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中国科学院金属研究所专利:一种可动芯低偏析大型空心钢锭的制备方法
中国科学院金属研究所专利:一种10-31吨底漏钢包炉外精炼方法
本发明涉及钢锭固相移动模拟技术,具体为一种钢锭中固相移动的模拟方法,应用于真空和非真空条件下碳钢和合金钢锭的铸造过程。确定合金的固相移动临界速度和停止移动临界固相分数;计算质量、动量、能量和成分守恒方程,计算固相分数场;确定在重力方向上沉积堆形成的起始位置;以起始位置作为分界线,将钢锭分为上和下两部分;钢锭上部分的重力方向上的液体流动速度小于固相移动临界速度、固相分数大于零且小于停止移动临界固相分...
中国科学院金属研究所专利:一种高温合金纯净化冶炼用的过滤器
中国科学院金属研究所专利:一种大型钢锭WHF和FM法拔长工艺
本发明涉及钢锭制造领域,具体为一种利用气体净化钢锭及减轻A偏析的方法,通过钢锭冒口加入旋转吹氩通气设备去除钢锭内部夹杂物及减轻A偏析,解决现有技术中未提及到钢锭浇注后去除夹杂物的难点以及提出了抑制钢锭凝固过程中A偏析形成的新手段。该方法主要包括旋转吹氩技术、冒口处通气技术、根据锭型选择加入位置、数量及吹氩时间技术。本发明主要是在钢水浇入钢锭模后,通过旋转搅拌吹氩技术去除钢锭中夹杂物及减轻钢锭A偏析...
本发明涉及大型钢锭领域,具体为一种高质量、高成材率钢锭制备方法,也就是一种消除钢锭内部缩孔缺陷及减轻底部负偏析的方法,涉及10-700吨所有级别金属模大型钢锭的铸造过程,应用于真空和非真空条件下碳钢和合金钢锭的铸造过程,对各种黑色合金材料钢锭的质量与成材率都有提高作用。钢锭制备采用单独分体保温冒口,冒口分体设计技术;冒口保温设计技术,冒口锥度为3~30%;钢水浇注之前,冒口箱需预热到500℃-10...
一种带防护涂层的钢筋的制备系统,其由顺序依次布置的下述几部分构成:钢筋表面化处理装置(1),感应加热装置(2),热喷涂制备涂层装置(3),水洗装置(4);其特征在于:在热喷涂制备涂层装置(3)之后和水洗装置(4)之前还设置有热固化处理装置(5)。本实用新型增加了专门的涂层制备后的后固化处理装置,借助于此装置可以保证涂层的技术效果,提升涂层的性能,满足固化处理的各种需求,其具有较为巨大的经济价值和社...
本发明涉及一种生物医用材料领域中的生物可降解Fe-Mn-C三元铁合金材料,其组分及重量百分比为:Mn:1-45%,C:0.5-2.5%,余量为铁;本发明利用金属铁在人体环境中可发生腐蚀而生物降解的特性,通过在纯铁中加入Mn和C元素,提高纯铁在生物体环境下的腐蚀速度,使得材料植入体内后,能够缩短降解时间,减小对生物体的刺激作用,提高医疗器件的治疗效果;本发明的材料具有良好的生物相容性和力学性能,具有...
本发明涉及所有碳钢、合金钢等黑色金属材料的冶炼与浇注,具体为一种通过钢水纯净化控制钢锭A偏析的方法,应用于各种规格的圆锭、扁钢以及各种规格的普通连铸坯料、垂直大断面连铸坯料的制备。电炉出钢时要求P含量≤0.005wt%,避免钢渣进入钢包内。金属液预脱氧采用真空碳脱氧工艺,少用或避免采用常规的铝脱氧剂,减少夹杂物数量。利用LF进行深脱硫、去除夹杂物、控制氧含量,要求硫的含量≤0.005wt%。再通过...
本发明的目的在于提供一种提高纯铁或铁合金生物降解速率的方法,其特征在于:在纯铁或铁合金上制造出孔隙结构,从而提高纯铁或铁合金在生理环境中的降解速率。该方法旨在解决目前作为生物可降解金属材料发展的纯铁和铁合金的降解速率过于缓慢的问题,根据缝隙腐蚀的原理,在铁基可降解材料上设计和制作各种类型的孔隙结构,以达到提高材料降解速率的目的。与不带有孔隙结构设计的材料相比,其整体的降解速率得到明显提高,同时还能...
中国科学院金属研究所专利:一种高强高韧低碳钢的制备工艺
该项目属于冶金和材料科学领域。该项目研究钢在亚快速凝固条件下凝固组织的形成和演变规律、溶质元素分布规律、非金属夹杂形成与分布规律,亚快速凝固条件下主要缺陷形成机理,提出防止缺陷的对策,确定亚快速凝固薄带的组织、成分等与强度、塑性、耐蚀性和变形性能的关系。研究了金属快速凝固过程中超急速传热及控制规律,强迫对流条件下金属亚快速凝固过程中的流体流动和传热传质行为。项目研究对发展亚快速凝固理论具有重要的科...
该项目以发展新型钢铁材料为目标,近10年来在多项国家及辽宁省科研项目的支持下,以合金化和结构/功能一体化设计、显微组织控制等为主要学术思想,通过成分优化、纯净化冶炼、组织细化、相变控制、强韧化匹配、生物医学功能化等途径,在新型钢铁材料的设计、制备及性能研究方面开展了系统而深入的研究工作,取得了众多高水平研究成果,发展了一批具有自主知识产权和市场应用前景的新型钢铁材料,在国内外相关领域形成了很高的影...
本发明提供了一种降低合金元素偏析以提高高温合金性能的方法,其特征在于将合金中的含磷量降低至(以重量百分比计算,下同)0.001以下,对于镍基高温合金则将含磷量降到0.0005以下,而对于以锆作晶界强化机制的镍基高温合金来说还应去锆同时适当控制硼,将硅降至0.05以下。在此基础上,还可进一步把现有牌号的镍基高温合金中铝、钛含量再提高1或者把其中的络含量再提高4。

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