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公开(公告)号:CN116288034B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202310361935.1
申请日:2023-04-06
Applicant: 钢铁研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及软磁合金材料制备技术领域,尤其涉及一种低膨胀软磁合金及其制备方法。该合金的化学成分按质量百分比为C 0.001~0.2,Ni 30~34,Co 2~6,Nb 0.05~0.5,Mo 0.1~0.5,Cu 0.05~0.5,Si<0.2,Mn<0.2,P<0.020,S<0.015,余为Fe和不可避免的杂质;该软磁合金采用如下步骤制备:配料→真空感应熔炼电极棒→真空自耗重熔→开坯、锻造、机加工→分级热处理;该软磁合金在‑50~100℃膨胀系数α≤1.0ppm/℃。该合金具有较高最大磁导率和低的膨胀系数的组合,适用于制作有低膨胀性能和高软磁性能要求的零部件,特别是石英加速度计轭铁。
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公开(公告)号:CN116397135A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310070441.8
申请日:2023-02-07
Applicant: 钢铁研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高强度高韧性铁钴软磁合金及其制备方法。所述铁钴软磁合金的化学成分按质量百分比为:Co 49.0%~51.0%,V0.3%~1.0%,Ni 0.5%~1.0%,Nb 0.5%~1.0%,C≤0.030%,S≤0.010%,P≤0.010%,Si≤0.25%,Mn≤0.25%,余量为Fe;所述铁钴软磁合金通过真空感应熔炼、开坯锻造、磁性热处理制备获得;所述高强度高韧铁钴软磁合金具有如下室温机械性能:抗拉强度Rm大于400MPa,断裂伸长率A大于4.0%;所述高强度高韧铁钴软磁合金具有如下室温静态磁性能:B8000饱和磁感应强度Bs大于2.3T,矫顽力Hc小于85A/m。
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公开(公告)号:CN118951044A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411064294.4
申请日:2024-08-05
Applicant: 钢铁研究总院有限公司
IPC: B22F10/28 , B22F10/64 , B22F5/10 , B22F9/08 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , B33Y70/00 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/08 , C21D9/00 , C21D6/00 , C21D1/18 , G01C19/66 , G01C25/00
Abstract: 本发明涉及一种3D打印的激光陀螺壳体及其制备方法和应用,属于金属零件加工技术领域,解决了现有技术中结构复杂、轻量化的精密激光陀螺壳体制备周期长、工艺条件高以及成本高的问题,所述激光陀螺壳体的制备方法包括:制备合金粉末;将壳体三维设计图导入SLM打印设备,并将所述合金粉末置于SLM打印机粉缸内,设定工艺参数,打印合金部件;将合金部件进行热处理。本发明制备方法在保证激光陀螺壳体良好性能的同时,工艺简单,生产周期短,提高产品的生产效率,降低工艺条件要求和生产成本,促进激光陀螺壳体在航空航天、航海、军事领域、地球科学研究、工业自动化、自动驾驶领域中的应用。
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公开(公告)号:CN118639188A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410663884.2
申请日:2024-05-27
Applicant: 钢铁研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种具有室温铁磁性的TiO基稀磁半导体薄膜及其制备方法和应用,属于半导体薄膜材料技术领域。所述具有室温铁磁性的TiO基稀磁半导体薄膜,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,制得具有室温铁磁性的TiO基稀磁半导体薄膜;半导体薄膜的化学成分符合化学通式Ti1‑xMxO2,M为过渡金属,选自ⅦB和Ⅷ族,其中0<x≤0.1;并且在控制衬底材料的加热温度、激光的功率和氧分压等参数,提高金属和半导体之间的自旋注入效率,保证所得稀磁半导体薄膜的性能。
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公开(公告)号:CN116288034A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310361935.1
申请日:2023-04-06
Applicant: 钢铁研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及软磁合金材料制备技术领域,尤其涉及一种低膨胀软磁合金及其制备方法。该合金的化学成分按质量百分比为C 0.001~0.2,Ni 30~34,Co 2~6,Nb 0.05~0.5,Mo 0.1~0.5,Cu 0.05~0.5,Si<0.2,Mn<0.2,P<0.020,S<0.015,余为Fe和不可避免的杂质;该软磁合金采用如下步骤制备:配料→真空感应熔炼电极棒→真空自耗重熔→开坯、锻造、机加工→分级热处理;该软磁合金在‑50~100℃膨胀系数α≤1.0ppm/℃。该合金具有较高最大磁导率和低的膨胀系数的组合,适用于制作有低膨胀性能和高软磁性能要求的零部件,特别是石英加速度计轭铁。
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公开(公告)号:CN118621184A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410734483.1
申请日:2024-06-07
Applicant: 钢铁研究总院有限公司
IPC: C22C19/05 , C22C1/03 , B21C37/04 , F16J15/3288
Abstract: 本发明公开了一种刷式密封用高温高弹性合金丝及其制备方法,属于合金材料技术领域,解决了现有技术中由于刷式密封合金丝的强韧性较差,导致刷式密封的使用寿命较短的问题。刷式密封用高温高弹性合金丝的化学成分以质量百分比计包括:C≤0.01%,Mn 1.50‑2.50%,Si0.10‑0.20%,P≤0.01%,S≤0.01%,Cr 14.50‑16.50%,Fe 3.50‑4.50%,Al4.00‑6.00%,Y 0.005‑0.01%,Zr 0.05‑0.10%,B 0.005‑0.01%,Pb≤0.001%,Bi≤0.0001%,Ag≤0.0001%,N≤0.002%,O≤0.002%,其余为Ni及不可避免杂质。本发明的刷式密封用高温高弹性合金丝具有优异的强度和韧性,可有效提高刷密封的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117721376A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311682361.4
申请日:2023-12-08
Applicant: 钢铁研究总院有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/06 , C22C33/04 , C22B9/20 , C21D6/00 , C21D6/04 , C21C7/10 , C21C5/52 , B21J5/00
Abstract: 本发明公开了一种高强度轴用合金结构钢及其制备方法,属于合金结构钢技术领域,解决了现有技术中轴用材料强度较低的问题。高强度轴用合金结构钢的组分以质量百分比计包括:C 0.40%~0.50%、Mn0.20%~1.00%、Si 0.15%~0.60%、Mo 0.30%~0.80%、Cr 1.30%~3.00%、Ni 2.50%~5.00%、P≤0.01%、S≤0.01%、Al≤0.03%、O≤0.002%,其余为Fe及不可避免杂质。本发明的高强度轴用合金结构钢具有高强度和高韧性。
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公开(公告)号:CN116397259A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310174525.6
申请日:2023-02-28
Applicant: 钢铁研究总院有限公司
Abstract: 本发明属于电催化领域,具体涉及一种用于催化电极的具有多级孔结构的多孔合金及其制备方法,该多孔合金由块体高熵合金前驱体合金制备,前驱体合金的化学式为M100‑xCux,15<x<35,M为Fe、Co、Ni、Cr、Mn中的2‑4种元素;由于组元之间混合焓的差异,前驱体合金中会形成微米尺度的相分离和纳米尺度的调幅分解组织,即存在贫Cu相和富Cu相。采用脱合金法选择性去除前驱体中的贫Cu相或富Cu相,形成由微米级的大孔和纳米级的小孔组合而成的多级孔结构。本发明得到的多孔合金材料利用多组元协同效应提高多孔电极的催化活性,多级孔结构保证材料在提升活性的同时兼具催化稳定性。
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公开(公告)号:CN117727523A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311689852.1
申请日:2023-12-11
Applicant: 钢铁研究总院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种继电器用软磁合金及其制备方法,属于软磁合金技术领域,解决了现有技术中软磁合金的室温矫顽力较高的问题。继电器用软磁合金的组分以质量百分比计包括:C≤0.01%,Mn≤0.30%,Si2.00%~3.00%,P 0.15%~0.25%,S 0.02%~0.04%,Al≤0.05%,N≤0.002%,O≤0.002%,H≤0.0005%,其余为Fe及不可避免杂质。本发明的继电器用软磁合金的矫顽力低。
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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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