一种低合金空气净化器滤网制备方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201610846381.4

申请日:

2016.09.23

公开号:

CN106381449A

公开日:

2017.02.08

当前法律状态:

实审

有效性:

审中

法律详情:

实质审查的生效IPC(主分类):C22C 38/26申请日:20160923|||公开

IPC分类号:

C22C38/26; C22C38/24; C22C38/22; C22C38/02; C21D1/18; C21D9/00; C23C22/68; B01D39/12

主分类号:

C22C38/26

申请人:

安徽丰磊制冷工程有限公司

发明人:

谢爱兵

地址:

230601 安徽省合肥市高新区云飞路66号天源迪科科技园8号楼6层

优先权:

专利代理机构:

安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人:

余成俊

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内容摘要

本发明公开了一种低合金空气净化器滤网制备方法,包括有以下工艺步骤:1)、铸造低合金钢水制备,按顺序向真空感应电炉熔炼中依次加入原料废钢板、铬铁、钨铁、铌铁、稀土硅,待钢水熔清后用铝丝对钢液进行脱氧合金化,再用熔模铸造法浇铸;2)、浇铸后铸态钢坯中各合金化学元素的质量百分数为:C0.855%、W3%、Mo2%、V2.0%、Cr4.0%、Nb0.05%、Re0.1%,余量为Fe,Re为稀土硅;3)、铸态滤网经700‑750℃退火1‑2小时后,进行淬火,淬火温度1250℃‑1275℃,回火温度400℃‑525℃,回火每次1.5小时,2‑3次;降低了高速钢中价格昂贵的W、Mo含量,同时添加微量的N、Nb和RE等元素,获得既保持较高红硬性的特性,又较大幅度地降低成本,提高净化器滤网耐磨性。

权利要求书

1.一种低合金空气净化器滤网制备方法,其特征在于,包括有以下工艺步骤:
1)、铸造低合金钢水制备,按顺序向真空感应电炉熔炼中依次加入原料废钢板、铬铁、
钨铁、铌铁、稀土硅,待钢水熔清后用铝丝对钢液进行脱氧合金化,再用熔模铸造法浇铸;
2)、浇铸后铸态钢坯中各合金化学元素的质量百分数为:C0.823-0.887%、W2.5-3.5%、
Mo1.5-2.5%、V2.0%、Cr4.0%、Nb0.05%、Re0.1%,余量为Fe,Re为稀土硅;
3)、铸态滤网经700-750℃退火1-2小时后,进行淬火,淬火温度1250℃-1275℃,回火温
度400℃-525℃,回火每次1.5小时,2-3次;
4)、发黑处理,在温度为240~240℃的条件下,将滤网置于亚硝酸钠溶液内处理至表面
呈黑灰或全黑色,然后将滤网从亚硝酸钠溶液中取出,并自然固化45~50min,再以水充分
清洗、风干。
2.根据权利要求1所述的低合金空气净化器滤网制备方法,其特征在于,所述铸态钢坯
中各合金化学元素的质量百分数为:C0.855%、W3%、Mo2%、V2.0%、Cr4.0%、Nb0.05%、Re0.1%,
余量为Fe,Re为稀土硅。

说明书

一种低合金空气净化器滤网制备方法

技术领域

本发明涉及空气净化器领域,具体属于一种低合金空气净化器滤网制备方法。

背景技术

目前,随着社会发展,空气质量也变得越来越差。为了提高生活质量,在日常生活
中,人们通常会选择使用空气净化器来净化周围的空气。

一般的空气净化器是将空气净化器的电源线接入家用电源接口,或者是接入车载
吸烟器的电源接口,以电能驱动空气净化器内的风机,将空气抽入机器,再通过过滤或者杀
菌等过程实现对空气的净化,最后再由排气口排出。

但由于空气净化器滤网材质和制作工艺的原因,长时间使用会出现生锈的现象。

发明内容

本发明的目的是提供一种低合金空气净化器滤网制备方法,降低了高速钢中价格
昂贵的W、Mo含量,同时添加微量的N、Nb和RE等元素,获得既保持较高红硬性的特性,又较大
幅度地降低成本,提高净化器滤网耐磨性。

本发明的技术方案如下:

一种低合金空气净化器滤网制备方法,包括有以下工艺步骤:

1)、铸造低合金钢水制备,按顺序向真空感应电炉熔炼中依次加入原料废钢板、铬铁、
钨铁、铌铁、稀土硅,待钢水熔清后用铝丝对钢液进行脱氧合金化,再用熔模铸造法浇铸;

2)、浇铸后铸态钢坯中各合金化学元素的质量百分数为:C0.823-0.887%、W2.5-3.5%、
Mo1.5-2.5%、V2.0%、Cr4.0%、Nb0.05%、Re0.1%,余量为Fe,Re为稀土硅;

3)、铸态滤网经700-750℃退火1-2小时后,进行淬火,淬火温度1250℃-1275℃,回火温
度400℃-525℃,回火每次1.5小时,2-3次;

4)、发黑处理,在温度为240~240℃的条件下,将滤网置于亚硝酸钠溶液内处理至表面
呈黑灰或全黑色,然后将滤网从亚硝酸钠溶液中取出,并自然固化45~50min,再以水充分
清洗、风干。

所述铸态钢坯中各合金化学元素的质量百分数为:C0.855%、W3%、Mo2%、V2.0%、
Cr4.0%、Nb0.05%、Re0.1%,余量为Fe,Re为稀土硅。

与现有技术相比,本发明的有益技术效果如下:

1) 降低高速钢中W、Mo元素,同时添加微量Nb、N、RE元素的低合金高速钢
W3Mo2Cr4V2NbNRE的铸态组织由连续网状的共晶莱氏体、黑色组织、马氏体及残余奥氏体组
成。经退火、淬火、回火后的组织为断续网状的共晶碳化物、回火马氏体、二次碳化物和残余
奥氏体。

2) W3Mo2Cr4V2NbNRE的热处理工艺为1250℃淬火+560℃三次回火,硬度达HRC64。
该钢的回火稳定性也很好,在560℃保温20h后的硬度仍为HRC62。

3) 铸造低合金高速钢W3Mo2Cr4V2NbNRE的淬回火组织中虽然存在有共晶碳化物,
但制造只要承受压应力状态的净化器滤网是可行的。耐磨性远高于现行的净化器滤网,接
近于普通高速钢的耐磨性。

4) W3Mo2Cr4V2NbNRE的成本比通用高速钢W18Cr4V的低,是一种节能型的耐磨材
料。

附图说明

图1为试验钢的铸态金相组织示意图。

具体实施方式

一种低合金空气净化器滤网制备方法,包括有以下工艺步骤:

1)、铸造低合金钢水制备,按顺序向真空感应电炉熔炼中依次加入原料废钢板、铬铁、
钨铁、铌铁、稀土硅,待钢水熔清后用铝丝对钢液进行脱氧合金化,再用熔模铸造法浇铸;

2)、浇铸后铸态钢坯中各合金化学元素的质量百分数为:C0.855%、W3%、Mo2%、V2.0%、
Cr4.0%、Nb0.05%、Re0.1%,余量为Fe,Re为稀土硅;

3)、铸态滤网经700-750℃退火1-2小时后,进行淬火,淬火温度1250℃-1275℃,回火温
度400℃-525℃,回火每次1.5小时,2-3次;

4)、发黑处理,在温度为240~240℃的条件下,将滤网置于亚硝酸钠溶液内处理至表面
呈黑灰或全黑色,然后将滤网从亚硝酸钠溶液中取出,并自然固化45~50min,再以水充分
清洗、风干。

将通过本实施例制得的铸态钢坯进行淬火回火后的钢进行红硬性试验,在550℃
每次保温4小时共五次20小时,每次待冷至室温后用69-1型布洛维光学硬度机测其硬度;磨
粒磨损试验,试样加工成10 mm×10 mm×20mm,在自制磨粒磨损机进行无载荷磨损,磨损时
间为30min,磨砂为20目的石英砂,磨后用精度为0.1mg的FA2004N型光电天平称其失重;滑
动磨损试验,试样加工成6.5mm×6.5 mm×30mm,在型号为MM—200滑动磨损机上进行,载荷
为15kg,试样经20min磨损后用光电天平称其失重。

试验钢的耐磨性:

试验钢的耐磨性明显高于高铬铸钢而接近于普通高速钢W18Cr4V,这是由于试验钢中
未溶的共晶碳化物和基体中W、Mo、V、Nb的复合碳氮化物(一次和二次析出的)对耐磨性的贡
献。

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本发明公开了一种低合金空气净化器滤网制备方法,包括有以下工艺步骤:1)、铸造低合金钢水制备,按顺序向真空感应电炉熔炼中依次加入原料废钢板、铬铁、钨铁、铌铁、稀土硅,待钢水熔清后用铝丝对钢液进行脱氧合金化,再用熔模铸造法浇铸;2)、浇铸后铸态钢坯中各合金化学元素的质量百分数为:C0.855%、W3%、Mo2%、V2.0%、Cr4.0%、Nb0.05%、Re0.1%,余量为Fe,Re为稀土硅;3)、铸。

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