CN111041334A - 一种稀土硅氮钛合金及其制备方法和应用 - Google Patents
一种稀土硅氮钛合金及其制备方法和应用 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111041334A CN111041334A CN201911389269.2A CN201911389269A CN111041334A CN 111041334 A CN111041334 A CN 111041334A CN 201911389269 A CN201911389269 A CN 201911389269A CN 111041334 A CN111041334 A CN 111041334A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- nitrogen
- rare earth
- titanium alloy
- silicon
- earth silicon
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 83
- 150000002910 rare earth metals Chemical class 0.000 title claims abstract description 77
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 74
- COGOJRKCCAQAPE-UHFFFAOYSA-N [N].[Si].[Ti] Chemical compound [N].[Si].[Ti] COGOJRKCCAQAPE-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 66
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 238000005121 nitriding Methods 0.000 claims abstract description 52
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 42
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 42
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 33
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 30
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims abstract description 26
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 21
- 229910052684 Cerium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- 229910052779 Neodymium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- 229910052777 Praseodymium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims abstract description 17
- 229910052746 lanthanum Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- 229910052772 Samarium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 15
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 12
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 40
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims description 32
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims description 31
- KXGFMDJXCMQABM-UHFFFAOYSA-N 2-methoxy-6-methylphenol Chemical class [CH]OC1=CC=CC([CH])=C1O KXGFMDJXCMQABM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 25
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 25
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 24
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 20
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 18
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 17
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 17
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 17
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 16
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 15
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 claims description 13
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 claims description 11
- 239000011572 manganese Substances 0.000 claims description 11
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 claims description 10
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims description 10
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 238000000227 grinding Methods 0.000 claims description 8
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 claims description 8
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 239000011863 silicon-based powder Substances 0.000 claims description 7
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims description 5
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 abstract description 29
- 239000010959 steel Substances 0.000 abstract description 29
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 3
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 abstract 2
- 229910000756 V alloy Inorganic materials 0.000 abstract 1
- XFQFYIBHSMJFSH-UHFFFAOYSA-N [Si].[N].[V] Chemical compound [Si].[N].[V] XFQFYIBHSMJFSH-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 238000005275 alloying Methods 0.000 abstract 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 25
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 11
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 8
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 7
- 239000010955 niobium Substances 0.000 description 7
- 229910001199 N alloy Inorganic materials 0.000 description 6
- UMVBXBACMIOFDO-UHFFFAOYSA-N [N].[Si] Chemical compound [N].[Si] UMVBXBACMIOFDO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 6
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 6
- 229910001566 austenite Inorganic materials 0.000 description 5
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 5
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 5
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N titanium dioxide Inorganic materials O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000012856 weighed raw material Substances 0.000 description 5
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 4
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 4
- JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N iron(III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]=O JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 3
- 229910000967 As alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical group [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 2
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 239000003607 modifier Substances 0.000 description 2
- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 2
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 2
- 230000002195 synergetic effect Effects 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 229910001208 Crucible steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052581 Si3N4 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052681 coesite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000007596 consolidation process Methods 0.000 description 1
- 238000010924 continuous production Methods 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 229910052906 cristobalite Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 230000005496 eutectics Effects 0.000 description 1
- 239000002054 inoculum Substances 0.000 description 1
- MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N lanthanum oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[La+3].[La+3] MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 1
- GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N niobium atom Chemical compound [Nb] GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000004767 nitrides Chemical class 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N oxo(oxolanthaniooxy)lanthanum Chemical compound O=[La]O[La]=O KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 1
- HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N silicon nitride Chemical compound N12[Si]34N5[Si]62N3[Si]51N64 HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 238000009628 steelmaking Methods 0.000 description 1
- 229910052682 stishovite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004408 titanium dioxide Substances 0.000 description 1
- 229910052905 tridymite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C35/00—Master alloys for iron or steel
- C22C35/005—Master alloys for iron or steel based on iron, e.g. ferro-alloys
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C1/00—Making non-ferrous alloys
- C22C1/04—Making non-ferrous alloys by powder metallurgy
- C22C1/05—Mixtures of metal powder with non-metallic powder
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C28/00—Alloys based on a metal not provided for in groups C22C5/00 - C22C27/00
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C33/00—Making ferrous alloys
- C22C33/02—Making ferrous alloys by powder metallurgy
- C22C33/0257—Making ferrous alloys by powder metallurgy characterised by the range of the alloying elements
- C22C33/0278—Making ferrous alloys by powder metallurgy characterised by the range of the alloying elements with at least one alloying element having a minimum content above 5%
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/001—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing N
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/002—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing In, Mg, or other elements not provided for in one single group C22C38/001 - C22C38/60
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/005—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing rare earths, i.e. Sc, Y, Lanthanides
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/02—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/14—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing titanium or zirconium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/44—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with molybdenum or tungsten
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/46—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with vanadium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/48—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with niobium or tantalum
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/50—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with titanium or zirconium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/54—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with boron
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Hard Magnetic Materials (AREA)
Abstract
本发明属于铁基合金及合金添加剂技术领域,具体涉及一种稀土硅氮钛合金及其制备方法和应用。本发明提供的稀土硅氮钛合金包括以下质量百分比的元素组分:Si:4~50%,N:3~28%,Ce:0~21%,La:0~16%,Pr:0~6%,Nd:0~11%,Sm:0~5%,Ti:4~39%,B:0~6.5%和余量的Fe,其中Ce、La、Pr、Nd、Sm的含量不同时为0。本发明通过采用直接的氮化处理工艺将多种金属合金合金化获得稀土硅氮钒合金,解决了同时添加多种金属合金进行微合金化中相同成分含量叠加匹配的问题及联合应用效果不稳定的问题,能够更好的提高钢的综合性能,同时使特种钢的制造成本大幅度下降。
Description
技术领域
本发明属于铁基合金及合金添加剂技术领域,具体涉及一种稀土硅氮钛合金及其制备方法和应用。
背景技术
特种钢材有别于传统钢材,它主要由合金形式构成,普遍具有很好的抗氧化、耐腐蚀、耐高温等特性,可在极为苛刻的环境下使用,多用于特殊行业。随着现代工业的迅速发展,对特种钢的力学性能提出更高的要求。由于合金晶粒的大小直接影响到冷却后钢的组织和性能。通常,粗大的合金晶粒往往导致冷却后获得粗大的组织,而粗大的组织又相应地具有较低的塑性和韧性,反之细小的组织具有较高的力学性能。
采用化学方法细化合金晶粒作用快、操作方便是目前使用最广泛的细化方法,化学方法包括添加细化剂和添加变质剂两种方法。添加细化剂(也称孕育剂)通过增加外来晶核使晶粒细化;添加变质剂是通过加入变质剂合金的共晶组织形态或者第二相的形态来实现细化。但是金属凝固组织的变质细化行为对化学成分十分敏感,对一种合金有效的元素对另一种合金可能全无效果,需要针对具体的合金来寻找适当的细化剂。
故开发一种能够细化合金晶粒,提高拉伸强度和韧性的合金添加剂是十分必要的。
发明内容
本发明的目的在于提供一种稀土硅氮钛合金及其制备方法和应用,本发明提供的稀土硅氮钛合金能够更好的提高钢的拉伸强度和韧性,且制备方法简单、成本低。
本发明提供了一种稀土硅氮钛合金,包括以下质量百分比的元素组分:Si:4~50%,N:3~28%,Ce:0~21%,La:0~16%,Pr:0~6%,Nd:0~11%,Sm:0~5%,Ti:4~39%,B:0~6.5%和余量的Fe,其中Ce、La、Pr、Nd、Sm的含量不同时为0。V:0~9.5%,Nb:0~12%。
优选的,所述稀土硅氮钛合金,还包括:Cr:0~19%,Mn:0.03~23%,Mo:0~7%,Ni:0~6.5%。本发明提供了上述技术方案所述稀土硅氮钛合金的制备方法,包括以下步骤:
1)将除氮元素以外其他元素组分的原料按照元素配比混合后碾磨获得细粉;
2)将步骤1)中所述细粉与结合剂混合得到混合物;
3)将步骤2)中所述混合物进行氮化处理后冷却,得到稀土硅氮钛合金。
优选的,步骤3)中所述氮化处理为将所述混合物依次进行低温氮化处理和高温氮化处理。
优选的,所述低温氮化处理的温度为900~1100℃,时间为3~4h;所述高温氮化处理的温度为1350~1450℃,时间为6~7h。
优选的,步骤3)中所述氮化处理在保护气体下进行,所述保护气体包括氮气,所述保护气体的压力为0.2~0.3MPa;步骤3)中所述冷却的冷却速率为4~5℃/min,冷却后温度为200~300℃。
优选的,所述保护气体还包括氩气,当所述保护气体为氩气和氮气时,所述氮气的浓度大于等于99%。
优选的,步骤2)中所述结合剂的质量为细粉总重量的2~3%,所述结合剂包括改性酚醛树脂,所述改性酚醛树脂中碳含量大于等于64%。
优选的,步骤1)中所述原料的来源包括单质和氧化物,当稀土元素、硅元素、锰元素、钛元素、铁元素的来源包括相应元素的氧化物时,步骤2)中所述混合还添加还原剂;所述还原剂的用量为细粉总重量的10~20%;所述还原剂包括碳粉、硅粉和铝粉中的一种或多种。
本发明还提供了上述技术方案所述稀土硅氮钛合金或上述技术方案所述制备方法获得的稀土硅氮钛合金在合金添加剂中的应用。
有益效果:本发明提供的一种稀土硅氮钛合金,包括以下质量百分比的元素组分:Si:4~50%,N:3~28%,Ce:0~21%,La:0~16%,Pr:0~6%,Nd:0~11%,Sm:0~5%,Ti:4~39%,B:0~6.5%和余量的Fe,其中Ce、La、Pr、Nd、Sm的含量不同时为0。在本发明中,Ti与N结合以TiN形式存在,有效防止高温加热时奥氏体晶粒的粗化,使奥氏体钢保持较细的晶粒从而提高钢的拉伸强度和韧性,同时本发明在铌、硅、氮、稀土元素的协同作用下显著提高了钢的抗拉强度。
进一步的,本发明将钛、硅、氮、稀土元素与其它元素合金化,取代稀土合金和氮化硅合金应用于炼钢或铸钢方面,不需要稀土合金与几种氮化合金同时添加,简化了应用过程,有效拓宽了稀土硅氮钛合金的应用范围,同时本发明的制备方法可以选用或添加部分含有稀土、Si、Mn、Ti的氧化物作为原料,使其制造成本大幅度下降,综合成本比等效合金降低35%以上,同时制备本发明合金的过程中安全环保无废弃物排。
具体实施方式
本发明提供了一种稀土硅氮钛合金,包括以下质量百分比的元素组分:Si:4~50%,N:3~28%,Ce:0~21%,La:0~16%,Pr:0~6%,Nd:0~11%,Sm:0~5%,Ti:4~39%,B:0~6.5%和余量的Fe,其中Ce、La、Pr、Nd、Sm的含量不同时为0。
本发明提供的一种稀土硅氮钛合金,按质量含量计,包括Si:4~50%,优选为5~38%,进一步优选为10~25%。
本发明提供的一种稀土硅氮钛合金,按质量含量计,包括N:3~28%,优选为10~20%,进一步优选为13~16%。
本发明提供的一种稀土硅氮钛合金,按质量含量计,包括Ce:0~21%,优选为1.0~15%,进一步优选为2.2~4%。
本发明提供的一种稀土硅氮钛合金,按质量含量计,包括La:0~16%,优选为0.1~8%,进一步优选为0.2~1.5%。
本发明提供的一种稀土硅氮钛合金,按质量含量计,包括Pr:0~6%,优选为0.1~5%,进一步优选为1~3.1%。
本发明提供的一种稀土硅氮钛合金,按质量含量计,包括Nd:0~11%,优选为0.8~7%,进一步优选为1.5~5%。
本发明提供的一种稀土硅氮钛合金,按质量含量计,包括Sm:0~5%,优选为0.1~3%,进一步优选为0.3~1.3%。
在本发明中,稀土元素优选为Ce、La、Pr、Nd和Sm中的一种或多种,在本发明的实施例中,所述稀土元素优选为Ce、La和Sm三种,Ce、La、Pr和Nd四种或Pr和Nd两种。
本发明提供的一种稀土硅氮钛合金,按质量含量计,包括Ti:4~39%,优选为5~23%,进一步优选为10~15%。在本发明中,Ti与N结合以TiN形式存在,能够有效防止高温加热时奥氏体晶粒的粗化,使奥氏体钢保持较细的晶粒从而提高奥氏体钢的拉伸强度和韧性。
本发明提供的一种稀土硅氮钛合金,按质量含量计,包括B:0~6.5%,优选为0.1~1.3%。
本发明提供的一种稀土硅氮钛合金,按质量含量计,包括余量的Fe。
本发明提供的一种稀土硅氮钛合金,按质量含量计,优选还包括:Cr:0~19%,Mn:0.03~23%,Mo:0~7%,Ni:0~6.5%,V:0~9.5%,Nb:0~12%。本发明限定Cr、Mn、Mo、Ni元素在稀土硅氮钛合金中的含量保证合金能够提高钢材的综合性能,从而能够将稀土硅氮钛合金应用于合金添加剂领域。
本发明提供的一种稀土硅氮钛合金,按质量含量计,还包括杂质,所述杂质包括Ca:0.01~6.0%,Mg:0.01~4%,Al:0.02~11%,C:0.05~7.5%,P≤0.20%,S≤0.20%。
本发明限定各元素含量在特定范围内,在各元素协同作用下获得了稀土硅氮钛合金,所述稀土硅氮钛合金能够更好的提高钢的拉伸强度和韧性。
本发明还提供了上述技术方案所述稀土硅氮钛合金的制备方法,包括以下步骤:
1)将除氮元素以外其他元素组分的原料按照元素配比混合后碾磨获得细粉;
2)将步骤1)中所述细粉与结合剂混合得到混合物;
3)将步骤2)中所述混合物进行氮化处理,得到稀土硅氮钛合金。
本发明将除氮元素以外其他元素组分的原料按照元素配比混合后碾磨成细粉,所述细粉的粒径优选为≤0.2mm。在本发明中,所述原料包括相应元素组分的单质或是含有相应元素组分的化合物,当原料包括相应元素组分的化合物时,所述化合物与单质的质量比无特殊要求,只要相应元素组分的含量符合要求即可。所述化合物优选为对应元素的氧化物,所述氧化物优选包括CeO、SmO、NdO、La2O3、SiO2、MnO、TiO2和Fe2O3中的一种或几种。
本发明中Ti源优选为金属钛、二氧化钛和钛精矿中的一种或多种,本发明通过扩大钛的来源在保证稀土硅氮钛性能的同时,显著降低了稀土硅氮钛的生产成本。
本发明在将原料进行混合前优选对原料进行预处理,所述预处理包括除杂和除水分,所述除杂方法无特殊要求,选用常规方法即可;所述除水分优选在300~400℃下进行干燥。
本发明将碾磨获得的细粉与结合剂混合得到混合物。本发明对所述混合方式无特殊要求,采用本领域熟知的混合方式,只要能够混合均匀即可。在本发明中,所述结合剂优选为改性酚醛树脂,所述改性酚醛树脂中的碳含量优选≥64%,所述结合剂的用量优选为细粉总重量的2~3%。在本发明中,所述改性酚醛树脂购自于巩义市教育化工助剂厂,其型号为NGL-A型。在本发明中,所述改性酚醛树脂具有以下特点:分散性好,结合强度均匀;在氮化处理后期阶段的烧结性好,可提高稀土硅氮钛合金的致密性和强度;改性酚醛树脂中的碳能够被完全利用;向稀土硅氮钛合金中引入的杂质极少。
在本发明中,当原料中包括氧化物时,所述混合优选还添加还原剂,所述还原剂会在氮化处理过程中将氧化物还原为单质。在本发明中,所述还原剂优选为碳粉、硅粉和铝粉中的一种或几种;所述碳粉中碳含量优选≥95%,所述硅粉中硅含量优选≥98%,所述铝粉的铝含量优选≥96%。在本发明中,所述碳粉、硅粉、铝粉能够将氧化物还原为对应元素的单质。由于还原剂的添加在稀土硅氮钛合金中引入了碳、铝杂质。
得到混合物后,本发明将所述混合物进行氮化处理,得到稀土硅氮钛合金。在本发明中,所述氮化处理优选在保护气体下进行,所述保护气体优选包括氮气,所述保护气体的压力优选为0.2~0.3MPa,进一步优选为0.24~0.28MPa。在本发明中,所述保护气体优选还包括氩气,当保护气体为氩气和氮气时,所述氮气的浓度大于等于99%。
在本发明中,所述氮化处理优选采用分段氮化处理的方式进行,在本发明中,所述氮化处理优选包括依次进行的低温氮化处理和高温氮化处理。本发明的分段氮化处理优选在同一氮化炉内以连续的工艺过程实现,在本发明中所述低温氮化处理的温度优选为900~1100℃,进一步优选为1000~1060℃;升温至所述低温氮化处理温度的升温速率优选为15~20℃/min;所述低温氮化处理的时间优选为3~4h。
低温氮化处理后立即进行升温、然后进行高温氮化处理。在本发明中,所述高温氮化处理的温度优选为1350~1450℃,进一步优选为1375~1435℃;本发明优选由低温氮化处理的温度升温至所述高温氮化处理的温度,升温至所述高温氮化处理温度的升温速率优选为6~10℃/min;所述高温氮化处理的时间优选为6~7h。
所述氮化处理后,本发明优选将得到的氮化处理产物进行冷却,得到稀土硅氮钛合金,所述冷却的冷却速率优选为4~5/min,冷却后温度优选为200~300℃。
本发明还提供了上述技术方案所述的稀土硅氮钛合金或上述技术方案所述制备方法制备得到的稀土硅氮钛合金在合金添加剂中的应用。
为了进一步说明本发明,下面结合实施例对本发明提供的稀土硅氮钛合金进行详细地描述,但不能将它们理解为对本发明保护范围的限定。
实施例1
实施例1提供的稀土硅氮钛合金包括以下质量百分比的元素组分,Si:19%,N:28%,Ce:21%,La:0.3%,Pr:0.7%,Sm:5.0%,Ti:4.0%,B:0.6%,Ni:6.5%,Mo:0.45%,Mn:1.7%,V:3.2%,Nb:0.8%,Ca:0.01%,Al:0.3%,C:0.05%,Mg:1.2%,S:0.20%,余量为Fe。
按照上述元素组分的含量配比称取原料,本实施例的原料选用单质原料,将称取完成的原料进行除杂和除水分预处理,将预处理后的原料进行碾磨获得≤0.2mm粉;然后将细粉与改性酚醛树脂混合均匀得到混合物,将混合物制成块状,其中改性酚醛树脂用量占细粉总质量的2%,改性酚醛树脂中碳含量为65%;将块状的混合物放入氮化炉中进行氮化处理,氮化炉内氮气压力为0.2MPa,以15℃/min的升温速率升温至900℃,保温4h后以6℃/min的升温速率升温至1450℃,保温6h后,按照4℃/min的降温速率将温度降至300℃即可获得稀土硅氮钛合金。
实施例2
实施例2提供的稀土硅氮钛合金包括以下质量百分比的元素组分,Si:4%,N:7%,Ce:3.1%,La:16%,Sm:0.4%,Nd:1.6%,Ti:10.2%,Cr:19%,Mn:0.03%,Ni:1.7%,Mo:0.1%,B:6.5%,Ca:1.3%,V:9.5%,Nb:8.1%,Mg:1.2%,Al:0.1%,C:2.1%,P:0.20%,S:0.10%,余量为Fe。
按照上述元素组分的含量配比称取原料,本实施例的原料选用单质原料,将称取完成的原料进行除杂和除水分预处理,将预处理后的原料进行碾磨获得≤0.2mm粉;然后将细粉与改性酚醛树脂混合均匀得到混合物,其中改性酚醛树脂用量占细粉总质量的3%,改性酚醛树脂中碳含量为64%;将混合物放入氮化炉中进行氮化处理,氮化炉内氮气压力为0.3MPa,以16℃/min的升温速率升温至1100℃,保温3h后以6℃/min的升温速率升温至1350℃,保温7h后,按照5℃/min的降温速率将温度降至280℃即可获得稀土硅氮钛合金。
实施例3
实施例3提供的稀土硅氮钛合金包括以下质量百分比的元素组分,Si:8%,N:3%,Ce:2.51%,La:1.02%,Pr:1.01%,Nd:4.92%,C:7.5%,Cr:1.1%,Mn:23%,Ti:21.3%,Ca:0.5%,V:0.3%,Nb:12%,Mg:0.6%,Al:11%,Mo:1.4%,Ni:0.3%,P:0.07%,余量为Fe。
按照上述元素组分的含量配比称取原料,本实施例的原料为单质和化合物的混合物,其中Ce源为单质Ce和CeO,La源为单质La和LaO,Ti源为Ti单质和TiO2的混合物,Fe源为铁单质和Fe2O3,其他原料为单质。将称取完成的原料进行除杂和除水分预处理,将预处理后的原料进行碾磨获得≤0.2mm细粉;然后将细粉与改性酚醛树脂和作为还原剂用的碳粉、硅粉、铝粉混合均匀得到混合物,其中改性酚醛树脂用量占细粉总质量的2%,改性酚醛树脂中碳含量为64%,所述还原剂的添加量为细粉总质量的17%;将混合物放入氮化炉中进行氮化处理,氮化炉内充入氮气和氩气的混合气体,以19℃/min的升温速率升温至1000℃,保温3.5h后以7℃/min的升温速率升温至1400℃,保温6.5h后,按照4℃/min的降温速率将温度降至250℃即可获得稀土硅氮钛合金。
实施例4
实施例4提供的稀土硅氮钛合金包括以下质量百分比的元素组分,Si:50%,Pr:1.2%,Sm:1.6%,Nd:11%,Mn:0.40%,N:11.5%,Ti:5.1%,B:0.3.0%,Ca:0.20%,Mo:7.0%,Al:1.41%,V:1.2%,Nb:0.40%,C:1.03%,Cr:0.7%,Ni:0.6%,P:0.06%,S:0.11%,余量为Fe。
按照上述元素组分的含量配比称取原料,本实施例的原料为单质和化合物的混合物,其中Nd源为单质Nd和NdO,Sm源为单质Sm和SmO,Ti源为Ti单质、TiO2和钛精矿的混合物,Fe源为铁单质和Fe2O3,其他原料为单质。将称取完成的原料进行除杂和除水分预处理,将预处理后的原料进行碾磨获得≤0.2mm细粉;然后将细粉与改性酚醛树脂和作为还原剂用的碳粉、硅粉、铝粉混合均匀得到混合物,其中改性酚醛树脂用量占细粉总质量的3%,改性酚醛树脂中碳含量为64%,所述还原剂的添加量为细粉总质量的13%;将混合物放入氮化炉中进行氮化处理,氮化炉内充入氮气和氩气的混合气体,以20℃/min的升温速率升温至1050℃,保温4h后以9℃/min的升温速率升温至1450℃,保温6h后,按照5℃/min的降温速率将温度降至200℃即可获得稀土硅氮钛合金。
实施例5
实施例5提供的稀土硅氮钛合金包括以下质量百分比的元素组分,Si:13.1%,Ti:39%,Nd:1.26%,Sm:0.4%,C:1.82%,N:15.2%,Al:2.01%,Ce:1.7%,La:1.2%,Pr:6%,B:0.22%,Cr:1.26%,Mn:1.12%,Mo:0.43%,P:0.07%,S:0.05%,Ca:6.0%,Mg:4.5%,余量为Fe。
按照上述元素组分的含量配比称取原料,本实施例的原料选用单质原料,将称取完成的原料进行除杂和除水分预处理,将预处理后的原料进行碾磨获得≤0.2mm细粉;然后将细粉与改性酚醛树脂混合均匀得到混合物,将混合物制成球团,其中改性酚醛树脂用量占细粉总质量的2%,改性酚醛树脂中碳含量为64%;将球团的混合物放入氮化炉中进行氮化处理,氮化炉内氮气压力为0.25MPa,以19℃/min的升温速率升温至950℃,保温3.5h后以10℃/min的升温速率升温至1400℃,保温7h后,按照4℃/min的降温速率将温度降至300℃即可获得稀土硅氮钛合金。
对比例1
实验组1以实施例1稀土硅氮钛合金为实验组,对照组1以稀土合金、硅氮合金和钛合金为合金添加剂,其中稀土合金包括RE:32%,Si:39%,Fe余量,硅氮合金包括Si:49%,N:29.5,余量为Fe,钛合金包括Ti:54%,余量为Fe。将实验组1和对照组1的合金添加剂分别应用在钢水夹杂变形改良,钢质晶粒细化和钢的性能强化中,实验组1夹杂变形改良效果好,钢质晶粒细化级别提高且稳定,钢材具有较好的拉伸强度和韧性。具体结果见表1,表1中的数据为经过两组平行试验获得的平均值。
表1实验组1和对照组1钢性能对照表
对比例2
实验组2以实施例5稀土硅氮钛合金为合金添加剂,对照组2以稀土合金、硅氮合金和钛合金为合金添加剂,其中稀土合金包括稀土RE:31%,Si:42%,Fe余量,硅氮合金包括N:31%,Si:55%,Fe余量,钛合金包括Ti:56.7%,Fe余量。将实验组2和对照组2的合金添加剂分别应用在钢水夹杂变形改良,钢质晶粒细化和钢的性能强化中,实验组2夹杂变形改良效果好,钢质晶粒细化级别提高且稳定,钢材具有较好的拉伸强度和韧性。具体结果见表2,表2中的数据为经过两组平行试验获得的平均值。
表2实验组2和对照组2钢性能对照表
由表1和表2的结果可知,以本发明提供的稀土硅氮钛合金为合金添加剂较以稀土合金、硅氮合金和钛合金为合金添加剂能够更好的细化钢组织晶粒,提高钢的抗拉强度和韧性,以稀土硅氮钛合金为合金添加剂的钢组织晶粒尺寸为20μm,其抗拉强度达到1589MPa。而且在制备稀土硅氮钛合金时能够选用元素组分的化合物为原料降低了合金添加剂的成本。
以本发明提供的稀土硅氮钛合金为合金添加剂较以稀土合金、硅氮合金和钛合金多种合金为合金添加剂能够更好的提高钢的综合性能。
尽管上述实施例对本发明做出了详尽的描述,但它仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部实施例,人们还可以根据本实施例在不经创造性前提下获得其他实施例,这些实施例都属于本发明保护范围。
Claims (10)
1.一种稀土硅氮钛合金,包括以下质量百分比的元素组分:Si:4~50%,N:3~28%,Ce:0~21%,La:0~16%,Pr:0~6%,Nd:0~11%,Sm:0~5%,Ti:4~39%,B:0~6.5%和余量的Fe,其中Ce、La、Pr、Nd、Sm的含量不同时为0。
2.根据权利要求1所述的稀土硅氮钛合金,其特征在于,还包括:Cr:0~19%,Mn:0.03~23%,Mo:0~7%,Ni:0~6.5%,V:0~9.5%,Nb:0~12%。
3.根据权利要求1~2任意一项所述稀土硅氮钛合金的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)将除氮元素以外其他元素组分的原料按照元素配比混合后碾磨获得细粉;
2)将步骤1)中所述细粉与结合剂混合得到混合物;
3)将步骤2)中所述混合物进行氮化处理,得到稀土硅氮钛合金。
4.根据权利要求3所述稀土硅氮钛合金的制备方法,其特征在于,步骤3)中所述氮化处理为将所述混合物依次进行低温氮化处理和高温氮化处理。
5.根据权利要求4所述稀土硅氮钛合金的制备方法,其特征在于,所述低温氮化处理的温度为900~1100℃,时间为3~4h;所述高温氮化处理的温度为1350~1450℃,时间为6~7h。
6.根据权利要求3~5任意一项所述稀土硅氮钛合金的制备方法,其特征在于,步骤3)中所述氮化处理在保护气体下进行,所述保护气体包括氮气,所述保护气体的压力为0.2~0.3MPa;
步骤3)中所述冷却的冷却速率为4~5℃/min,冷却后温度为200~300℃。
7.根据权利要求6所述稀土硅氮钛合金的制备方法,其特征在于,所述保护气体还包括氩气,当所述保护气体为氩气和氮气时,所述氮气的浓度大于等于99%。
8.根据权利要求3所述稀土硅氮钛合金的制备方法,其特征在于,步骤2)中所述结合剂的质量为细粉总重量的2~3%,所述结合剂包括改性酚醛树脂,所述改性酚醛树脂中碳含量大于等于64%。
9.根据权利要求3所述稀土硅氮钛合金的制备方法,其特征在于,步骤1)中所述原料的来源包括单质和氧化物,当稀土元素、硅元素、锰元素、钛元素、铁元素的来源包括相应元素的氧化物时,步骤2)中所述混合还添加还原剂;所述还原剂的用量为细粉总重量的10~20%;所述还原剂包括碳粉、硅粉和铝粉中的一种或多种。
10.权利要求1~2任意一项所述稀土硅氮钛合金或权利要求3~9任意一项所述制备方法获得的稀土硅氮钛合金作为合金添加剂的应用。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201911389269.2A CN111041334A (zh) | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 一种稀土硅氮钛合金及其制备方法和应用 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201911389269.2A CN111041334A (zh) | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 一种稀土硅氮钛合金及其制备方法和应用 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN111041334A true CN111041334A (zh) | 2020-04-21 |
Family
ID=70241400
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201911389269.2A Pending CN111041334A (zh) | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 一种稀土硅氮钛合金及其制备方法和应用 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN111041334A (zh) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN113789449A (zh) * | 2021-09-28 | 2021-12-14 | 四川兰德高科技产业有限公司 | 一种细化剂及其制备方法和应用 |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2370562C1 (ru) * | 2008-06-17 | 2009-10-20 | ЗАО "Научно-производственное предприятие ФАН" | Азотсодержащая лигатура, полученная методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза |
| CN103981425A (zh) * | 2014-05-30 | 2014-08-13 | 长沙东鑫环保材料有限责任公司 | 一种硅钛铝氮化材料、其制备方法及应用 |
| CN106086308A (zh) * | 2016-08-23 | 2016-11-09 | 马鞍山市恒兴耐火炉料厂 | 一种氮化钒和氮化钒铁合金增强剂及其制备方法和应用 |
| CN106480254A (zh) * | 2016-11-19 | 2017-03-08 | 浙江宝信新型炉料科技发展有限公司 | 一种实心金属钙以及含稀土、铌、钒、硼高钛氮化钛硅合金粉复合包芯线 |
| CN109365806A (zh) * | 2018-11-29 | 2019-02-22 | 河北诺凡新材料科技有限公司 | 一种高氮复合合金及其制备方法 |
| CN110331330A (zh) * | 2019-08-13 | 2019-10-15 | 河北诺凡新材料科技有限公司 | 一种高氮硅钛合金及其制备方法 |
-
2019
- 2019-12-30 CN CN201911389269.2A patent/CN111041334A/zh active Pending
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2370562C1 (ru) * | 2008-06-17 | 2009-10-20 | ЗАО "Научно-производственное предприятие ФАН" | Азотсодержащая лигатура, полученная методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза |
| CN103981425A (zh) * | 2014-05-30 | 2014-08-13 | 长沙东鑫环保材料有限责任公司 | 一种硅钛铝氮化材料、其制备方法及应用 |
| CN106086308A (zh) * | 2016-08-23 | 2016-11-09 | 马鞍山市恒兴耐火炉料厂 | 一种氮化钒和氮化钒铁合金增强剂及其制备方法和应用 |
| CN106480254A (zh) * | 2016-11-19 | 2017-03-08 | 浙江宝信新型炉料科技发展有限公司 | 一种实心金属钙以及含稀土、铌、钒、硼高钛氮化钛硅合金粉复合包芯线 |
| CN109365806A (zh) * | 2018-11-29 | 2019-02-22 | 河北诺凡新材料科技有限公司 | 一种高氮复合合金及其制备方法 |
| CN110331330A (zh) * | 2019-08-13 | 2019-10-15 | 河北诺凡新材料科技有限公司 | 一种高氮硅钛合金及其制备方法 |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN113789449A (zh) * | 2021-09-28 | 2021-12-14 | 四川兰德高科技产业有限公司 | 一种细化剂及其制备方法和应用 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN109988971A (zh) | 一种生产特超级纯净高速工具钢的方法 | |
| CN111607743A (zh) | 一种新型高钒W6+Co高速钢材料及其制备方法 | |
| CN105903952A (zh) | 一种稀土合金复合材料及制备方法 | |
| CN107008872B (zh) | 用于铁素体不锈钢连铸的晶粒细化剂及其制备方法和使用方法 | |
| CN111041334A (zh) | 一种稀土硅氮钛合金及其制备方法和应用 | |
| CN116021191A (zh) | 一种陶瓷相改性的h13实心焊丝低成本制备方法 | |
| CN110964972A (zh) | 一种稀土硅氮钒合金及其制备方法和应用 | |
| CN111041333A (zh) | 一种稀土硅氮铌合金及其制备方法和应用 | |
| CN111020358A (zh) | 一种稀土硅氮合金及其制备方法和应用 | |
| CN115141971A (zh) | 一种蠕状石墨铸铁高强度液压泵体及其生产工艺 | |
| CA2154512C (en) | Mixed iron powder for powder metallurgy | |
| CN117512431B (zh) | 一种高强度灰铸铁及其生产工艺和应用 | |
| CN113444985B (zh) | 一种钢铁材料及其制备方法 | |
| CN109972056B (zh) | 一种铈变质耐磨合金及其铸造方法 | |
| CN110396638A (zh) | 一种灰铸铁的孕育剂及其制备方法 | |
| CN108425072A (zh) | 一种稀土镧增韧高硬合金及其铸造和热处理方法 | |
| CN109972050B (zh) | 一种钇增韧耐磨合金及其铸造与热处理方法 | |
| CN109972051B (zh) | 一种钇元素变质高硬度合金及其铸造方法 | |
| CN108411218A (zh) | 一种碳酸锶变质增韧高硬度合金及其铸造方法 | |
| CN110016624B (zh) | 一种镧变质高硬度合金及其铸造方法 | |
| CN109988976B (zh) | 一种Al增韧高硬度合金及其铸造与热处理方法 | |
| CN115976300A (zh) | 一种细化高碳钢中夹杂物的方法 | |
| CN108396249A (zh) | 一种碳酸镧增韧高硬合金及其铸造和热处理方法 | |
| CN121204572A (zh) | 一种切割类刀具用材料及其制备方法 | |
| CN115449713A (zh) | 一种高纯净度的高碳合金钢及其生产工艺 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
| RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20200421 |