内,进一步提高Fe-Ni-Co系合金的强度,同时降低其弹性模量温度系数。
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公开(公告)号:CN105304258A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510882513.4
申请日:2015-12-03
Applicant: 钢铁研究总院
Abstract: 本发明属于软磁合金技术领域,涉及一种耐腐蚀软磁合金,特别适用于电磁喷油器。该耐蚀软磁合金化学成分以质量百分数计为:Cr含量为16.5~17.9%,Si含量为0.5~1.3%,Al含量为0.3~0.5%,Ti含量为0.10~0.25%,Mo含量为1.8~2.3%,V含量不大于0.35%,La含量不大于0.10%,余量为Fe和不可避免的杂质。本发明的耐蚀软磁合金不仅具有较高的耐蚀性,而且具有更优异的软磁性能,特别是矫顽力显著降低,因此特别适用于要求具有快速响应频率和一定腐蚀环境下电磁喷油器的应用。
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公开(公告)号:CN103540803A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310525021.0
申请日:2013-10-30
Applicant: 钢铁研究总院
Abstract: 本发明涉及一种高硬度无磁镍铬合金及其制备方法,该合金的成分按重量百分比为:Cr:37~38,Al:3.3~3.5,W:1.6~2.3,Y:0.005~0.03,C≤0.015,S≤0.010,P≤0.010,Si≤0.10,Mn≤0.015,其余为Ni;该合金通过冶炼、均匀化处理、开坯和热轧、固溶处理、冷拉和时效处理步骤制备。本发明的镍铬合金,是在普通的高硬度无磁合金成分的基础上,适当添加W和Y元素的含量、降低Cr得到,通过合金冷变形量与时效温度的配合提高了合金的硬度,并充分考虑到各种因素的作用,最终得到性能优良的高硬度无磁性镍铬合金。
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公开(公告)号:CN101503780A
公开(公告)日:2009-08-12
申请号:CN200910080722.1
申请日:2009-03-27
Abstract: 本发明属于合金钢领域,特别涉及一种中温平板式固体氧化物燃料电池金属连接体用铁基膨胀合金。该合金的化学组成成份(重量%)为:Cr15.0~17.0%,Mo 1.5~ 2.5%,Mn 0.5~1.2%,Ti 0.3~0.8%,Zr 0.05~0.15%,La0.001-0.01%,Y0.002-0.02%,Si<0.05%,C、S、P<0.005%,余为Fe。本发明与现有技术相比连接体材料与电解质材料的热膨胀系数相匹配,同时具良好的高温导电性能、抗氧化性能和高温机械性能的优点。
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公开(公告)号:CN1091163C
公开(公告)日:2002-09-18
申请号:CN00108098.9
申请日:2000-06-15
Applicant: 钢铁研究总院
IPC: C22C38/14
Abstract: 本发明属于精密合金领域,特别适用在输电线中高容量、低垂度的钢芯。用低膨胀合金钢材料。本发明的高强度低膨胀合金钢的化学成份为(重量%)C 0.15-0.35,Ni 32-40,Mo 0.3-0.95,Mn 0.1-0.6,Si 0.15-0.6,B 0.003-0.15,Zr 0.005-0.01,其余为Fe。该钢与现有技术相比较,具有材料成本低,加工塑性好,易于生产、和制备经济等特点。
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公开(公告)号:CN119772188A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411802580.6
申请日:2024-12-09
Applicant: 钢铁研究总院有限公司
IPC: B22F9/14 , B22F1/14 , B22F1/05 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/16 , C22C38/08 , C22C38/10 , B33Y70/00 , B22F1/065 , B33Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种3D打印用低膨胀合金粉末的制备方法,属于金属材料加工技术领域,解决了现有技术中粉末制备技术不适用于低膨胀合金、制得的粉末球形率低、滚动性不佳、含氧量高、粉末收率低、后续打印产品均匀性和致密性仍需提高等问题。本发明提供了一种3D打印用低膨胀合金粉末的制备方法,S1:准备加工用电极棒;S2:采用预启动+三级逐级提高电机转速的工艺对电极棒进行加工得到合金粉末粗产品;S3:对粉末粗产品进行筛分。所述方法制备的3D打印用粉末球形率99%,空心粉率低于0.4%,氧含量低于60ppm,筛后15~53μm的粉末收率可达50%且正态分布峰度系数不大于3,大幅提高了粉末的滚动性,且有助于提高下游打印产品的均匀性和致密性。
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公开(公告)号:CN119589199A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411791786.3
申请日:2024-12-06
Applicant: 钢铁研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高强度膨胀合金焊丝及其制备方法,属于焊接材料技术领域,解决了现有技术中焊接处强度不足、易产生裂纹、服役寿命较短等问题。本发明提供了一种高强度膨胀合金焊丝,所述合金焊丝的组成按质量百分比计为:C 0.20~0.30%,Mn 0.60~1.00%,0<Si≤0.10%,P≤0.01%,S≤0.01%,0<Al≤0.05%,Ni 35.50~37.50%,Ti 0.20~0.40%,Nb 1.40~1.60%,N≤0.002%,O≤0.002%,H≤0.001%,其余为Fe及不可避免杂质。所述焊丝形成的焊接接头强度高,抗拉强度为520~535MPa,屈服强度为390~410MPa,不易产生裂纹等缺陷,能够广泛应用于航空航天等特殊场景的金属材料焊接。
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公开(公告)号:CN117655320A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311818725.7
申请日:2023-12-27
Applicant: 钢铁研究总院有限公司
IPC: B22F1/065 , C22B9/18 , B22F9/08 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/12 , C22C38/16 , C22C38/10 , B33Y70/00
Abstract: 本发明涉及一种用于激光增材制造的低膨胀合金粉末及其制备方法和应用,属于金属增材制造技术领域,解决了现有技术难以制备结构复杂、尺寸精密的低膨胀系数合金零件的问题。本发明公开了一种低膨胀合金粉末的制备方法,包括以下步骤:S1:根据低膨胀合金配比配料,并通过“真空熔炼+电渣重熔”工艺制备低膨胀合金母合金锭;S2:采用超音速惰性气体真空雾化制粉工艺,制备低膨胀系数合金粉末。本发明所公开的低膨胀合金粉末空心率≤1%,氧含量≤200ppm,粒径为10~65μm,满足激光增材制造工艺要求(一般指金属SLM打印工艺),可用于激光陀螺基座或其他精密合金部件制造。
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公开(公告)号:CN116479385A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310391653.6
申请日:2023-04-13
Applicant: 钢铁研究总院有限公司
Abstract: 本发明属于半导体薄膜材料技术领域,特别涉及一种用于In基半导体材料的稀磁半导体薄膜,该薄膜采用过渡金属元素掺杂InO基半导体材料,其化学成分的通式为In2‑xMxO3,掺杂元素为非磁性过渡金属M,为Fe、Mn、Co或Ni中的一种或几种,其中0<x≤0.1。本发明以过渡金属离子为施主掺杂的方式,以陶瓷靶材为基础,采用激光脉冲沉积技术(PLD),制得具有室温铁磁性的InO基稀磁半导体薄膜。本发明的PLD技术可向InO晶格中掺入高比例的过渡金属离子,并通过控制沉积条件引入大量的晶格缺陷,从而诱导出高于室温的铁磁性薄膜材料,可应用于自旋电子器件。
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公开(公告)号:CN116200658A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211672300.5
申请日:2022-12-26
Applicant: 钢铁研究总院有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/48 , C22C38/44 , C22C33/04 , C22B9/20 , C21D6/02 , C21D8/00 , B21J5/00
Abstract: 本发明提供了一种高压锅炉用高强度奥氏体不锈钢及其制备方法,其化学成分按重量百分比为:C 0.01‑0.05%,Mn 0.50‑1.00%,Si0.50‑1.00%,P≤0.01%,S≤0.01%,Cr 19.00‑21.00%,Ni 24.00‑26.00%,Al≤0.03%,Mo≤0.01%,B≤0.0005%,Ti≤0.0015%,Nb 0.50‑1.00%,N 0.01‑0.10%,O≤0.002%,其余为Fe及不可避免杂质。该高压锅炉用高强度奥氏体不锈钢经过真空感应、浇注、真空自耗、锻造、固溶处理制备获得。本发明得到的高强度奥氏体不锈钢通过严格控制各元素的含量,各元素之间相互配合,可有效的改善元素偏析、碳化物析出和组织均匀性,进而提高合金的力学性能。
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