本发明属于材料技术领域,特别涉及一种高强低密度奥氏体钢及其制备方法。本发明提供了一种高强低密度奥氏体钢,包括以下质量百分比的组分:C:0.7~1.6%、Al:6~12%、Si:0.2~1.2%、Mn:25~35%、Cr:1.5~2.5%、Ti:0.1~0.9%,余量的Fe和其他不可避免的杂质。在奥氏体钢中添加Ti元素,会明显的减小晶粒尺寸进而提高奥氏体钢的力学性能,由实施例结果可知,本发明提供的奥氏体钢较对比材料GCr15密度降低10.99~14.81%,屈服强度提高56.28~102.53%,抗拉强度提高7.02~25.39%。
📄 2019111266092
📂 C22C38_38
👤 燕山大学
📅 2019-11-18
本发明属于合金材料技术领域,具体涉及一种高强高硬低密度钢及其制备方法和应用。本发明提供的高强高硬低密度钢,由高强低密度钢依次经渗氮和退氮处理得到,所述高强低密度钢包括以下质量百分含量的组分:C 0.7~1.8%,Al 8~12%,Si 0.3~0.9%,Mn 25~34%,Cr 0.3~1.2%,V 0.1~0.7%,Ti 0.1~0.8%,Mo 0.7~1.3%,余量为Fe和不可避免的杂质。由实施例结果可知,本发明获得的高强高硬低密度钢的屈服强度为870.21~1077.36MPa,抗拉强度为950.35~1127.7MPa,硬度为62~68HRC;密度为6.63~7.19g/cm3。
📄 2020101763975
📂 C22C38_38
👤 燕山大学
📅 2020-03-13
本发明公开了一种洁净高锰奥氏体钢辙叉及其制备方法,涉及道岔钢轨件技术领域。制备方法为:对经过脱磷、脱硫处理的高锰奥氏体钢钢液进行两段吹气净化,然后铸成辙叉铸坯,对辙叉铸坯高于辙叉工作面的区域进行锻造,之后进行热处理及水韧处理,得到高锰奥氏体钢辙叉。本发明通过合理设计高锰奥氏体钢的化学成分,系统优化冶炼、精炼高锰钢工艺,精准设计铸坯结构,控制辙叉关键部位的变形,保证锻造比并优化锻造流线,显著提升了辙叉的耐磨性和抗疲劳寿命。
📄 2022101124434
📂 C22C38_38
👤 燕山大学
📅 2022-01-29
本发明涉及合金技术领域,尤其涉及一种高强韧轻质钢板及其制备方法和应用。本发明提供了一种高强韧轻质钢板,按照质量百分比计,包括以下元素组成:Mn 27~30%,Al 8.30~9.20%,C 0.93~1.02%,Cr 0.05~0.25%,Cu0.07~0.10%,Nb 0.01~0.10%,Ti 0.05~0.15%,N≤0.10%,Ce≤0.06%,P≤0.008%,S≤0.002%,余量的铁和不可避免的杂质;且所述Al和C的质量关系为λ1≤[C]≤λ2;λ1=1.53‑0.07[Al],λ2=1.9‑0.1[Al]。所述高强韧轻质钢板同时满足高强度、高韧性和轻量化的特点。
📄 2022104362839
📂 C22C38_38
👤 燕山大学
📅 2022-04-25
本发明公开了一种高锰钢及其制备方法,属于高锰钢冶金技术领域。本发明的含铈高锰钢按质量百分比计,包括以下化学成分:C 0.69~0.71%、Mn16.37~17.81%、Cr 6.84~6.69%、N 0.16~0.18%、Ce 0.010~0.025%,其余为Fe和不可避免的杂质。本发明通过在其高锰钢方案中添加适量的稀土元素Ce,很大程度上的提高了其屈服强度、抗拉强度、延伸率和塑韧性等工作性能。本发明的生产工艺简单,在实际生产中更容易实现,有很好的应用价值。
📄 2024104201427
📂 C22C38_38
👤 燕山大学
📅 2024-04-09
本发明公开了一种高强塑性高锰钢及其制备方法与应用,属于高锰钢技术领域,以质量百分比计,包括以下成分:C:0.50~0.90%,N:0.10~0.30%,Mn:12.0~20%,Cr:4.0~9.0%,Si:0~1.0%,强化元素0‑3.0%,P≤0.01%,S≤0.01%,余量为Fe;所述高强塑性高锰钢包括再结晶晶粒与非再结晶晶粒。本发明通过合理的加热、轧制和水冷等步骤的结合,令各步骤间产生一定的协同作用效果,显著提升高锰钢的机械性能。并且,本发明所得高锰钢在不显著降低塑性的同时,屈服强度和抗拉强度可分别提升180MPa~260Mpa、100MPa~200MPa。同时,本发明提供的制备方法工序简单,成本低,可以大范围推广应用。
📄 2025107351191
📂 C22C38_38
👤 燕山大学
📅 2025-06-04
本发明公开了一种防锈金属塔架,包括架体,所述架体由高氮无镍合金不锈钢材料制成,所述高氮无镍合金不锈钢材料的重量百分比组成为:Cr 20~22%、Mn 18~22%、Mo 4.0~8.0%、N 0.50~0.60%、C 0.02~0.03%、Si≤0.8%、S≤0.008%、P≤0.02%、余量为Fe。该防锈金属塔架防锈效果好,强度高,满足恶劣环境的需求,使用寿命长,且符合环保要求。
📄 2015103797246
📂 C22C38_38
👤 句容恒达金属制品有限公司
📅 2015-07-02
本发明公开了一种具有析出相强化效应的高强韧亚稳多组分合金及其制备方法,按照原子百分比计包括下述组分,Fe 48~51%,Mn 27~32%,Co 9~11%,Cr 9~11%,Nb 0.1~0.3%,V 0.1~1.0%,C 0.1~1.0%,N 0.1~1.0%;且Fe、Mn、Co、Cr的原子百分含量之和≥97%;Nb、V、C、N的原子百分含量之和≤3%。本发明制备的多组分合金均匀化后形成均匀的奥氏体组织,经冷轧和退火后可以析出纳米级碳氮化物,显著提高合金的屈服强度和抗拉强度;同时,合金保持良好的延伸率和可加工性,可应用于多种高性能结构部件。
📄 2022110040368
📂 C22C38_38
👤 中南大学
📅 2022-08-19
本发明公开了一种多维度增强增塑生产高强塑积超高强度第三代汽车用钢的方法,属于新材料技术领域。该方法以使用性能逆向设计开发了低合金含量的碳‑铬‑锰‑铌微合金钢品种体系,以此为基础提出了以开发第二相粒子增强增塑的原理和适用条件为基础,配合组织细化和多相组织设计的多维度增强增塑的新的技术路线,保证钢铁材料在超高强度条件下实现塑性的提高,突破同时实现钢铁材料的强度和塑性的高性能化的技术难题,从而在1200MPa以上抗拉强度的水平上,实现强塑积达到20GPa%以上的高强塑积目标。本发明利用多种机制在现有装备条件下制备超高强度高强塑积汽车用钢,是一种低成本、低能耗、易于实现,适合第三代汽车用钢大规模工业生产的新方法。
📄 2017112463169
📂 C22C38_38
👤 安徽工业大学
📅 2017-12-01