CN108220670B - 一种Cu-Ni-Si-Mg合金板带铸轧方法及铸轧设备 - Google Patents

一种Cu-Ni-Si-Mg合金板带铸轧方法及铸轧设备 Download PDF

Info

Publication number
CN108220670B
CN108220670B CN201810028027.XA CN201810028027A CN108220670B CN 108220670 B CN108220670 B CN 108220670B CN 201810028027 A CN201810028027 A CN 201810028027A CN 108220670 B CN108220670 B CN 108220670B
Authority
CN
China
Prior art keywords
casting
rolling
roller
smelting
plate strip
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.)
Active
Application number
CN201810028027.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN108220670A (zh
Inventor
顾涛
侯华
赵宇宏
徐凤强
徐小龙
闫锋
张家腾
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.)
North University of China
Original Assignee
North University of China
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 North University of China filed Critical North University of China
Priority to CN201810028027.XA priority Critical patent/CN108220670B/zh
Publication of CN108220670A publication Critical patent/CN108220670A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108220670B publication Critical patent/CN108220670B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C9/00Alloys based on copper
    • C22C9/06Alloys based on copper with nickel or cobalt as the next major constituent
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B1/00Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations
    • B21B1/46Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations for rolling metal immediately subsequent to continuous casting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/001Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths of specific alloys
    • B22D11/004Copper alloys
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/06Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into moulds with travelling walls, e.g. with rolls, plates, belts, caterpillars
    • B22D11/0622Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into moulds with travelling walls, e.g. with rolls, plates, belts, caterpillars formed by two casting wheels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/16Controlling or regulating processes or operations
    • B22D11/20Controlling or regulating processes or operations for removing cast stock
    • B22D11/201Controlling or regulating processes or operations for removing cast stock responsive to molten metal level or slag level
    • B22D11/202Controlling or regulating processes or operations for removing cast stock responsive to molten metal level or slag level by measuring temperature
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/02Making non-ferrous alloys by melting

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)
  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

本发明公开了一种Cu‑Ni‑Si‑Mg合金板带铸轧方法及铸轧设备,属于有色金属加工领域;按照质量比Cu:Ni:Si:Mg=94‑97:2‑5:0.5‑0.8:0.07‑0.14,准备原料,真空下熔炼在低温条件下,快速冷却轧制;设备的轧辊设置有封闭循环水路,轧辊连接有辊缝间距控制液压装置,轧辊下设置红外测温仪,并设置有多组高压气体喷嘴、高压离心式风机和水冷热交换器;本发明可有效防止氧化造成的铸轧开裂,以及铸轧过程中Cu‑Ni‑Si‑Mg合金的氧化;有效抑制平衡凝固过程中Ni2Si析出相析出,显著提高Cu‑Ni‑Si‑Mg合金板带的质量和性能。

Description

一种Cu-Ni-Si-Mg合金板带铸轧方法及铸轧设备
技术领域
本发明属于有色金属薄带材的成型加工领域,尤其涉及一种高性能铜合金板带铸轧加工方法及其铸轧设备。
背景技术
铜合金是电子、电力等行业工程应用的主要金属结构材料,在国防军事、电子通信技术等重要领域发挥了巨大的作用,并且随着电子、电力等行业的迅猛发展,行业需求大量的高强高导铜合金板带产品。Cu-Ni-Si系合金是一种较为典型的时效强化型合金,兼具高强度和高导电的特性,已逐渐成为高强度高电导率铜合金研究的焦点。
目前Cu-Ni-Si系合金板带毛坯的传统生产方法如下:配料及熔炼→半连续铸造“扁锭”→锯切成段→加热→热轧→固溶处理等工序。显然这种技术方法工序复杂,制备需要多次加热,对材料烧损比较大,能源消耗也比较大,生产效率比较低。
此外,这种传统工艺在生产异性截面的铜合金板带材时,还需要在原有的工艺基础上,添加模锻或者挤压等成型工艺,使得加工流程变得更加繁琐,不仅生产效率低,而且容易造成变形组织不均匀和变形微裂纹等缺陷。
因此,为了满足行业对高强度和高导电Cu-Ni-Si系铜合金的需求,亟需设计开发高效短流程的Cu-Ni-Si系合金成形新技术。
双辊连续铸轧是短流程金净成型的一种技术,该技术将连铸与轧制联系在一起,能够将材料从液体直接铸成厚为1-10mm厚的薄带,简化生产流程,提高生产效率。
目前该技术在铝合金加工中已经有广泛的应用。但是由于现有的双辊连续铸轧技术往往是直接在大气条件进行,如果直接将该技术用于Cu-Ni-Si系合金板带材将会出现如下问题:首先在大气环境下,Cu-Ni-Si系合金熔炼和铸轧过程容易发生氧化,轧制过程中氧化物夹杂将作为裂纹源导致轧制过程中开裂;其次,大气条件下获得的Cu-Ni-Si系铸轧板坯容易出现多种氧化物夹杂,将显著降低Cu-Ni-Si系铜合金的导电性和强度等综合性能指标。此外,Cu-Ni-Si系合金在平衡凝固过程条件下将有Ni2Si析出相,如果铸轧和后续冷却过程冷速缓慢,将会有的粗大的Ni2Si析出,对Cu-Ni-Si合金铸轧板坯的性能指标产生不利影响。
发明内容
本发明克服现有技术的不足,提供一种Cu-Ni-Si-Mg铜合金板带铸轧设备及铸轧方法,该方法在真空条件下完成铜合金的铸轧以及快冷,这样既能通过铸轧工艺从而实现了高性能铜合金的短流程制造,提高了生产效率。同时,由于在真空下完成铜合金的铸轧,避免了铸轧过程氧化导致的铸轧开裂和铜合金性能减低的问题。
为了达到上述目的,本发明是通过如下技术方案实现的。
一种Cu-Ni-Si-Mg合金板带铸轧方法,包括以下步骤。
1)按照质量比Cu:Ni:Si:Mg=94-97:2-5:0.5-0.8:0.07-0.14,称取阴极纯铜、工业纯镍、工业纯硅、工业纯镁。
2)将阴极纯铜和工业纯镍放入熔炼坩埚,设备内真空度<0.1Pa,加热至1250-1280℃,进行熔炼,熔炼完成后,将工业纯硅、工业纯镁加入到熔体内部,充分熔炼搅拌,获得Cu-Ni-Si-Mg合金熔体。
3)熔炼后,提升塞棒将Cu-Ni-Si-Mg合金熔液经布流器浇注到铸轧机中进行铸轧,铸轧板坯由铸轧辊出口位置的红外测温仪测温,并将温度反馈到铸轧控制***,根据测定的温度由控制***同步调节铸轧辊辊速。
4)轧制后的Cu-Ni-Si-Mg合金板坯经过快速冷却;即获得Cu-Ni-Si-Mg合金铸轧板带,打磨清洗后晾干得到成品。
优选的,按照原料质量比Cu:Ni:Si:Mg=96.2:3.0:0.7:0.1准备原材料。
优选的,熔炼后,提升塞棒将Cu-Ni-Si-Mg合金熔液经布流器浇注到铸轧机中铸轧成厚度2-5mm的薄板带。
优选的,铸轧前对布流器和侧封板进行预热,预热温度分别是800℃、400℃。
优选的,在铸轧前,对左轧辊和右铸轧辊的辊面均匀喷涂上石墨乳,然后用火焰喷涂烘烤,烘烤温度400℃,烘烤时间4h。
轧制后的Cu-Ni-Si-Mg合金板坯由四周的高压喷嘴喷入高纯惰性气体快速冷却。
优选的轧制后的Cu-Ni-Si-Mg合金板坯由四周的高压喷嘴喷入N2气体快速冷却。
一种Cu-Ni-Si-Mg合金板带铸轧设备,熔炼铸轧机分别与真空***和铸轧控制***相连接,所述的熔炼铸轧机的上部设置有熔炼坩埚,所述的熔炼坩埚的顶部设置有加料仓,所述的熔炼坩埚壁上设有坩埚加热器,所述的熔炼坩埚内部中间设置有塞棒,所述的熔炼坩埚下部连接有布流器,所述的布流器下部连接有侧封板,所述的布流器的两侧分别设置有左轧辊和右轧辊,所述的左轧辊和右轧辊内部设置有封闭循环水路,封闭循环水路与冷却水管路连接,所述的右轧辊连接有辊缝间距控制液压装置,所述的左轧辊和右轧辊下部设置红外测温仪,红外测温仪与铸轧控制***连接。红外测温仪下方沿圆周方向设置有多组高压气体喷嘴、高压离心式风机和水冷热交换器,所述的水冷热交换器外接水冷热交换器循环冷却水,高压气体喷嘴与高纯惰性气体罐连接,并设置有阀门。
进一步,所述的左铸轧辊与右轧辊外表面沿圆周方向可设置有异型沟槽,形成异型截面的孔型。
进一步,所述的左轧辊、右轧辊、辊缝间距控制液压装置均设置有橡胶密封圈型形式的旋转轴密封***。
本发明与现有技术相比具有如下列有益效果。
1)本发明是在真空条件下完成铸轧,实现了直接将液态金属到板材的成型过程,简化生产工序,缩短生产周期,显著提高Cu-Ni-Si-Mg合金板带薄板材的生产效率。
2)本发明通过铸轧后快速冷却的方法有效抑制铸轧Cu-Ni-Si-Mg合金板带在传统冷却过程中Ni2Si析出相的析出,制备的Cu-Ni-Si-Mg合金板带带金相组织为细小等轴晶组织,不存在铸态发达枝晶组织,铸轧快冷后得到α-Cu基体。
3)本发明既防止氧化造成的铸轧开裂,又减少铸轧过程中Cu-Ni-Si-Mg合金板带的氧化,减少铣面扒皮量,是一种新型的生产高性能Cu-Ni-Si-Mg合金薄板的成形的加工技术。
4)通过异型截面铸轧辊配合,可实现异性截面的铜合金板材制备,丰富了Cu-Ni-Si-Mg合金板带的加工方法。
附图说明
图1为本发明Cu-Ni-Si-Mg合金板带铸轧设备的结构示意图。
图2为本发明铸轧矩形截面Cu-Ni-Si-Mg合金板带材截面图。
图3为本发明铸轧Cu-Ni-Si-Mg合金带材沿成型方向截面金相组织形貌图。
图4为本发明铸轧Cu-Ni-Si-Mg合金带材X射线衍射强度图谱。
图5为异型“工字”截面产品辊型示意图。
图6为异型“齿状”截面产品辊型示意图。
其中,1为熔炼铸轧机,2为熔炼坩埚,3为加料仓,4为Cu-Ni-Si-Mg合金熔体,5为坩埚加热器,6为塞棒,7为布流器,8为侧封板,9为左轧辊,10为右轧辊,11为辊缝间距控制液压装置,12为红外测温仪,13为高压气体喷嘴,14为高压离心式风机,15为Cu-Ni-Si-Mg合金板带,16为惰性气体罐,17为阀门,18为水冷热交换器,19为真空***,20为铸轧控制***,21为铸轧辊冷却水管路。
具体实施方式
为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合实施例和附图,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。下面结合实施例详细说明本发明的技术方案,但保护范围不被此限制。
如图1所示,Cu-Ni-Si-Mg合金板带铸轧设备,熔炼铸轧机1为立式,熔炼铸轧机1分别与真空***19和铸轧控制***20相连接,熔炼铸轧机1的上部设置有熔炼坩埚2,熔炼坩埚2的顶部设置有加料仓3,熔炼坩埚2内为Cu-Ni-Si-Mg合金熔体4,熔炼坩埚2壁上设有坩埚加热器5,熔炼坩埚2内部中间设置有塞棒6,熔炼坩埚2下部连接有布流器7,布流器7下部连接有侧封板8,布流器7的两侧分别设置有左轧辊9和右轧辊10,左轧辊9和右轧辊10内部设置有封闭循环水路,封闭循环水路与冷却水管路21连接,右轧辊10连接有辊缝间距控制液压装置11,左轧辊9和右轧辊10下部设置红外测温仪12,红外测温仪12与铸轧控制***20连接,红外测温仪12下方沿圆周方向设置有多组高压气体喷嘴13、高压离心式风机14和水冷热交换器18,水冷热交换器18外接水冷热交换器循环冷却水,高压气体喷嘴13与高纯惰性气体罐16连接,并设置有阀门17,通过阀门17控制高压气体喷嘴气体流量与流速。
如图5、6所示,左铸轧辊9与右轧辊10外表面沿圆周方向另外还设置有 “工字”或“齿状”异型沟槽,形成异型截面的孔型。
左轧辊9、右轧辊10、辊缝间距控制液压装置11均设置有橡胶密封圈型形式的旋转轴密封***。
具体工作过程为:真空***19抽真空后,熔炼获得Cu-Ni-Si-Mg合金熔体4,Cu-Ni-Si-Mg合金熔体4,经过布流器7内进入侧封板8、左轧辊9和右轧辊10之间,铸轧形成Cu-Ni-Si-Mg合金板带15。由红外测温仪12测量铸轧Cu-Ni-Si-Mg合金板带15温度,根据测温反馈铸轧控制***20,由铸轧控制***20同步调节左轧辊9和右铸轧辊10辊速。铸轧结束后,由高压气体喷嘴13对铸轧形成的Cu-Ni-Si-Mg合金板带15进行冷却,由高压气体喷嘴13与高纯惰性气体罐16之间的阀门17控制高压气体喷嘴气体流量与流速,由高压离心式风机14加速熔炼铸轧机1内惰性气体对流,由水冷热交换器18降低熔炼铸轧机1内惰性气体的温度。
实施例1
一种Cu-Ni-Si-Mg合金板带铸轧方法,包括以下步骤。
1)按照质量比Cu:Ni:Si:Mg=94:2:0.5:0.07,称取阴极纯铜、工业纯镍、工业纯硅、工业纯镁。
2)将阴极纯铜和工业纯镍放入熔炼坩埚2,设备内真空度<0.1Pa,加热至1250℃,进行熔炼,熔炼完成后,将工业纯硅、工业纯镁加入到熔体内部,充分熔炼搅拌,获得Cu-Ni-Si-Mg合金熔体。
3)熔炼后,提升塞棒6将Cu-Ni-Si-Mg合金熔液4经布流器7浇注到铸轧机中进行铸轧,实施过程中左铸轧辊9和右铸轧辊10的轧辊配合如图5所示,生产异型“工字”截面铸轧板带,铸轧板带厚度2mm;铸轧板坯由铸轧辊出口位置的红外测温仪12测温,并将温度反馈到铸轧控制***20,根据测定的温度由控制***同步调节铸轧辊辊速达到10-30m/min。
4)轧制后的Cu-Ni-Si-Mg合金板坯由四周的高压喷嘴喷入高纯N2快速冷却,气体压力是0.4Mpa时,冷却速度为2℃/s;即获得Cu-Ni-Si-Mg合金铸轧板带,将轧制后的Cu-Ni-Si-Mg合金板带置于平板上,用400目砂纸打磨正反面及周边,待其光整;然后用无水乙醇清洗铸件正反表面及周边,使其洁净,清洗后晾干。
实施例2
一种Cu-Ni-Si-Mg合金板带铸轧方法,包括以下步骤。
1)按照质量比Cu:Ni:Si:Mg=97:5:0.8:0.14,称取阴极纯铜、工业纯镍、工业纯硅、工业纯镁。
2)将阴极纯铜和工业纯镍放入熔炼坩埚2,设备内真空度<0.1Pa,加热至1280℃,进行熔炼,熔炼完成后,将工业纯硅、工业纯镁加入到熔体内部,充分熔炼搅拌,获得Cu-Ni-Si-Mg合金熔体。
3)熔炼后,提升塞棒6将Cu-Ni-Si-Mg合金熔液4经布流器7浇注到铸轧机中进行铸轧,实施过程中左铸轧辊9和右铸轧辊10的轧辊配合如图6所示,生产异型“齿状”截面铸轧板带,铸轧板带厚度3mm;铸轧板坯由铸轧辊出口位置的红外测温仪12测温,并将温度反馈到铸轧控制***20,根据测定的温度由控制***同步调节铸轧辊辊速达到10-30m/min。
4)轧制后的Cu-Ni-Si-Mg合金板坯由四周的高压喷嘴喷入高纯氩气快速冷却,气体压力是0.1Mpa时,冷却速度为1℃/s;即获得Cu-Ni-Si-Mg合金铸轧板带,打磨清洗后晾干得到成品。
实施例3
Cu-Ni-Si-Mg合金板带铸轧方法,包括以下步骤:
1)按照质量比Cu:Ni:Si:Mg=96.2:3.0:0.7:0.1,称取阴极纯铜、工业纯镍、工业纯硅、工业纯镁。
2)将阴极纯铜和工业纯镍放入熔炼坩埚2,设备内真空度<0.1Pa,加热至1260℃,进行熔炼,熔炼完成后,将工业纯硅、工业纯镁加入到熔体内部,充分熔炼搅拌,获得Cu-Ni-Si-Mg合金熔体。
3)熔炼后,提升塞棒6将Cu-Ni-Si-Mg合金熔液4经布流器7浇注到铸轧机中进行铸轧,铸轧板带厚度5mm;铸轧板坯由铸轧辊出口位置的红外测温仪12测温,并将温度反馈到铸轧控制***20,根据测定的温度由控制***同步调节铸轧辊辊速达到10-30m/min。
4)轧制后的Cu-Ni-Si-Mg合金板坯由四周的高压喷嘴喷入高纯N2快速冷却,气体压力是0.4Mpa时,冷却速度为2℃/s;即获得Cu-Ni-Si-Mg合金铸轧板带,打磨清洗后晾干得到成品。
对实施例3中制备的Cu-Ni-Si-Mg合金铸轧板带进行检测、分析、表征。
如图3、4,用金相显微镜对Cu-Ni-Si-Mg合金铸轧板带横截面进行微观组织分析。
用XRD衍射仪对Cu-Ni-Si-Mg合金铸轧板带进行物相分析。
用维氏硬度计对Cu-Ni-Si-Mg合金铸轧板带进行显微硬度分析。
用万能拉伸试验机对Cu-Ni-Si-Mg合金铸轧板带进行强度分析。
结论:经过铸轧Cu-Ni-Si-Mg合金板带组织为细小的等轴晶组织,且组织中不存在粗大Ni2Si析出相,Ni、Si等合金元素固溶到基体α-Cu中形成了过饱和固溶体,板带硬度达到90HV、抗拉强度为330Mpa、延伸率40%。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所做的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施方式仅限于此,对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明的前提下,还可以做出若干简单的推演或替换,都应当视为属于本发明由所提交的权利要求书确定专利保护范围。

Claims (3)

1.一种Cu-Ni-Si-Mg合金板带铸轧设备,其特征在于:熔炼铸轧机(1)分别与真空***(19)和铸轧控制***(20)相连接,所述的熔炼铸轧机(1)的上部设置有熔炼坩埚(2),所述的熔炼坩埚(2)的顶部设置有加料仓(3),所述的熔炼坩埚(2)壁上设有坩埚加热器(5),所述的熔炼坩埚(2)内部中间设置有塞棒(6),所述的熔炼坩埚(2)下部连接有布流器(7),所述的布流器(7)下部连接有侧封板(8),所述的布流器(7)的两侧分别设置有左轧辊(9)和右轧辊(10),所述的左轧辊(9)和右轧辊(10)内部设置有封闭循环水路,封闭循环水路与冷却水管路(21)连接,所述的右轧辊(10)连接有辊缝间距控制液压装置(11),所述的左轧辊(9)和右轧辊(10)下部设置红外测温仪(12),红外测温仪(12)与铸轧控制***(20)连接,红外测温仪(12)下方沿圆周方向设置有多组高压气体喷嘴(13)、高压离心式风机(14)和水冷热交换器(18),所述的水冷热交换器(18)外接水冷热交换器循环冷却水,高压气体喷嘴(13)与高纯惰性气体罐(16)连接,并设置有阀门(17)。
2.根据权利要求1所述的一种Cu-Ni-Si-Mg合金板带铸轧设备,其特征在于,所述的左轧辊(9)与右轧辊(10)外表面沿圆周方向可设置有异型沟槽,形成异型截面的孔型。
3.根据权利要求1所述的一种Cu-Ni-Si-Mg合金板带铸轧设备,其特征在于,所述的左轧辊(9)、右轧辊(10)、辊缝间距控制液压装置(11)均设置有橡胶密封圈型形式的旋转轴密封***。
CN201810028027.XA 2018-01-11 2018-01-11 一种Cu-Ni-Si-Mg合金板带铸轧方法及铸轧设备 Active CN108220670B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810028027.XA CN108220670B (zh) 2018-01-11 2018-01-11 一种Cu-Ni-Si-Mg合金板带铸轧方法及铸轧设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810028027.XA CN108220670B (zh) 2018-01-11 2018-01-11 一种Cu-Ni-Si-Mg合金板带铸轧方法及铸轧设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108220670A CN108220670A (zh) 2018-06-29
CN108220670B true CN108220670B (zh) 2020-01-21

Family

ID=62640714

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810028027.XA Active CN108220670B (zh) 2018-01-11 2018-01-11 一种Cu-Ni-Si-Mg合金板带铸轧方法及铸轧设备

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108220670B (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110144486B (zh) * 2019-06-04 2020-11-06 中北大学 一种高强度高导电性铜合金的制备方法
CN112609104B (zh) * 2020-10-20 2021-09-17 陕西斯瑞新材料股份有限公司 一种耐热铜合金的半连续金属铸造工艺及其应用
CN114798735B (zh) * 2021-01-28 2023-04-07 华中科技大学 一种复合增等量制造方法
CN112935207B (zh) * 2021-01-29 2022-07-01 吉林大学 一种多功能双辊铸轧设备及其应用

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1063688C (zh) * 1998-08-28 2001-03-28 重庆钢铁(集团)有限责任公司 双辊薄带坯连铸机
CN2402422Y (zh) * 2000-01-31 2000-10-25 北京市钢成冶金机械技术开发公司 一种对辊式连铸机
CN100366351C (zh) * 2006-01-26 2008-02-06 鞍山科技大学 在线油浴热处理双辊铸轧方法及装置
CN100430161C (zh) * 2006-12-27 2008-11-05 东北大学 等轴晶铁素体不锈钢板带的铸轧方法及设备
CN101239358B (zh) * 2008-03-06 2010-06-30 张明 双辊铸轧—热连轧方法及设备
CN101269406B (zh) * 2008-05-26 2010-06-02 重庆大学 铝合金薄带坯的连铸工艺
CN201669388U (zh) * 2009-11-25 2010-12-15 南昌市南方连铸工程有限责任公司 一种特种合金双辊式薄带坯连铸机
CN201720245U (zh) * 2010-07-03 2011-01-26 山西奥铭科技有限公司 铝、镁、铜合金及复合材料的连续铸轧挤压成形装置
US10253405B2 (en) * 2011-12-22 2019-04-09 Mitsubishi Shindoh Co., Ltd. Cu—Ni—Si-based copper alloy sheet having excellent mold abrasion resistance and shear workability and method for manufacturing same
CN102641999A (zh) * 2012-04-24 2012-08-22 王东 一种大块非晶合金铸锭的连续制备装置和方法
CN102925746B (zh) * 2012-11-29 2014-09-17 宁波兴业鑫泰新型电子材料有限公司 高性能Cu-Ni-Si系铜合金及其制备和加工方法
CN102962418B (zh) * 2012-12-11 2015-02-04 武汉钢铁(集团)公司 高硅钢薄带的铸轧复合生产方法及其装置
CN103464702B (zh) * 2013-09-23 2016-01-06 北京科技大学 一种金属薄板近终形成形装置及其成形方法
CN104624698A (zh) * 2013-11-08 2015-05-20 青岛宏泰铜业有限公司 难变形铜合金板带坯连续铸轧工艺
CN105014021B (zh) * 2014-04-22 2017-06-23 宝山钢铁股份有限公司 一种降低薄带连铸下密闭室温度的方法及装置
KR20160117210A (ko) * 2015-03-30 2016-10-10 제이엑스금속주식회사 Cu-Ni-Si 계 압연 구리 합금 및 그 제조 방법
CN105014025A (zh) * 2015-07-23 2015-11-04 烟台万隆真空冶金股份有限公司 一种铜镍锡合金带的生产方法
CN105328144A (zh) * 2015-11-25 2016-02-17 王所杰 一种水平连续铸管装置
JP6355671B2 (ja) * 2016-03-31 2018-07-11 Jx金属株式会社 Cu−Ni−Si系銅合金条及びその製造方法
CN107326214A (zh) * 2017-07-03 2017-11-07 广东省材料与加工研究所 一种连铸轧制高效成形铜镍硅合金带材的方法
CN107385275A (zh) * 2017-08-15 2017-11-24 徐高杰 一种汽轮发电机转子用铜合金及其加工工艺

Also Published As

Publication number Publication date
CN108220670A (zh) 2018-06-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108220670B (zh) 一种Cu-Ni-Si-Mg合金板带铸轧方法及铸轧设备
CN110468361B (zh) 一种变形高温合金细晶棒材的制备方法
CN101984106B (zh) 一种薄板坯连铸结晶器用低银铜合金板材及制造方法
CN105473755B (zh) 圆筒型溅射靶用原材料的制造方法
CN104451296A (zh) 一种2系铝合金的制备方法
CN109207755A (zh) 一种1系铝合金板材生产工艺
CN111020284A (zh) 一种高强耐磨铜合金管材的制备方法
CN110983136A (zh) 一种高比强度镁锂合金及制备方法
CN109967703B (zh) 一种厚度为80~1500μm的宽幅非晶薄带连续大冷速高效制备的方法
CN108588540B (zh) 核电用1Cr15Ni36W3Ti合金锻、轧棒材制造方法
CN114410999A (zh) 一种3014铝合金板带的连铸连轧生产工艺
CN111451314A (zh) 一种高纯铜旋转靶的制备方法
CN114293159B (zh) 一种镍基合金靶材的制备方法
CN113308620B (zh) 一种铜铬锆合金及其制备方法
CN105950913A (zh) 一种高强高塑性Zn-Cu-Ti合金及其制备方法
CN109022958A (zh) 一种船用5083铝合金厚板的制造方法
CN115896538A (zh) 一种高性能铜镍硅铬合金板材及其加工方法和应用
CN112746209B (zh) 一种高塑性热变形稀土镁合金的制备方法
CN114653912A (zh) 一种大直径高纯致密特殊钢连铸圆坯生产方法
CN111531142B (zh) 一种模拟双辊薄带连铸工艺过程的装置及方法
CN112593114A (zh) 一种高性能Cu-Cr-Zr-Mg-Si合金板带制备方法
CN114559001B (zh) 一种高温合金双辊铸轧工艺
TWI557244B (zh) 耐蝕高鎳合金的製造方法
CN115386748B (zh) 一种飞机机头窗框的制备方法
CN109504866A (zh) 一种铝合金铸棒生产工艺

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
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant