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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号(10)授权公告号CNCN103128239103128239B(45)授权公告日2014.12.24(21)申请号201310064538.4lowactivationferritic/martensiticsteel.《JournalofNuclearMaterials》.2007,第(22)申请日2013.02.28367-370卷217-221.(73)专利权人北京科技大学王新林等.真空快淬材料研究的新近进地址100083北京市海淀区学院路30号展.《功能材料增刊》.2004,第35卷89-93.(72)发明人常永勤张静龙毅吴云飞S.Ohtsukaetal..Nano-mesoscopic申贝雷万发荣structuralcharacterizationof9Cr-ODS(74)专利代理机构北京金智普华知识产权代理martensiticsteelforimproving有限公司11401creepstrength.《JournalofNuclear代理人皋吉甫Materials》.2007,第367-370卷160-165.赵飞等.低活化马氏体钢的微观结构与力学(51)Int.Cl.性能,imag.《核科学与工程》.2007,第27卷(第B22D11/06(2006.01)1期),59-63.(56)对比文件JeremyBischoffetal..EvolutionoftheCN1861825A,2006.11.15,全文.oxidestructureof9CrODSsteelexposedtoCN101328522A,2008.12.24,supercriticalwater.《JournalofNuclearRU2412255C1,2011.02.20,Materials》.2009,第392卷(第2期),272–279.CN102534393A,2012.07.04,审查员宋卫华黄群英等.中国低活化马氏体钢CLAM研究进展.《核科学与工程》.2007,第27卷(第1期),42-50.A.Ramaretal..Effectofirradiationonthemicrostructureandthemechanicalpropertiesofoxidedispersionstrengthened权权利要求书1页利要求书1页说明书2页说明书2页附图1页附图1页(54)发明名称一种制备纳米晶低活化马氏体钢的方法(57)摘要本发明涉及一种纳米晶低活化马氏体钢的制备方法,属于结构钢材料技术领域。采用真空单棍旋淬的方法制备,选择的石英管口为圆孔型,直径为0.9-1mm,炉体真空度为1-1.5ⅹ10-4Pa,炉体内与气罐的压力差为常压,调整单棍旋转机的铜辊速度为20-30m/s,制得的纳米晶主要物相为α-Fe,薄带宽度为1.1-3.1mm,厚度为40-60μm,晶粒度大小为19-26nm。本发明方法设备简单,操作简便,样品质量好、无杂相,为纳米科学技术领域提供材料来源。CN103128239BCN103289BCN103128239B权利要求书1/1页1.一种制备纳米晶低活化马氏体钢的方法,其特征在于通过真空单辊旋淬的方式直接获得纳米晶的薄带样品,纳米晶薄带样品的宽度、厚度、晶粒度大小通过调整铜辊速度而调整;具体操作步骤如下:1)将5-10g的样品破碎,用丙酮和酒精清洗干净;2)把样品装入石英管中,石英管底部为圆孔型,直径为0.9-1mm,再把石英管套入感应加热线圈内,石英管与铜辊的距离为1-2mm;3)将炉体的真空抽至1×10-4-1.5×10-4Pa,然后给炉体充氩气,当炉体内的压力达到-0.04至-0.05Pa时,给氩气压力罐充气使得系统的压力为常压;4)将铜辊的速度设定为20-30m/s,加热试样,熔喷温度定为样品熔点之上90-100℃,迅速按动喷气按钮,即得纳米晶薄带样品。2CN103128239B说明书1/2页一种制备纳米晶低活化马氏体钢的方法技术领域[0001]本发明属于结构钢材料技术领域,涉及一种制备纳米晶结构钢的方法。背景技术[0002]作为人类未来能源战略发展重要方向之一的核能受到广泛的关注和研究。核反应堆中辐照环境极端严酷,迫切需要研究和开发适合具有抗辐照性能良好的结构材料。材料中的晶界可以作为辐照引入缺陷(如间隙原子和空位)的有效陷阱(Xian-MingBai,etal.Since,2010,327:1631-1633),尤其是晶界处移动的点缺陷,这样空位和间隙原子可以有效复合,使得材料在辐照条件下具有良好的自修复性能,从而大大提高材料的抗辐照性能。纳米晶材料由于具有高的晶界密度,在辐照条件下具有良好的抗辐照性能。[0003]纳米晶金属结