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公开(公告)号:CN110551948A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201911007329.X
申请日:2019-10-22
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明涉及材料制备技术领域,具体涉及一种低碳钢及其制备方法,低碳钢包括基体,基体由以下化学成分按质量百分比组成:碳0.17~0.22%、硅0.19~0.25%、锰0.34~0.45%、磷0.03~0.05%、硫0.034~0.045%、余量为铁;低碳钢为由所述基体获得的铁素体晶粒。所述方法包括如下步骤:将低碳钢棒状试样在650~750℃下保温1.5~2小时,得到成分均匀的粗晶结构低碳钢;采用扭转试验机将所获得的的粗晶结构低碳钢进行扭转变形处理;将室温扭转变形获得的低碳钢置于真空热退火炉中进行退火处理。本发明所提供的低碳钢及其制备方法,所获得的低碳钢的强度提高了200MPa的同时,保持了相当大小的失效延伸率与静态韧性。
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公开(公告)号:CN117385149A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311334418.1
申请日:2023-10-16
Applicant: 河北工程大学 , 介子科技(河北)有限公司 , 河北省奥时冶金技术服务有限公司
Abstract: 本发明提供了一种梯度纳米位错结构奥氏体不锈钢线材及其制备方法,涉及金属材料加工技术领域。具体制备方法如下:将钢材进行奥氏体化处理,得到具有粗晶单相奥氏体组织的钢材;将具有粗晶单相奥氏体组织的钢材进行小角度多道次弹塑性扭转变形,得到梯度纳米位错结构奥氏体不锈钢线材。上述扭转变形的角度为3~30°,扭转变形的速率为1~10°/min,扭转变形的次数为10~300次。采用小角度多道次弹塑性扭转变形技术,可实现不锈钢线材毫米量级厚度梯度纳米位错结构体积分数、错位密度分布的精细调控,使其同时具有高屈服强度与高拉伸塑性。
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公开(公告)号:CN113088760A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110362925.0
申请日:2021-04-02
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明涉及一种低模量高强度生物医用钛锆基合金及其制备方法,钛锆基合金按质量百分比其组分为:Ti:39~45、Zr:46~52、Al:4~5、V:3~4。制备过程为:⑴原料按质量百分配比2000~2020℃熔炼,得到合金铸锭;⑵合金铸锭涂覆抗氧化剂,加热至1025~1100℃,保温1~3小时,2~3次镦拔,950~1000℃热轧制,变形量80%~90%,获得板状合金,冷却、修整,去抗氧化剂;⑶加热850~870℃,保温1~2小时,固溶处理,冷却至室温;⑷切割成3~4mm的薄板,室温轧制变形。本发明利用固溶处理与室温变形相结合来调控合金的性能和相组成制备生物医用钛锆基合金,降低了合金弹性模量,提高了合金的强度。
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公开(公告)号:CN119634432A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510029033.7
申请日:2025-01-08
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明提供了一种高强高韧3D全梯度结构奥氏体不锈钢板材的连续生产方法,属于不锈钢板材生产技术领域。本发明对奥氏体不锈钢板材进行冷态轧制和裁剪,控制其尺寸规格和表面质量,然后将轧制后的奥氏体不锈钢板材进行奥氏体化处理;或者,先对奥氏体不锈钢板材进行热轧以控制尺寸规格,再进行快速冷却,获得粗晶单相奥氏体组织。接着,对粗晶单相奥氏体不锈钢板材进行往复扭转变形,在不改变其宏观尺寸规格的基础上,大幅度提升其强度与韧性的结合,最终将板材卷成圆。通过调节轧制工艺,精确控制板材的尺寸规格与表面质量;同时,通过调控往复扭转工艺参数,实现3D全梯度结构的可控构筑,从而实现高强度与高韧性的协同。
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公开(公告)号:CN117385149B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202311334418.1
申请日:2023-10-16
Applicant: 河北工程大学 , 介子科技(河北)有限公司 , 河北省奥时冶金技术服务有限公司
Abstract: 本发明提供了一种梯度纳米位错结构奥氏体不锈钢线材及其制备方法,涉及金属材料加工技术领域。具体制备方法如下:将钢材进行奥氏体化处理,得到具有粗晶单相奥氏体组织的钢材;将具有粗晶单相奥氏体组织的钢材进行小角度多道次弹塑性扭转变形,得到梯度纳米位错结构奥氏体不锈钢线材。上述扭转变形的角度为3~30°,扭转变形的速率为1~10°/min,扭转变形的次数为10~300次。采用小角度多道次弹塑性扭转变形技术,可实现不锈钢线材毫米量级厚度梯度纳米位错结构体积分数、错位密度分布的精细调控,使其同时具有高屈服强度与高拉伸塑性。
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公开(公告)号:CN113088821A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110361511.6
申请日:2021-04-02
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明涉及一种梯度晶粒结构高强度与高塑性匹配低合金钢,按质量百分比其组分为C:0.2~0.3、Si:0.3~0.7、Mn:1.5~1.9、P:0.025、S:0.025,余量为铁。低合金钢的制备过程为:⑴将原料按质量百分比的低合金钢棒状试样在700~800℃下保温1~2小时,得到粗晶低合金钢。⑵粗晶结构试样扭转变形处理,扭转变形速率为60~120度/分钟,控制变形量180度~1440度。⑶低合金钢试样退火处理,退火温度550~600℃,保温15~30分钟后水冷至室温。本发明利用室温扭转变形结合热退火调控低合金钢的性能与组织结构,在保持低合金钢塑性和保留失效延伸率的同时,有效提高了低合金钢的强度。
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公开(公告)号:CN110551948B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201911007329.X
申请日:2019-10-22
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明涉及材料制备技术领域,具体涉及一种低碳钢及其制备方法,低碳钢包括基体,基体由以下化学成分按质量百分比组成:碳0.17~0.22%、硅0.19~0.25%、锰0.34~0.45%、磷0.03~0.05%、硫0.034~0.045%、余量为铁;低碳钢为由所述基体获得的铁素体晶粒。所述方法包括如下步骤:将低碳钢棒状试样在650~750℃下保温1.5~2小时,得到成分均匀的粗晶结构低碳钢;采用扭转试验机将所获得的的粗晶结构低碳钢进行扭转变形处理;将室温扭转变形获得的低碳钢置于真空热退火炉中进行退火处理。本发明所提供的低碳钢及其制备方法,所获得的低碳钢的强度提高了200MPa的同时,保持了相当大小的失效延伸率与静态韧性。
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