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钢中温相变控制高强韧化技术及其应用

专利权人:天津理工大学

项目属于新型金属结构材料及加工技术领域。所谓中温相变控制高强韧化技术,就是借助于中温相变控制工艺,使钢中形成纳米板条束状贝氏体为主要组成的组织,实现钢的高强韧化。针对不同碳含量钢(尤其低碳或超低碳、高碳及超高碳钢)中贝氏体相变进行研究,对钢中纳米板条束状贝氏体组织及其形成特点形成了突破性认识。于此基础上,进行低碳或超低碳低合金热轧钢中温相变控制强韧化研究,并进行大口径低碳低合金酸性环境用高无缝管线管高强韧化处理技术的研发,开发出了大口径酸性环境下使用的高钢级油气输运管线管产品。 创新点: 1、提出了晶体结

具体了解该成果信息,请致电:022-60215288

项目属于新型金属结构材料及加工技术领域。所谓中温相变控制高强韧化技术,就是借助于中温相变控制工艺,使钢中形成纳米板条束状贝氏体为主要组成的组织,实现钢的高强韧化。针对不同碳含量钢(尤其低碳或超低碳、高碳及超高碳钢)中贝氏体相变进行研究,对钢中纳米板条束状贝氏体组织及其形成特点形成了突破性认识。于此基础上,进行低碳或超低碳低合金热轧钢中温相变控制强韧化研究,并进行大口径低碳低合金酸性环境用高无缝管线管高强韧化处理技术的研发,开发出了大口径酸性环境下使用的高钢级油气输运管线管产品。 创新点: 1、提出了晶体结构与碳原子分布均匀化奥氏体结构体系下中温相变的双空位迁移促发α相形核模型以及纳米板条束状贝氏体组织强韧化机制。 2、提出了钢中温相变控制高强韧化技术,即通过钢的中温相变控制形成纳米板条束状贝氏体为主的组织,实现材料的强韧化。 3、提出,中温相变控制工艺,即高温奥氏体化与较低中温相变过程组合工艺。