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公开(公告)号:CN116024425A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211631078.4
申请日:2022-12-19
Applicant: 湖南华菱涟源钢铁有限公司 , 安徽工业大学
Abstract: 本申请公开了一种LF精炼废渣的回收方法,包括提供LF炉的精炼废渣和铁水;出渣装料,将质量比为3~4:1的精炼废渣和铁水进行装料,精炼废渣的熔渣温度为1400℃~1450℃;插入电极,将正极插入铁水中,负极插入精炼废渣中;电场除硫,将电极正极和负极连接至脉冲可调电源上,施加一直流电压;精炼废渣回收,施加直流电压反应≤0.5小时后,得到硫含量降低的精炼废渣,以用于LF精炼。根据本申请实施例,通过将LF炉的精炼废渣和铁水装炉,基于硫在精炼废渣‑金属间迁移为电化学反应的机理,利用电场使精炼废渣中的硫定向迁移至铁水中,降低精炼废渣中的硫含量,实现精炼废渣的回收,在钢水的LF精炼中能够循环使用脱硫后的精炼废渣,降低成本;而含硫铁水也可进一步用于含硫钢的冶炼。
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公开(公告)号:CN114309507A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111605219.0
申请日:2021-12-24
Applicant: 湖南华菱涟源钢铁有限公司 , 安徽工业大学
IPC: B22D11/111 , C22C33/04
Abstract: 本申请公开了一种结晶器保护渣及其应用,其中,基于所述结晶器保护渣的总重量,包含如下重量百分比的成分:CaO 36.5~44.5%、SiO2 20.5~26.5%、BaO 3~9%、Li2O 0.5~1.5%、Na2O 5~8%、F-10~12%、Al2O33~5%、MgO 2~4%、Fe2O3 0~1.5%、C 8~10%,余量为不可避免的杂质。本发明通过控制不同组份的含量以发挥其间的协同作用,从而使结晶器保护渣具有碱度高、熔点低、黏度适中、转折温度低、结晶温度及结晶比例高的性能,进而保证结晶器保护渣在高拉速连铸过程中兼顾良好的润滑与传热功能,保证连铸工艺顺行及提高铸坯表面质量。
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公开(公告)号:CN115961118B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202211614724.6
申请日:2022-12-15
Applicant: 湖南华菱涟源钢铁有限公司
Abstract: 本申请提供一种高铝钢及其制备方法和制品,其中高铝钢的制备方法,包括以下步骤:S10向转炉钢水中第一次加铝进行脱氧脱硫处理得到脱氧脱硫的钢水;S20向脱氧脱硫的钢水加入合金材料、LF精炼渣进行精炼处理得到高铝钢钢水,即为高铝钢;其中,所述加入合金材料包括第二次加铝,所述第二次加铝具体包括:分3~5次加铝块,每次加入后用500~800NL/min氩气搅拌0.5~2min,再通过LF炉电极送电熔化铝块。使用该制备方法可得到含铝3wt%~5wt%的高铝钢,且制备过程中铝收得率较高,可以有效且稳定控制高铝钢中铝的成分,得到具有较高质量且和合格率高的高铝钢。
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公开(公告)号:CN119753485A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411462273.8
申请日:2024-10-18
Applicant: 湖南华菱涟源钢铁有限公司
Abstract: 一种基于脉冲电流控制高牌号无取向硅钢凝固组织的方法,包括:选用高牌号硅钢合金原料,并加入稀土元素;在电弧炉中熔炼钢水,使用在线分析仪器监测成分;在再连铸过程中,采用可调节脉冲电源,优化电流频率、幅值和施加时间;利用机器学习模型预测缺陷并自动调整工艺参数;再缓慢出炉,采用智能冷却系统,通过控制冷却速度,降低热应力,减少表面缺陷风险;然后进行均匀的热处理,使用分层加热技术,确保内部组织均匀;再将铸坯加热到热轧温度,然后采用无间隙轧制技术对热轧后的板材进行冷轧,在冷轧后使用纳米涂层技术进行表面处理。本发明通过纳米涂层技术,显著提高了冷轧后板材的耐腐蚀性、耐磨性和抗氧化性,延长了使用寿命。
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公开(公告)号:CN117867399B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202311812963.7
申请日:2023-12-26
Applicant: 湖南华菱涟源钢铁有限公司
Abstract: 本申请提供一种高强塑性稀土处理复相组织耐磨钢及其生产方法。高强塑性稀土处理复相组织耐磨钢包括以质量百分含量计的如下组分:C:0.10~0.30wt%;Si:0.30~1.5wt%;Mn:1.0~3.5wt%;Mo:0.10~0.50wt%;Nb:0.01~0.05%;Ti:0.01~0.10wt%;Al:0.030~0.070wt%;Ce:0.01~0.05wt%;P≤0.008wt%;S≤0.005wt%;B:0.0010~0.0050wt%;O≤0.0020%;N≤0.0020%,余量为Fe。本申请通过调节高强塑性稀土处理复相组织耐磨钢中的元素组分及其含量,制造出具有优异的强塑性、耐磨性和折弯性能的高强塑性稀土处理复相组织耐磨钢,并且本申请实施例中的耐磨钢不添加Ni、Cr、Mo等贵重合金元素,降低了耐磨钢的生产成本。
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公开(公告)号:CN119351668A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411458599.3
申请日:2024-10-17
Applicant: 湖南华菱涟源钢铁有限公司
Abstract: 本申请公开了一种包晶钢连铸坯的生产方法和包晶钢连铸坯。生产方法包括:将精炼出站的钢水转移至中包,以得到中包钢水,其中,钢水的碳含量为0.07%~0.08%;将中包钢水通过结晶器进行连铸和冷却定型,以得到包晶钢连铸坯;其中,结晶器中的钢水满足条件:T1=T2+k,k的温度范围为15~35℃,T1表示结晶器中钢水的浇注温度,T2表示中包钢水的液相线温度。该生产方法可以有效改善包晶钢连铸坯的表面质量,减少连铸坯下线修磨量,提高了热装热送比例,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN119114866A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411033753.2
申请日:2024-07-30
Applicant: 湖南华菱涟源钢铁有限公司
IPC: B22D1/00
Abstract: 本发明提供了一种减少合金混匀时间的钢水处理机构及合金混合方法。该钢水处理机构包括:钢包,具有容纳钢液的容纳腔;吹气机构,与所述容纳腔连通;电磁搅拌器,设置于所述钢包外壁的底部,所述电磁搅拌器包括多个绕组,所述多个绕组排成一列以所述钢包的中心对称分布,形成绕组部;所述绕组部的长度与所述钢包的底内径的比例为1120:(2540~2640);所述绕组的数量为8~12个。上述的钢水处理机构中,搅拌器线圈采用集中式绕组,电磁搅拌器属于行波搅拌器,控制好绕组的布置配合吹气机构,从而缩短了合金所需搅拌时间。
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公开(公告)号:CN118957434A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410887811.1
申请日:2024-07-03
Applicant: 湖南华菱涟源钢铁有限公司 , 湖南华菱涟钢特种新材料有限公司
IPC: C22C38/14 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/12 , C22C38/28 , C22C38/32 , C22C38/26 , C21D8/02
Abstract: 本发明提供了一种460MPa强度级别钢及其制造方法,该钢板的化学组成质量百分数为0.05wt%≤C≤0.08wt%、0.15wt%≤Si≤0.30wt%、1.10wt%≤Mn≤1.30wt%、P≤0.02wt%、S≤0.005wt%、0.018wt%≤Als≤0.045wt%、0.025wt%≤Ti≤0.038wt%、0.015wt%≤Nb≤0.030wt%、N≤0.0055wt%、0.0015wt%≤B≤0.0025wt%,Cr≤0.30wt%,其余为铁和其他不可避免的杂质。相比于现有技术,晶粒均匀,钢板的屈服强度
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公开(公告)号:CN118932137A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411015569.5
申请日:2024-07-26
Applicant: 湖南华菱涟源钢铁有限公司
Abstract: 本申请涉及金属铸造技术领域,特别涉及一种调控钢中夹杂物的方法、IF钢的制备方法及应用。所述方法包括如下步骤:往钢水中加入铝‑镁合金进行脱氧合金化处理;其中,所述铝‑镁合金中,镁的质量分数为2%~4%。所述方法加入含2%~4%的镁的铝镁合金,使钢中氧化物夹杂细小弥散化,主要以MgO‑Al2O3夹杂为主。该方法充分利用IF钢软吹去除夹杂物的作用,夹杂物去除效果更好;同时,该方法缩短了传统的采用喂线装备加入镁而延长的冶炼时间。
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公开(公告)号:CN118792468A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202311109043.9
申请日:2023-08-30
Applicant: 湖南华菱涟源钢铁有限公司 , 武汉科技大学
Inventor: 严立新 , 肖爱达 , 汪净 , 朱航宇 , 邓必荣 , 彭其春 , 梁亮 , 袁清 , 齐江华 , 刘怡私 , 周剑丰 , 董常福 , 梁文 , 刘浩 , 邓之勋 , 汪宏兵 , 刘彭 , 余强 , 陈振文 , 王成 , 张永林 , 梁远栋 , 郭庆先 , 陈佛望 , 胡大
Abstract: 本申请提供了一种稀土氧化物改性高铝钢中夹杂物的方法及其应用,该方法,包括以下步骤:对钢水进行精炼处理,以得到精炼钢水,其中,所述精炼处理具体包括:精炼开始后,向所述钢水中加入稀土氧化物原料,再加入铝,进行精炼;所述精炼钢水中铝元素的质量百分含量为0.8%~4%。通过上述方法,可以降低高铝钢水中氧化铝、镁铝尖晶石等夹杂物以及高熔点、高密度的稀土夹杂物的含量,保证连铸顺行和钢水洁净度。
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