【技术实现步骤摘要】
一种分段调控高硅高铬耐热钢中
δ
铁素体的方法
[0001]本专利技术涉及耐热钢生产
,具体涉及一种分段调控高硅高铬耐热钢中δ铁素体的方法。
技术介绍
[0002]液态铅铋共晶(LBE)合金具有熔点低、沸点高、导热能力优秀和中子屏蔽能力强的特点,是核反应堆一级回路较理想的冷却介质,由铅铋冷却的快中子反应堆(LFR)是第四代反应堆重点发展的堆型之一。
[0003]12Cr体系的铁素体/马氏体钢耐热钢高温力学性能较好,是制造快中子反应堆中服役温度最高的燃料包壳的候选材料之一。但是,LBE合金作为冷却剂时,其使用温度高、流速大、侵蚀性强,会严重腐蚀与其接触的燃料包壳结构件,进而威胁反应堆运行安全。为了提高铁素体/马氏体耐铅铋腐蚀性能,通常会往合金中添加超过0.8%的Si,再通过控制液态铅(铅铋)中的氧含量,使合金表面产生稳定均匀的氧化物保护膜。但Si为δ铁素体形成元素,其添加会引起δ铁素体含量的增加,严重恶化材料力学性能。
[0004]在已有公开技术中,通常通过成分优化限定合金CNB值<12来 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种分段调控高硅高铬耐热钢中δ铁素体的方法,其特征在于:该方法是在高硅高铬铁素体/马氏体耐热钢的制备过程中对其进行δ铁素体调控,所述调控包括成分设计调控、均质化调控、热加工调控和正火调控四个阶段,每个阶段分别设置δ铁素体合理的含量和形态调控目标。2.按照权利要求1所述的分段调控高硅高铬耐热钢中δ铁素体的方法,其特征在于:所述高硅高铬铁素体/马氏体耐热钢的制备过程包括如下步骤:(1)进行高硅高铬铁素体/马氏体耐热钢化学成分设计,根据所设计化学成分进行配料熔炼并浇注铸锭;(2)均质化处理:对铸锭进行均质化处理,均质化温度950~1120℃;当均质化温度大于1080℃时,均质化时间大于3h但小于15h;当均质化温度低于1080℃时,均质化时间大于5h但小于40h;(3)热变形处理:采用锻造、轧制、挤压或穿管方式进行热变形处理;变形前的保温温度小于1120℃,到温后保温时间小于5h;热变形过程可回炉重烧,重烧时温度不高于1080℃,到温后保温时间不超过2h;变形比≥6。(4)热处理(正火处理):正火时温度控制区间为960~1080℃,正火保温温度为10min~60min。3.按照权利要求2所述的分段调控高硅高铬耐热钢中δ铁素体的方法,其特征在于:所述高硅高铬铁素体/马氏体耐热钢中Cr≥10wt.%、Si≥0.8wt.%、C≤0.2wt.%;该耐热钢中还含有Mn、Ni、Mo、W、Nb、V、N、B元素。4.按照权利要求3所述的分段调控高硅...
【专利技术属性】
技术研发人员:张洋鹏,徐海涛,戎利建,燕春光,姜海昌,肖霄,杨红义,李依依,
申请(专利权)人:中国原子能科学研究院,
类型:发明
国别省市:
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