CN105671417A - 一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢及制备方法 - Google Patents

一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢及制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105671417A
CN105671417A CN201610060175.0A CN201610060175A CN105671417A CN 105671417 A CN105671417 A CN 105671417A CN 201610060175 A CN201610060175 A CN 201610060175A CN 105671417 A CN105671417 A CN 105671417A
Authority
CN
China
Prior art keywords
steel alloy
mass percent
hardness wear
support member
high hardness
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
Application number
CN201610060175.0A
Other languages
English (en)
Inventor
蔡锟
赵�卓
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Anhui Is With Containing Ring Ltd Co
Original Assignee
Anhui Is With Containing Ring Ltd Co
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Anhui Is With Containing Ring Ltd Co filed Critical Anhui Is With Containing Ring Ltd Co
Priority to CN201610060175.0A priority Critical patent/CN105671417A/zh
Publication of CN105671417A publication Critical patent/CN105671417A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C37/00Cast-iron alloys
    • C22C37/10Cast-iron alloys containing aluminium or silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/18Hardening; Quenching with or without subsequent tempering
    • C21D1/19Hardening; Quenching with or without subsequent tempering by interrupted quenching
    • C21D1/20Isothermal quenching, e.g. bainitic hardening
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D5/00Heat treatments of cast-iron
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C37/00Cast-iron alloys
    • C22C37/06Cast-iron alloys containing chromium
    • C22C37/08Cast-iron alloys containing chromium with nickel

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

本发明公布了一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,所述合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3~3.6%、硅1~2%、锰5~6%、铬0.8~1.2%、镍1.8~2.5%、铼0.03~0.13%、硼0.05~0.1%、钼0.01~0.03%、钴0.04~0.05%、碲0.001~0.002%、氮0.001~0.002%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。本发明克服了现有技术的不足,通过合理设计微量的合金元素,协调搭配,得到综合性能较好的钢材,其机械性能优越。

Description

一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢及制备方法
技术领域
本发明涉及合金钢生产技术领域,具体涉及适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢及制备方法。
背景技术
合金钢里除铁、碳外,加入其他的合金元素,就叫合金钢。在普通碳素钢基础上添加适量的一种或多种合金元素而构成的铁碳合金。根据添加元素的不同,并采取适当的加工工艺,可获得高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀、耐低温、耐高温、无磁性等特殊性能。现有的在生产的合金钢时添加的稀有金属较为简单,一般都为单一的稀有金属,只具有较为单一效果,而且现有不明显。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,克服了现有技术的不足,通过合理设计微量的合金元素,协调搭配,得到综合性能较好的钢材,其机械性能优越。
本发明所要解决的技术问题可以通过以下技术方案来是实现:
一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,所述合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3~3.6%、硅1~2%、锰5~6%、铬0.8~1.2%、镍1.8~2.5%、铼0.03~0.13%、硼0.05~0.1%、钼0.01~0.03%、钴0.04~0.05%、碲0.001~0.002%、氮0.001~0.002%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3%、硅1%、锰5%、铬0.8%、镍1.8~%、铼0.03%、硼0.05%、钼0.01%、钴0.04%、碲0.001%、氮0.001%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3.6%、硅2%、锰6%、铬1.2%、镍~2.5%、铼0.13%、硼0.1%、钼0.03%、钴0.05%、碲0.002%、氮0.002%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3.4%、硅1.5%、锰5.5%、铬1%、镍2%、铼0.08%、硼0.08%、钼0.02%、钴0.045%、碲0.0015%、氮0.0015%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
所述的合金还含有质量百分比为钨0.3~0.5%、钛0.0002~0.0004%。
合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3%、硅1%、锰5%、铬0.8%、镍1.8~%、铼0.03%、硼0.05%、钼0.01%、钴0.04%、碲0.001%、氮0.001%、钨0.3%、钛0.0002%,磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3.6%、硅2%、锰6%、铬1.2%、镍~2.5%、铼0.13%、硼0.1%、钼0.03%、钴0.05%、碲0.002%、氮0.002%、钨0.4%、钛0.0003%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
合金钢的化学成分及其质量百分比为:合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3.4%、硅1.5%、锰5.5%、铬1%、镍2%、铼0.08%、硼0.08%、钼0.02%、钴0.045%、碲0.0015%、氮0.0015%、钨0.5%、钛0.0004%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢的制备方法,包括以下步骤:
1)配料;
2)通过中频感应炉熔炼制备合金钢;在浇铸前,对钢液进行恒温孕育50分钟,然后以至少30℃/分钟降温260℃,然后再升温至孕育温度,并恒温50分钟,进行浇铸;
3)将合金钢进行正火和等温淬火处理;所述淬火分两阶段等温淬火,第一阶段采用230±20℃盐浴等温淬火处理至600℃,淬火速度保持在30℃每秒钟;第二阶段为水溶液淬火,水溶液保持在75~80℃,淬火速度保持在35℃每秒,淬火温度到160~180℃;然后回火处理,回火温度为180~220℃并保温2小时,然后自然冷却。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
本发明通过合理设计微量的合金元素,协调搭配,得到综合性能较好的钢材,其机械性能优越。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,所述合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3%、硅1%、锰5%、铬0.8%、镍1.8~%、铼0.03%、硼0.05%、钼0.01%、钴0.04%、碲0.001%、氮0.001%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
实施例2一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,所述合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3.6%、硅2%、锰6%、铬1.2%、镍~2.5%、铼0.13%、硼0.1%、钼0.03%、钴0.05%、碲0.002%、氮0.002%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
实施例3一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,所述合金钢的化学成分及其质量百分比为:合金钢的化学成分及其质量百分比为:合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3.4%、硅1.5%、锰5.5%、铬1%、镍2%、铼0.08%、硼0.08%、钼0.02%、钴0.045%、碲0.0015%、氮0.0015%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
实施例4一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,所述合金钢的化学成分及其质量百分比为:合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3%、硅1%、锰5%、铬0.8%、镍1.8~%、铼0.03%、硼0.05%、钼0.01%、钴0.04%、碲0.001%、氮0.001%、钨0.3%、钛0.0002%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
实施例5一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,所述合金钢的化学成分及其质量百分比为:合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3.6%、硅2%、锰6%、铬1.2%、镍~2.5%、铼0.13%、硼0.1%、钼0.03%、钴0.05%、碲0.002%、氮0.002%、钨0.4%、钛0.0003%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
实施例6一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,所述合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3.4%、硅1.5%、锰5.5%、铬1%、镍2%、铼0.08%、硼0.08%、钼0.02%、钴0.045%、碲0.0015%、氮0.0015%、钨0.5%、钛0.0004%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
实施例7一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,所述合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3.2%、硅1.5%、锰5.5%、铬1%、镍2%、铼0.08%、硼0.08%、钼0.02%、钴0.045%、碲0.0015%、氮0.0015%、磷<0.035%、硫<0.055%、钨0.4%、钛0.0003%,其余为铁组成。
实施例8一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,所述合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3.5%、硅2%、锰6%、铬1.2%、镍~2.5%、铼0.13%、硼0.08%、钼0.03%、钴0.05%、碲0.002%、氮0.002%、磷<0.035%、硫<0.055%、钨0.4%、钛0.0002%,其余为铁组成。
实施例9一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,所述合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3.4%、硅1.5%、锰5.5%、铬1%、镍2%、铼0.08%、硼0.08%、钼0.02%、钴0.045%、碲0.0015%、氮0.0015%、磷<0.035%、硫<0.055%、钨0.3%、钛0.0003%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
实施例10一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,所述合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3%、硅1%、锰5%、铬0.8%、镍1.8~%、铼0.03%、硼0.05%、钼0.01%、钴0.04%、碲0.001%、氮0.001%、磷<0.035%、硫<0.055%、钨0.3%、钛0.0003%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢的制备方法,包括以下步骤:
1)配料;
2)通过中频感应炉熔炼制备合金钢;在浇铸前,对钢液进行恒温孕育50分钟,然后以至少30℃/分钟降温260℃,然后再升温至孕育温度,并恒温50分钟,进行浇铸;
3)将合金钢进行正火和等温淬火处理;所述淬火分两阶段等温淬火,第一阶段采用230±20℃盐浴等温淬火处理至600℃,淬火速度保持在30℃每秒钟;第二阶段为水溶液淬火,水溶液保持在75~80℃,淬火速度保持在35℃每秒,淬火温度到160~180℃;然后回火处理,回火温度为180~220℃并保温2小时,然后自然冷却。
需要说明的是,在本文中,诸如术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (9)

1.一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,其特征在于:所述合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3~3.6%、硅1~2%、锰5~6%、铬0.8~1.2%、镍1.8~2.5%、铼0.03~0.13%、硼0.05~0.1%、钼0.01~0.03%、钴0.04~0.05%、碲0.001~0.002%、氮0.001~0.002%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
2.根据权利要求1所述的适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,其特征在于:合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3%、硅1%、锰5%、铬0.8%、镍1.8~%、铼0.03%、硼0.05%、钼0.01%、钴0.04%、碲0.001%、氮0.001%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
3.根据权利要求1所述的适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,其特征在于:合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3.6%、硅2%、锰6%、铬1.2%、镍~2.5%、铼0.13%、硼0.1%、钼0.03%、钴0.05%、碲0.002%、氮0.002%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
4.根据权利要求1所述的适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,其特征在于:合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3.4%、硅1.5%、锰5.5%、铬1%、镍2%、铼0.08%、硼0.08%、钼0.02%、钴0.045%、碲0.0015%、氮0.0015%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
5.根据权利要求1所述的适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,其特征在于:所述的合金还含有质量百分比为钨0.3~0.5%、钛0.0002~0.0004%。
6.根据权利要求5所述的适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,其特征在于:合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3%、硅1%、锰5%、铬0.8%、镍1.8~%、铼0.03%、硼0.05%、钼0.01%、钴0.04%、碲0.001%、氮0.001%、钨0.3%、钛0.0002%,磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
7.根据权利要求5所述的适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,其特征在于:合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3.6%、硅2%、锰6%、铬1.2%、镍~2.5%、铼0.13%、硼0.1%、钼0.03%、钴0.05%、碲0.002%、氮0.002%、钨0.4%、钛0.0003%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
8.根据权利要求5所述的适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢,其特征在于:合金钢的化学成分及其质量百分比为:合金钢的化学成分及其质量百分比为:碳3.4%、硅1.5%、锰5.5%、铬1%、镍2%、铼0.08%、硼0.08%、钼0.02%、钴0.045%、碲0.0015%、氮0.0015%、钨0.5%、钛0.0004%、磷<0.035%、硫<0.055%,其余为铁组成。
9.根据权利要求1所述适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:
1)配料;
2)通过中频感应炉熔炼制备合金钢;在浇铸前,对钢液进行恒温孕育50分钟,然后以至少30℃/分钟降温260℃,然后再升温至孕育温度,并恒温50分钟,进行浇铸;
3)将合金钢进行正火和等温淬火处理;所述淬火分两阶段等温淬火,第一阶段采用230±20℃盐浴等温淬火处理至600℃,淬火速度保持在30℃每秒钟;第二阶段为水溶液淬火,水溶液保持在75~80℃,淬火速度保持在35℃每秒,淬火温度到160~180℃;然后回火处理,回火温度为180~220℃并保温2小时,然后自然冷却。
CN201610060175.0A 2016-01-26 2016-01-26 一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢及制备方法 Pending CN105671417A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610060175.0A CN105671417A (zh) 2016-01-26 2016-01-26 一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢及制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610060175.0A CN105671417A (zh) 2016-01-26 2016-01-26 一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢及制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN105671417A true CN105671417A (zh) 2016-06-15

Family

ID=56304294

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610060175.0A Pending CN105671417A (zh) 2016-01-26 2016-01-26 一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢及制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105671417A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106399869A (zh) * 2016-10-12 2017-02-15 繁昌县金科机电科技有限公司 高碳钢抗冲击螺母连接件及其制备方法
CN108677149A (zh) * 2018-06-23 2018-10-19 西安文理学院 一种高耐磨防腐pvd涂层工艺

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101092674A (zh) * 2007-07-20 2007-12-26 山东滨州渤海活塞股份有限公司 用于活塞镶圈的含氮奥氏体铸铁材料
CN101200788A (zh) * 2006-12-16 2008-06-18 山东滨州渤海活塞股份有限公司 一种用于活塞镶圈的奥氏体铸铁合金
CN101613826A (zh) * 2009-07-11 2009-12-30 祁阳宇晖机电实业有限公司 制作低速碾压式破碎机衬板用的高铬抗磨白口铸铁
JP2012041571A (ja) * 2010-08-12 2012-03-01 Nippon Piston Ring Co Ltd 大型鋳造製品用の片状黒鉛鋳鉄及びその製造方法
CN102747268A (zh) * 2012-07-12 2012-10-24 中国重汽集团济南动力有限公司 高强度、高塑性球墨铸铁及其制造方法
CN103320681A (zh) * 2013-07-11 2013-09-25 周世康 一种等温淬火球铁及其淬火工艺
CN104131220A (zh) * 2014-07-26 2014-11-05 宁国市大泉机械有限公司 一种ht200铸件
CN104164609A (zh) * 2014-07-24 2014-11-26 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 一种锤式破碎机用复合型锤头
CN104328363A (zh) * 2014-10-20 2015-02-04 俞虹 一种高硬度合金钢
CN105256222A (zh) * 2015-09-30 2016-01-20 宁国市南方耐磨材料有限公司 一种防腐蚀高硬度耐磨合金铸球
CN105339587A (zh) * 2013-04-12 2016-02-17 伯恩哈德·费斯特里泽 环形工具

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101200788A (zh) * 2006-12-16 2008-06-18 山东滨州渤海活塞股份有限公司 一种用于活塞镶圈的奥氏体铸铁合金
CN101092674A (zh) * 2007-07-20 2007-12-26 山东滨州渤海活塞股份有限公司 用于活塞镶圈的含氮奥氏体铸铁材料
CN101613826A (zh) * 2009-07-11 2009-12-30 祁阳宇晖机电实业有限公司 制作低速碾压式破碎机衬板用的高铬抗磨白口铸铁
JP2012041571A (ja) * 2010-08-12 2012-03-01 Nippon Piston Ring Co Ltd 大型鋳造製品用の片状黒鉛鋳鉄及びその製造方法
CN102747268A (zh) * 2012-07-12 2012-10-24 中国重汽集团济南动力有限公司 高强度、高塑性球墨铸铁及其制造方法
CN105339587A (zh) * 2013-04-12 2016-02-17 伯恩哈德·费斯特里泽 环形工具
CN103320681A (zh) * 2013-07-11 2013-09-25 周世康 一种等温淬火球铁及其淬火工艺
CN104164609A (zh) * 2014-07-24 2014-11-26 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 一种锤式破碎机用复合型锤头
CN104131220A (zh) * 2014-07-26 2014-11-05 宁国市大泉机械有限公司 一种ht200铸件
CN104328363A (zh) * 2014-10-20 2015-02-04 俞虹 一种高硬度合金钢
CN105256222A (zh) * 2015-09-30 2016-01-20 宁国市南方耐磨材料有限公司 一种防腐蚀高硬度耐磨合金铸球

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106399869A (zh) * 2016-10-12 2017-02-15 繁昌县金科机电科技有限公司 高碳钢抗冲击螺母连接件及其制备方法
CN108677149A (zh) * 2018-06-23 2018-10-19 西安文理学院 一种高耐磨防腐pvd涂层工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2020143380A (ja) 耐摩耗性合金
CN104831174B (zh) 一种抗高温氧化金属材料及其制备方法
CN102433514A (zh) 一种低合金钢及其制备方法
CN102936696A (zh) 一种高硬度高耐磨性铁合金材料及制备方法
CN103667944B (zh) 一种泵用超耐磨高硬度合金钢材料及其制备方法
CN103834875A (zh) 一种耐腐蚀弹性合金材料及其制备方法
CN105543670A (zh) 一种高硬度高强度合金钢及制备方法
CN105671417A (zh) 一种适用环形支撑件用的高硬度耐磨合金钢及制备方法
CN104152805A (zh) 一种合金钢及其热处理方法
KR101845410B1 (ko) 고강도 회주철 제품의 열처리 방법 및 이에 사용되는 고강도 회주철 조성물
CN105648325A (zh) 一种高韧性高速钢及其生产工艺
CN104313490A (zh) 一种合金钢材料
CN104480371B (zh) 一种耐磨性铁合金制备方法
CN104651706A (zh) 耐蚀铸铁及制造方法
CN105624551A (zh) 一种高硼耐磨铸钢及其制备方法
CN104294188A (zh) 一种高硬度合金钢及其制备方法
CN104328363A (zh) 一种高硬度合金钢
CN103882310A (zh) 一种耐腐蚀高碳钢合金材料及其制备方法
CN104313489A (zh) 一种合金钢材料及其制备方法
CN102899585A (zh) 一种高硬度高耐磨性铁合金材料
CN104745915B (zh) 含钒铬耐磨合金及其制备方法
CN105755394A (zh) 耐腐蚀易成型特种钢及其加工方法
CN106319393A (zh) 一种高耐磨高韧性奥氏体球磨机衬板及其制备方法
CN105331892A (zh) 组合式合金钢
CN112322821A (zh) 全废钢生产高强韧性qt600-10球墨铸铁的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20160615

RJ01 Rejection of invention patent application after publication