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包芯線及其應用和釩氮合金化鋼水及其製備方法和一種釩氮微合金鋼的製作方法

2023-05-19 09:19:06

包芯線及其應用和釩氮合金化鋼水及其製備方法和一種釩氮微合金鋼的製作方法
【專利摘要】本發明提供了一種包芯線及其應用,該包芯線包括:芯層和包裹所述芯層的外層,其中,所述芯層為含有釩氮合金、氮化矽錳、鐵合金和矽鈣合金的混合物。本發明提供了一種釩氮合金化鋼水及其製備方法,該方法包括:將本發明所述的包芯線餵入待釩氮合金化的鋼水中進行釩氮合金化。本發明提供了一種釩氮微合金鋼,該釩氮微合金鋼由本發明所述的釩氮合金化鋼水澆鑄而成。本發明的包芯線用於實現鋼水釩和氮的合金化,能夠依據需要有效增加氮含量而不影響釩含量,可在鋼水需要的情況下生產氮含量更高的含釩鋼,並且氮的回收率高且穩定。且採用本發明的包芯線進行鋼水釩氮合金化得到的釩氮合金化鋼水澆鑄後得到的釩氮微合金鋼屈服強度和抗拉強度高。
【專利說明】包芯線及其應用和釩氮合金化鋼水及其製備方法和一種釩氮微合金鋼

【技術領域】
[0001]本發明涉及一種包芯線及其在鋼水釩氮合金化中的應用,以及一種釩氮合金化鋼水及其製備方法,和一種釩氮微合金鋼。

【背景技術】
[0002]釩氮合金是一種新型合金添加劑,可以替代釩鐵用於微合金化鋼的生產。釩氮合金添加於鋼中能提高鋼的強度、韌性、延展性及抗熱疲勞性等綜合機械性能,並使鋼具有良好的可焊性。在達到相同強度下,添加氮化釩節約釩加入量30-40%,進而降低了成本。釩氮合金可用於結構鋼,工具鋼,管道鋼,鋼筋及鑄鐵中。釩氮合金應用於高強度低合金鋼中可同時進行有效的釩、氮微合金化,促進鋼中碳、釩、氮化合物的析出,更有效的發揮沉降強化和細化晶粒作用。
[0003]由於直接將釩氮合金以塊狀形態加入鋼液中的回收率較低,因此現有技術中主要是通過向鋼液中餵入包芯線的方法實現鋼液釩、氮合金化。該方法是把塊狀或球狀釩氮合金用物理方法破碎,再用鐵皮或鋼皮包製成包芯線,釩氮合金形成包芯線的芯層,鐵皮或鋼皮形成包芯線的外層;然後將上述包芯線通過餵線裝置餵入鋼包內的鋼液中,使鋼液釩、氮合金化。該種方法釩、氮合金元素回收率較高,釩回收率在88-95%,氮回收率在70-90%。但該種方法應用在一些氮含量要求更高的品種上存在一定的局限性,因為該種氮化釩包芯線的氮含量受制於釩氮合金中氮和釩的比值,現有產品中釩氮合金通常有VN12、VN14和VN16三個牌號,一般情況下該三個牌號氮和釩的比值分別12:78(N:V) ;14:78(N:V) ;16:78 (N: V)。可以看出氮和釩的比值最高為VN16的16:78,即合金中含有16%的N,含有78%的釩。
[0004]因此,如果要生產氮含量更高的含釩鋼,則必須相應餵入大量的氮化釩,隨之而來的是鋼中的釩含量也大量增加。而釩是比較貴重的金屬元素,對於降低含釩鋼的生產低成本是不必要的。


【發明內容】

[0005]本發明要解決的技術問題是提供一種能夠用於生產氮含量更高,且氮的回收率高且穩定的含釩鋼的包芯線。
[0006]為實現前述目的,根據本發明的第一方面,本發明提供了一種包芯線,該包芯線包括:芯層和包裹所述芯層的外層,其中,所述芯層為含有釩氮合金、氮化矽錳、鐵合金和矽鈣合金的混合物。
[0007]根據本發明的第二方面,本發明提供了本發明的包芯線在製備釩氮合金化鋼水中的應用。
[0008]根據本發明的第三方面,本發明提供了一種釩氮合金化鋼水的製備方法,該方法包括:將本發明所述的包芯線餵入待釩氮合金化的鋼水中進行釩氮合金化。
[0009]根據本發明的第四方面,本發明提供了按照本發明的釩氮合金化鋼水的製備方法製備得到的釩氮合金化鋼水。
[0010]根據本發明的第五方面,本發明提供了一種釩氮微合金鋼,其中,該釩氮微合金鋼由本發明所述的釩氮合金化鋼水澆鑄而成。
[0011]本發明的包芯線用於實現鋼水釩和氮的合金化,能夠依據需要有效增加氮含量而不影響釩含量,可在鋼水需要的情況下生產氮含量更高的含釩鋼,並且氮的回收率高且穩定。且採用本發明的包芯線進行鋼水釩氮合金化得到的釩氮合金化鋼水澆鑄後得到的釩氮微合金鋼屈服強度和抗拉強度高。
[0012]本發明的其他特徵和優點將在隨後的【具體實施方式】部分予以詳細說明。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0013]附圖是用來提供對本發明的進一步理解,並且構成說明書的一部分,與下面的【具體實施方式】一起用於解釋本發明,但並不構成對本發明的限制。在附圖中:
[0014]圖1為本發明的包芯線的橫截面剖視圖。
[0015]附圖標記說明
[0016]I 芯層 2 外層

【具體實施方式】
[0017]以下對本發明的【具體實施方式】進行詳細說明。應當理解的是,此處所描述的【具體實施方式】僅用於說明和解釋本發明,並不用於限制本發明。
[0018]如圖1所示,本發明提供了一種包芯線,該包芯線包括:芯層I和包裹所述芯層I的外層2,其中,所述芯層I為含有釩氮合金、氮化矽錳、鐵合金和矽鈣合金的混合物。
[0019]根據本發明的包芯線,一方面通過在芯層內加入氮化矽錳,可提高單位芯層的氮含量,利於生產氮含量更高的含釩鋼,例如生產含釩0.05重量%、含氮0.015重量%以上的非調質鋼,從而可避免過量加入貴重金屬釩的現象發生,降低了生產成本。另一方面,氮化矽錳的加入不影響包芯線的使用性能,且在製備釩氮合金化鋼水中氮的回收率高且穩定,且更進一步,由於本發明的所述芯層為含有釩氮合金、氮化矽錳、鐵合金和矽鈣合金的混合物,使得採用本發明的包芯線進行鋼水釩氮合金化得到的釩氮合金化鋼水澆鑄後得到的釩氮微合金鋼屈服強度和抗拉強度高。
[0020]根據本發明的包芯線,優選所述混合物中,釩氮合金的含量為47-97重量%,氮化娃猛的含量為1_15重量%,鐵合金的含量為1-25重量%,娃鈣合金的含量為1-25重量%。採用前述包芯線進行鋼水釩氮合金化,氮回收率高且穩定,並且得到的釩氮合金化鋼水澆鑄後得到的釩氮微合金鋼屈服強度和抗拉強度高。
[0021] 根據本發明的包芯線,優選所述釩氮合金中N含量為10-18重量%,V含量為76-82重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素。前述釩氮合金例如可以為牌號為VN12 (V含量為76.0-82.0重量%,N含量為10.0-14.0重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素),VN14 (V含量為76.0-82.0重量%,N含量為12.0-16.0重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素),VN16的釩氮合金(V含量為76.0-82.0重量%,N含量為14.0-18.0重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素)。採用前述包芯線進行鋼水釩氮合金化,氮回收率高且穩定,並且得到的釩氮合金化鋼水澆鑄後得到的釩氮微合金鋼屈服強度和抗拉強度高。
[0022]根據本發明的包芯線,優選所述氮化矽錳中N含量為25-33重量%,Si含量為38-45重量%,Mn含量為10-15重量%,其餘為少量的Fe和不可避免的其它雜質元素。採用前述包芯線進行鋼水釩氮合金化,氮回收率高且穩定,並且得到的釩氮合金化鋼水澆鑄後得到的釩氮微合金鋼屈服強度高和抗拉強度高。
[0023]根據本發明的包芯線,所述鐵合金的種類的可選範圍較寬,基本上加入鐵合金均可以實現本發明的目的,針對本發明,優選所述鐵合金為鈦鐵合金和/或鈮鐵合金,更優選所述鐵合金為鈮鐵合金和鈦鐵合金的混合合金,進一步優選,鈮鐵合金與鈦鐵合金的重量比為1-10:1。採用前述優選鐵合金的包芯線進行鋼水釩氮合金化,氮回收率高且穩定,並且得到的釩氮合金化鋼水澆鑄後得到的釩氮微合金鋼屈服強度高和抗拉強度高。
[0024]根據本發明的包芯線,優選所述鈮鐵合金中Nb+Ta含量為60_80重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素,前述鈮鐵合金例如可以為牌號為FeNb60 (Nb+Ta含量為60.0-70.0重量%,其中,鉈含量< 0.3重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素)、FeNb70 (Nb+Ta含量為70.0-80.0重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素)的鈮鐵合金。採用前述包芯線進行鋼水釩氮合金化,氮回收率高且穩定,並且得到的釩氮合金化鋼水澆鑄後得到的釩氮微合金鋼屈服強度和抗拉強度高。
[0025]根據本發明的包芯線,優選所述鈦鐵合金中Ti含量為25-45重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素,前述鈦鐵合金例如可以為牌號為FeTi30 (Ti含量為25.0-35.0重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素)、牌號為FeTi40 (Ti含量為35.0-45.0重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素)的鈦鐵合金。採用前述包芯線進行鋼水釩氮合金化,氮回收率高且穩定,並且得到的釩氮合金化鋼水澆鑄後得到的釩氮微合金鋼屈服強度和抗拉強度高。
[0026]根據本發明的包芯線,優選所述娃鈣合金中Ca含量≥28重量%^含量為55_65重量%,其餘為不可避免的其它雜質元素;例如可以為牌號為Ca28Si60 (Ca含量≥28重量%^含量為55.0-65.0重量%,其餘為不可避免的其它雜質元素)、牌號為Ca30Si35 (Ca含量> 30重量%,Si含量為55.0-65.0重量%,其餘為不可避免的其它雜質元素)的矽鈣合金。
[0027]根據本發明的包芯線,為了便於釩氮合金、氮化矽錳、鐵合金和矽鈣合金快速熔入鋼水內,也便於包芯線的芯層的製作,同時為了提高釩氮微合金鋼的屈服強度和抗拉強度,優選所述含有釩氮合金、氮化矽錳、鐵合金和矽鈣合金的混合物為粉料形式,更優選所述粉料的顆粒粒徑在5mm以下,優選為2mm以下,3mm以下或2_5mm。
[0028]根據本發明的包芯線,優選所述包芯線的所述外層為鐵皮或鋼皮。
[0029]本發明對所述鐵皮或鋼皮的材質無特殊要求,其可以為本領域的常規選擇,本發明在此不詳細描述。
[0030]具有本發明前述組成的包芯線均可實現本發明的目的,其製備方法可以為本領域的常規選擇,例如可以按如下步驟進行:
[0031]將釩氮合金、氮化矽錳、鐵合金和矽鈣合金研磨成粉料,然後使用外皮(從而形成本發明所述外層)例如可以為鐵皮或鋼皮包裹形成包芯線即可。
[0032]本發明中,包芯線的直徑可以為本領域的常規選擇,針對本發明,優選包芯線的外徑為 10_20mm。
[0033]本發明提供了一種本發明所述的包芯線在製備釩氮合金化鋼水中的應用。
[0034]本發明提供了一種釩氮合金化鋼水的製備方法,該方法包括:將本發明所述的包芯線餵入待釩氮合金化的鋼水中進行釩氮合金化。
[0035]根據本發明的釩氮合金化鋼水的製備方法,為了有利於包芯線快速餵入鋼水內,同時為了提高釩氮微合金鋼的屈服強度和抗拉強度,優選在進行釩氮合金化過程中,在動態條件下進行釩氮合金化,動態條件可以通過對鋼包進行搖晃或轉動來實現,例如可以在包芯線通過餵線裝置餵入鋼包內的鋼水中的同時,對鋼包進行搖晃。
[0036]根據本發明的釩氮合金化鋼水的製備方法,其中,在進行釩氮合金化過程中,優選在將包芯線通過餵線裝置餵入鋼包內的鋼水中的同時,對包芯線與鋼水的接觸區域噴吹惰性氣體。
[0037]本發明中,惰性氣體可以為本領域的常規選擇,例如可以為氮氣和/或氬氣。
[0038]根據本發明的釩氮合金化鋼水的製備方法,通過向包芯線與鋼水接觸區域噴吹惰性氣體,一方面可提高該區域內的鋼渣的流動性,同時可提高釩氮微合金鋼的屈服強度和抗拉強度,另一方面可防止該區域以外的鋼渣朝該區域流動匯集,尤其是在對鋼包搖晃過程中,其它區域的鋼渣有可能朝包芯線附近流動,通過向包芯線附近噴吹惰性氣體,可有效保證包芯線的快速餵入。
[0039]根據本發明的釩氮合金化鋼水的製備方法,其中,優選包芯線餵入的速度為3-10
米/秒。
[0040]根據本發明的釩氮合金化鋼水的製備方法,優選所述待釩氮合金化的鋼水為已經碳娃猛合金化的鋼水。
[0041]根據本發明的一種優選的實施方式,優選所述待釩氮合金化的鋼水的溫度為1500-1600°C。
[0042]本發明提供了按照本發明的釩氮合金化鋼水的製備方法得到的釩氮合金化鋼水。
[0043]本發明提供了一種釩氮微合金鋼,其中,該釩氮微合金鋼由本發明所述的釩氮合金化鋼水燒鑄而成。
[0044]下面結合【具體實施方式】對本發明進一步說明,但並不能因此限制本發明的範圍。
[0045]本發明中,氮含量按如下步驟測得:鋼液直接取Φ10以上的圓棒試樣,待測試樣冷卻後加工成cp4x9mm的氧氮儀小圓棒標準樣,在氧氮儀上測定氮含量,氮的具體測定方法按GB/T20124 (鋼鐵,氮含量的測定,惰性氣體熔融熱導法)的要求進行。
[0046]氮回收率是通過測定鋼液餵入包芯線前、後的氮含量,再結合包芯線所帶入的總氮量,通過計算得到,具體為:氮回收率=(鋼液餵入包芯線後的氮含量-鋼液餵入包芯線前的氮含量)X出鋼量/包芯線所帶入的總氮量。
[0047]釩含量按如下步驟測得:鋼液直接取Φ30Χ10πιπι左右的圓餅試樣,待測試樣冷卻後在任意一個平面用砂輪去除氧化皮,並打磨平整,在火花放電原子發射光譜儀上,按GB/Τ4336 (碳素鋼和中低合金鋼火花源原子發射光譜分析方法)的要求進行測試。
[0048]本發明中,拉伸性能按照GB/T228 (金屬材料室溫拉伸試驗方法)進行,分別檢測屈服強度ReL,抗拉強度Rm。
[0049]本發明中,目標顆粒粒徑的粉料可以將物料粉碎後通過標準篩篩分得到。
[0050]實施例1
[0051]一種包芯線Al (外徑為12mm),包括芯層和包裹芯層的外層,所述芯層由釩氮合金、氮化矽錳、鐵合金和矽鈣合金的粉料(顆粒粒徑為2_以下)組成,外層為冷軋帶鋼(牌號St 12)製成的外皮,其中,粉料中,含有釩氮合金(VN16,釩含量78重量%,N含量16重量%):97重量%,氮化矽錳(N含量為28重量%,Si含量為40重量%,Mn含量為10重量%,其餘為少量的Fe和不可避免的其它雜質元素):1重量%,鐵合金:1重量%,矽鈣合金為Ca28Si60(Ca含量為28重量%,Si含量為60重量%,其餘為不可避免的其它雜質元素):1重量%,其中,鐵合金為鈮鐵合金與鈦鐵合金的混合合金,其中,鈮鐵合金與鈦鐵合金的重量比為1:1,鈮鐵合金為FeNb60A (Nb+Ta含量為61重量%,其中,Ta含量為0.2重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素),鈦鐵合金為FeTi40 (Ti含量為40重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素)。
[0052]實施例2
[0053]一種包芯線A2 (外徑為12mm),包括芯層和包裹芯層的外層,所述芯層由釩氮合金、氮化矽錳、鐵合金和矽鈣合金的粉料(顆粒粒徑為3_以下)組成,外層為冷軋帶鋼(牌號St 12)製成的外皮,其中,粉料中,含有釩氮合金(VN16,釩含量78重量%,N含量16重量%):47重量%,氮化矽錳(N含量為28重量%,Si含量為40重量%,Mn含量為10重量%,其餘為少量的Fe和不可避免的其它雜質元素):13重量%,鐵合金:15重量%,矽鈣合金為Ca28Si60(Ca含量為28重量%,Si含量為60重量%,其餘為不可避免的其它雜質元素):25重量%,其中,鐵合金為鈮鐵合金與鈦鐵合金的混合合金,其中,鈮鐵合金與鈦鐵合金的重量比為5:1,鈮鐵合金為FeNb60A (Nb+Ta含量為61重量%,其中,Ta含量為0.2重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素),鈦鐵合金為FeTi40 (Ti含量為40重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素)。
[0054]實施例3
[0055]一種包芯線A3 (外徑為13mm),包括芯層和包裹芯層的外層,所述芯層由釩氮合金、氮化矽錳、鐵合金和矽鈣合金的粉料(顆粒粒徑為3_以下)組成,外層為冷軋帶鋼(牌號Stl2)製成的外皮,其中,粉料中,含有釩氮合金(VN16,釩含量78重量%,N含量16重量%):47重量%,氮化矽錳(N含量為28重量%,Si含量為40重量%,Mn含量為10重量%,其餘為少量的Fe和不可避免的其它雜質元素):13重量%,鐵合金:25重量%,娃鈣合金為Ca28Si60 (Ca含量為28重量%,Si含量為60重量%,其餘為不可避免的其它雜質元素):15重量%,其中,鐵合金為鈮鐵合金與鈦鐵合金的混合合金,其中,鈮鐵合金與鈦鐵合金的重量比為10:1,鈮鐵合金為FeNb60A (Nb+Ta含量為61重量%,其中,Ta含量為0.2重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素),鈦鐵合金為FeTi40(Ti含量為40重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素)。
[0056]實施例4
[0057] 一種包芯線A4 (外徑為13mm),包括芯層和包裹芯層的外層,所述芯層由釩氮合金、氮化矽錳、鐵合金和矽鈣合金的粉料(顆粒粒徑為5_以下)組成,外層為冷軋帶鋼(牌號St 12)製成的外皮,其中,粉料中,含有釩氮合金(VN16,釩含量78重量%,N含量16重量%):75重量%,氮化矽錳(N含量為28重量%,Si含量為40重量%,Mn含量為10重量%,其餘為少量的Fe和不可避免的其它雜質元素):15重量%,鐵合金:1重量%,矽鈣合金為Ca28Si60(Ca含量為28重量%,Si含量為60重量%,其餘為不可避免的其它雜質元素):9重量%,其中,鐵合金為鈮鐵合金與鈦鐵合金的混合合金,其中,鈮鐵合金與鈦鐵合金的重量比為3:1,鈮鐵合金為FeNb60A (Nb+Ta含量為61重量%,其中,Ta含量為0.2重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素),鈦鐵合金為FeTi40 (Ti含量為40重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素)。
[0058]實施例5
[0059]與實施例1的包芯線相同,不同的是,包芯線A5中,鈮鐵合金與鈦鐵合金的重量比為 0.1:1。
[0060]實施例 6
[0061]與實施例1的包芯線相同,不同的是,包芯線A6中,鐵合金為單獨的鈮鐵合金。
[0062]實施例7
[0063]與實施例1的包芯線相同,不同的是,包芯線A7中,鐵合金為單獨的鈦鐵合金。
[0064]對比例I
[0065]與實施例4的包芯線相同,不同的是,包芯線Dl的芯層為100重量%的¥附6氮化釩合金粉料。
[0066]製備例
[0067]採用包芯線A1-A7在120噸轉爐+120噸LF爐精煉爐+6機6流方坯連鑄機上生產C含量0.34-0.38重量%,Mn含量1.45-1.70重量%,Si含量0.25-0.45重量%,釩含量
0.05-0.08重量%,氮含量不小於0.0050重量%的36Mn2VN鋼,具體按如下步驟進行:
[0068]首先在轉爐內加入140噸鐵水,利用轉爐吹氧脫C的功能,將鐵水初煉成鋼水,鋼水中的C初煉到0.08重量%時出鋼到鋼包中,此時實際出鋼量為133噸(轉爐初煉過程中約5重量%的原料被燒損)。出鋼過程中向鋼水中加入FeS1、FeMn合金和無煙煤進行S1、Mn和C元素合金化,合金化後鋼水中C含量為0.35重量%,Mn含量為1.50重量%,Si含量為0.30重量%,V含量為0.005重量%,此時在鋼水中取樣,取出的試樣冷卻後再加工成(p4x9mm的氧氮儀小圓棒標準樣,在氧氮儀上測定鋼水中的氮含量為0.0050重量%。
[0069]鋼水到達LF爐後開始電加熱,當鋼水溫度加熱到1575°C時停止加熱,用餵線機餵入包芯線並同時搖晃鋼包,同時對包芯線與鋼水的接觸區域噴吹惰性氣體(惰性氣體為氮氣),以製備所需釩氮含量的釩氮合金化鋼水,該過程的氮回收率(結果見表1);然後在6機6流方還連鑄機上將鑰;氮合金化鋼水燒鑄成280mmX 380mm鑄還,最後經軋制後,成材為Φ73、壁厚為5_的成品無縫鋼管,其氮含量以及釩含量,屈服強度和抗拉強度見表1。
[0070]製備對比例
[0071]按照製備例的方法製備成品鋼,不同的是,使用包芯線Dl進行製備。
[0072]由表1的數據可以看出,本發明的包芯線用於實現鋼水釩和氮的合金化,能夠依據需要有效增加氮含量而不影響釩含量,可在鋼水需要的情況下生產氮含量更高的含釩鋼,並且氮的回收率穩定。且採用本發明的包芯線進行鋼水釩氮合金化得到的釩氮合金化鋼水澆鑄後得到的釩氮微合金鋼屈服強度和抗拉強度高,例如對比製備對比例2與製備例4的結果可知,為獲得基本性能相當的成品鋼,採用本發明的包芯線合金化得到的鋼所需釩含量大大降低,這無疑大大降低了生產成本;又如對比製備對比例I與製備例4的結果可知,採用本發明的包芯線合金化得到的鋼在不增加釩含量的前提下,能夠大大增加氮含量,且得到的成品鋼屈服強度和抗拉強度更高。
[0073]表1
[0074]

【權利要求】
1.一種包芯線,該包芯線包括:芯層和包裹所述芯層的外層,其特徵在於,所述芯層為含有釩氮合金、氮化矽錳、鐵合金和矽鈣合金的混合物。
2.根據權利要求1所述的包芯線,其中,所述混合物中,釩氮合金的含量為47-97重量%,氮化娃猛的含量為1-15重量%,鐵合金的含量為1-25重量%,娃鈣合金的含量為1-25重量%。
3.根據權利要求1或2所述的包芯線,其中,所述釩氮合金中N含量為10-18重量%,V含量為76-82重量%,其餘為Fe和不可避免的其它雜質元素。
4.根據權利要求1或2所述的包芯線,其中,所述氮化矽錳中N含量為25-33重量%,Si含量為38-45重量%,Mn含量為10-15重量%,其餘為少量的Fe和不可避免的其它雜質元素。
5.根據權利要求1或2所述的包芯線,其中,所述鐵合金為鈮鐵合金和鈦鐵合金的混合合金,且所述鈮鐵合金與鈦鐵合金的重量比為1-10:1。
6.根據權利要求1或2所述的包芯線,其中,所述矽鈣合金中Ca含量≥28重量%,Si含量為55-65重量%,其餘為不可避免的其它雜質元素。
7.根據權利要求1或2所述的包芯線,其中,所述混合物為粉料形式,所述粉料的顆粒粒徑在5_以下,包芯線的所述外層為鐵皮或鋼皮。
8.權利要求1-7中任意一項所述的包芯線在製備釩氮合金化鋼水中的應用。
9.一種釩氮合金化鋼水的製備方法,該方法包括:將權利要求1-7中任意一項所述的包芯線餵入待釩氮合金化的鋼水中進行釩氮合金化。
10.根據權利要求9所述的製備方法,其中,所述待釩氮合金化的鋼水為已經碳矽錳合金化的鋼水,且所述待釩氮合金化的鋼水的溫度為1500-1600°C。
11.根據權利要求9或10所述的製備方法,其中,在動態條件下進行釩氮合金化,且在包芯線餵入待釩氮合金化的鋼水中的同時,對包芯線與所述鋼水的接觸區域噴吹惰性氣體。
12.權利要求9-11中任意一項所述的方法得到的釩氮合金化鋼水。
13.—種釩氮微合金鋼,其特徵在於,該釩氮微合金鋼由權利要求12所述的釩氮合金化鋼水燒鑄而成。
【文檔編號】C22C35/00GK104046727SQ201310653530
【公開日】2014年9月17日 申請日期:2013年12月6日 優先權日:2013年12月6日
【發明者】劉明, 王義成, 程興德, 張國才, 鄧通武, 王建 申請人:四川攀研技術有限公司, 攀鋼集團攀枝花鋼鐵研究院有限公司

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本發明涉及一種基於加熱模壓的纖維增強pbt複合材料成型工藝。背景技術:熱塑性複合材料與傳統熱固性複合材料相比其具有較好的韌性和抗衝擊性能,此外其還具有可回收利用等優點。熱塑性塑料在液態時流動能力差,使得其與纖維結合浸潤困難。環狀對苯二甲酸丁二醇酯(cbt)是一種環狀預聚物,該材料力學性能差不適合做纖

一種pe滾塑儲槽的製作方法

專利名稱:一種pe滾塑儲槽的製作方法技術領域:一種PE滾塑儲槽一、 技術領域 本實用新型涉及一種PE滾塑儲槽,主要用於化工、染料、醫藥、農藥、冶金、稀土、機械、電子、電力、環保、紡織、釀造、釀造、食品、給水、排水等行業儲存液體使用。二、 背景技術 目前,化工液體耐腐蝕貯運設備,普遍使用傳統的玻璃鋼容

釘的製作方法

專利名稱:釘的製作方法技術領域:本實用新型涉及一種釘,尤其涉及一種可提供方便拔除的鐵(鋼)釘。背景技術:考慮到廢木材回收後再加工利用作業的方便性與安全性,根據環保規定,廢木材的回收是必須將釘於廢木材上的鐵(鋼)釘拔除。如圖1、圖2所示,目前用以釘入木材的鐵(鋼)釘10主要是在一釘體11的一端形成一尖

直流氧噴裝置的製作方法

專利名稱:直流氧噴裝置的製作方法技術領域:本實用新型涉及ー種醫療器械,具體地說是ー種直流氧噴裝置。背景技術:臨床上的放療過程極易造成患者的局部皮膚損傷和炎症,被稱為「放射性皮炎」。目前對於放射性皮炎的主要治療措施是塗抹藥膏,而放射性皮炎患者多伴有局部疼痛,對於止痛,多是通過ロ服或靜脈注射進行止痛治療

新型熱網閥門操作手輪的製作方法

專利名稱:新型熱網閥門操作手輪的製作方法技術領域:新型熱網閥門操作手輪技術領域:本實用新型涉及一種新型熱網閥門操作手輪,屬於機械領域。背景技術::閥門作為流體控制裝置應用廣泛,手輪傳動的閥門使用比例佔90%以上。國家標準中提及手輪所起作用為傳動功能,不作為閥門的運輸、起吊裝置,不承受軸向力。現有閥門

用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法

專利名稱:用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法背景技術:1-本發明所屬領域本發明涉及一種用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置,其中的管狀容器被放在循環於配送鏈上的文檔匣或託架裝置中。本發明特別適用於,然而並非僅僅專用於,對引入自動分析系統的血液樣本試管之類的自動識別。本發明還涉及專為實現讀