CN116121663B - 屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板及其制备方法 - Google Patents
屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板及其制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN116121663B CN116121663B CN202211577979.XA CN202211577979A CN116121663B CN 116121663 B CN116121663 B CN 116121663B CN 202211577979 A CN202211577979 A CN 202211577979A CN 116121663 B CN116121663 B CN 116121663B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- rare earth
- lanthanum
- steel plate
- percent
- yield strength
- 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
Links
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 161
- 239000010959 steel Substances 0.000 title claims abstract description 161
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 160
- 150000002910 rare earth metals Chemical class 0.000 title claims abstract description 143
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title abstract description 13
- 229910052746 lanthanum Inorganic materials 0.000 claims abstract description 127
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 13
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims abstract description 9
- FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N lanthanum atom Chemical compound [La] FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 115
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N iron Substances [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 54
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 32
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 32
- 229910000870 Weathering steel Inorganic materials 0.000 claims description 24
- 239000006104 solid solution Substances 0.000 claims description 23
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims description 12
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims description 11
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 10
- YTYSNXOWNOTGMY-UHFFFAOYSA-N lanthanum(3+);trisulfide Chemical compound [S-2].[S-2].[S-2].[La+3].[La+3] YTYSNXOWNOTGMY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 238000007670 refining Methods 0.000 claims description 10
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims description 10
- 229910000765 intermetallic Inorganic materials 0.000 claims description 8
- MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N lanthanum(3+);oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[La+3].[La+3] MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 7
- UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N Sulphide Chemical compound [S-2] UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 claims description 5
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 4
- UPIZSELIQBYSMU-UHFFFAOYSA-N lanthanum;sulfur monoxide Chemical compound [La].S=O UPIZSELIQBYSMU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910001562 pearlite Inorganic materials 0.000 claims description 3
- XTQHKBHJIVJGKJ-UHFFFAOYSA-N sulfur monoxide Chemical compound S=O XTQHKBHJIVJGKJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- TXKMVPPZCYKFAC-UHFFFAOYSA-N disulfur monoxide Inorganic materials O=S=S TXKMVPPZCYKFAC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 abstract description 62
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 abstract description 62
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 abstract description 20
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 abstract description 16
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 abstract description 13
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 11
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 abstract description 6
- 239000000956 alloy Substances 0.000 abstract description 6
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 23
- JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N iron(III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]=O JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 18
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 17
- -1 compound salts Chemical class 0.000 description 13
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 13
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 12
- 229910000975 Carbon steel Inorganic materials 0.000 description 10
- 239000010962 carbon steel Substances 0.000 description 10
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 10
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 9
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 8
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 7
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 5
- UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N iron oxide Inorganic materials [Fe]=O UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 description 5
- 230000008569 process Effects 0.000 description 5
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910052684 Cerium Inorganic materials 0.000 description 4
- CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N Magnesium oxide Chemical compound [Mg]=O CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 4
- 238000006477 desulfuration reaction Methods 0.000 description 4
- 230000023556 desulfurization Effects 0.000 description 4
- 230000003009 desulfurizing effect Effects 0.000 description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 3
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 3
- 230000005764 inhibitory process Effects 0.000 description 3
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 3
- 239000000047 product Substances 0.000 description 3
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 3
- 229910001404 rare earth metal oxide Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000011160 research Methods 0.000 description 3
- 229910052596 spinel Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011029 spinel Substances 0.000 description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 3
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910000640 Fe alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910002588 FeOOH Inorganic materials 0.000 description 2
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 2
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 2
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 2
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 2
- ZMIGMASIKSOYAM-UHFFFAOYSA-N cerium Chemical compound [Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce][Ce] ZMIGMASIKSOYAM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 2
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 2
- NNLJGFCRHBKPPJ-UHFFFAOYSA-N iron lanthanum Chemical compound [Fe].[La] NNLJGFCRHBKPPJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000395 magnesium oxide Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910006540 α-FeOOH Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000604 Ferrochrome Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001030 Iron–nickel alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 1
- 229910001566 austenite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 150000001768 cations Chemical class 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009749 continuous casting Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000001627 detrimental effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000006056 electrooxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 1
- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 description 1
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 1
- 230000000171 quenching effect Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 150000004763 sulfides Chemical class 0.000 description 1
- 238000005496 tempering Methods 0.000 description 1
- LITQZINTSYBKIU-UHFFFAOYSA-F tetracopper;hexahydroxide;sulfate Chemical compound [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Cu+2].[Cu+2].[Cu+2].[Cu+2].[O-]S([O-])(=O)=O LITQZINTSYBKIU-UHFFFAOYSA-F 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
- 229910006299 γ-FeOOH Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/42—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with copper
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING 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
- C21D8/00—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
- C21D8/02—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
- C21D8/0221—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the working steps
- C21D8/0226—Hot rolling
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C33/00—Making ferrous alloys
- C22C33/04—Making ferrous alloys by melting
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/005—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing rare earths, i.e. Sc, Y, Lanthanides
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/02—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/04—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
Abstract
本发明公开了一种屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板及其制备方法,属于耐候钢技术领域,解决了现有技术中耐候钢合金元素含量较高、稀土元素的作用不清晰的问题。本发明的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板的组分以质量百分比计包括:C:0.05%~0.08%,Si:0.25%~0.4%,Mn:0.40%~0.50%,P:0.07%~0.10%,S:≤0.0015%,Cu:0.25%~0.28%,Cr:0.7%~0.9%,Ni:0.10%~0.15%,O≤0.0010%,La:0.0050%~0.0350%,余量为Fe及不可避免的杂质。本发明的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板的强韧性好、耐腐蚀性能优良。
Description
技术领域
本发明涉及耐候钢技术领域,特别涉及一种屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板及其制备方法。
背景技术
金属腐蚀现象遍及各个领域,危害十分严重。据统计,金属材料因大气腐蚀所造成的经济损失约占总腐蚀损失的50%,因此国内外学者在提高材料的抗大气腐蚀性能方面进行了广泛深入的研究,并且开发出了一系列耐候钢。由于Cu、P、Cr、Ni等合金元素的加入量较大,钢铁材料的耐大气腐蚀性以及强度等性能同时得到了提高,但是由于加入较多合金元素,耐候钢的成本也大幅提升。稀土是中国的特有资源,我国拥有大量闲置的廉价镧尾矿资源,科学地利用富余及闲置稀土具有重大的战略意义。目前国内外关于稀土在耐候钢中的应用已经有很多专利,但大多存在稀土元素存在形式不明、存在形式多为无效稀土、稀土元素的作用不清晰或工艺复杂等问题而无法满足大量生产和实际应用的需要。
发明内容
鉴于上述情况,本发明旨在提供一种屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板及其制备方法,用于解决现有耐候钢合金元素含量较高、稀土元素的作用不清晰的问题。
本发明的目的主要是通过以下技术方案实现的:
一方面,本发明提供了一种屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板,屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板的组分以质量百分比计包括:C:0.05%~0.08%,Si:0.25%~0.4%,Mn:0.40%~0.50%,P:0.07%~0.10%,S:≤0.0015%,Cu:0.25%~0.28%,Cr:0.7%~0.9%,Ni:0.10%~0.15%,O≤0.0010%,La:0.0050%~0.0350%,余量为Fe及不可避免的杂质。
进一步的,屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板的组分以质量百分比计可以为:C:0.06%~0.08%,Si:0.25%~0.35%,Mn:0.40%~0.49%,P:0.07%~0.09%,S:≤0.0015%,Cu:0.25%~0.28%,Cr:0.7%~0.85%,Ni:0.12%~0.15%,O≤0.001%,La:0.0055%~0.0350%,余量为Fe及不可避免的杂质。
进一步的,屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板的微观组织为铁素体+珠光体;镧在钢板中的存在形式主要包括:固溶金属镧、金属镧/铁金属化合物、氧化镧、硫氧化镧、硫化镧;其中,65%~85%含量的镧在钢板中的存在形式是固溶金属镧和金属镧/铁金属化合物。
进一步的,屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,硫化物中的镧含量为0.0007%~0.0025%。
进一步的,屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,氧化物中的镧含量为0.0002%~0.0003%。
进一步的,屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,硫氧化物中的镧含量为0.0007%~0.003%。
进一步的,屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,固溶稀土及金属间化合物中的镧含量为0.004%~0.03%。
进一步的,屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,有效镧的含量=固溶金属镧含量+金属镧/铁金属化合物含量+0.3*硫化镧含量。
进一步的,屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,钢板中有效镧的含量为0.004%~0.030%。
本发明还提供了一种屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板的制备方法,用于制备上述的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板,包括:
步骤1:铁水预处理;
步骤2:转炉冶炼;
步骤3:LF精炼;
步骤4:RH精炼;
步骤5:连铸得到铸坯;
步骤6:将铸坯加热至1180~1220℃并保温1~3小时后进行热连轧后控制冷却、卷取、平整得到屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板。
与现有技术相比,本发明有益效果如下:
a)本发明的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板通过精确控制钢中的氧含量≤10ppm,控制硫含量≤15ppm,La0.0050%~0.0350%,使得钢中以固溶稀土镧和稀土镧/金属间化合物形式存在的金属态稀土镧含量处于65%~85%(即金属态稀土镧含量占镧总含量65%~85%),钢中有效镧的含量通过如下公式进行计算:钢中有效镧的含量=固溶金属镧含量+金属镧/铁金属化合物含量+0.3*硫化镧含量,使得有效稀土镧含量不小于70%(例如70%~87%)镧总含量,从而充分利用钢中的有效稀土镧大幅度地提高稀土La耐候钢板的耐大气腐蚀性,同时保证了稀土La耐候钢板的良好的强韧性。
b)本发明的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板的制备方法过程简单,可操作性强,适用于工业推广。
c)本发明的钢板强韧性好、耐腐蚀性能优良,其屈服强度370MPa以上(例如370~380MPa),抗拉强度490MPa以上(例如500~520MPa),延伸率A 26%以上(例如27.5%~31%),断面收缩率Z 75%以上(例如75%~83%),0℃冲击功KV2≥115J(例如,119~140J);本发明的钢相对碳钢的提高耐蚀性比例为50%以上。
d)并且由于本发明的钢的合金元素含量低,成本低、经济、实用。
本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分的从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图仅用于示出具体实施例的目的,而并不认为是对本发明的限制,在整个附图中,相同的参考符号表示相同的部件。
图1为本发明中的钢的有效稀土含量与相对碳钢耐蚀性提高比例之间的关系图。
具体实施方式
下面结合附图来具体描述本发明的优选实施例,其中,附图构成本发明一部分,并与本发明的实施例一起用于阐释本发明的原理。
本发明提供了一种屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板,屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板的组分以质量百分比计包括:C:0.05%~0.08%,Si:0.25%~0.4%,Mn:0.40%~0.50%,P:0.07%~0.10%,S:≤0.0015%,Cu:0.25%~0.28%,Cr:0.7%~0.9%,Ni:0.10%~0.15%,O≤0.001%,La:0.0050%~0.0350%,余量为Fe及不可避免的杂质。
以下对本发明中所含组分的作用及用量选择作具体说明:
C:碳的加入虽然可以显著提高钢的硬度强度,但过高的碳会降低钢的塑性和韧性,在常规的耐候钢成分范围内碳对耐候性的影响非常小。因此,本发明中综合考虑强度和耐腐蚀性的综合效果,控制其含量为0.05%~0.08%。
Si:Si可以提高钢的淬火、正火和退火温度,提高钢的回火稳定性和抗氧化性。硅可以固溶于铁素体和奥氏体中,提高钢的强度、硬度、弹性和耐磨性。Si过高添加会使得钢的焊接性能恶化。本发明控制其含量在0.25%~0.4%。
Mn:Mn可以提高钢的淬透性,对提高普通低合金钢的强度有显著的作用。锰含量过高时会使钢的焊接性能恶化,促使晶粒长大。在常规的耐候钢成分范围内锰对耐候性的影响不大。本发明控制其含量在0.40%~0.50%。
Cu:在所有的合金元素中,Cu是对耐腐蚀性能影响最有效的合金元素之一,Cu可以延缓Fe的阳极溶解或降低锈层的电子导电性,使电子流向阴极区的速率降低,Cu能形成少量不溶的氢氧硫酸铜,如Cu4(SO4)(OH)6和Cu3(SO4)(OH)4,这些化合物可以在锈层的孔隙内析出,提高腐蚀产物膜的阻挡作用。当Cu与P共同作用时,效果更加显著。Cu、P元素的存在可形成各种复合盐,成为FeOOH结晶的核心,使内锈层的晶粒细小,致密。本发明控制其含量在0.25%~0.28%。
P:磷在钢中通常被视为有害元素;但是,它在提高钢的抗大气腐蚀性能方面则具有特殊的效果。在大气腐蚀条件下,钢中的P是阳极去极化剂,它在钢中能加速钢的均匀溶解和Fe2+的氧化速度,有助于在钢的表面形成均匀的FeOOH锈层,促进生成非晶态羟基氧化铁FeOX(OH)3-2x致密保护膜,从而增大了电阻,成为腐蚀介质进入钢基的保护屏障,使钢内部免遭大气腐蚀。当磷形成PO4 3-时还起到缓蚀作用。PO4 3-的形成还可阻止Cl-对锈层的渗透,在海洋性气候中有利于保护性锈层的形成。P富集于基体和锈层的界面上,促进致密无定形态物质的形成,降低内锈层的导电性,因而降低腐蚀速率;形成的H2PO4 -还能加速Fe2+向Fe3+的转化,阻止腐蚀产物的长大。综合考虑,本发明控制其含量在0.07%~0.10%。
Cr:Cr的存在会明显加速电化学腐蚀产物向热力学稳定状态发展,锈层分析中发现Cr能明显加速FeXHYOZ→γ-FeOOH→α-FeOOH→α-Fe2O3的转化过程,促进尖晶石化合物的生成;同时,Cr能部分取代Fe而形成铬铁羟基氧化物CrxFe1-xOOH,使α-FeOOH锈层具有阳离子选择性,阻止Cl-、SO4 2-向基体表面渗透而使锈层具有保护作用。Cr对锈层的成分并没有明显的影响,但是在锈层与基体界面附近有一富Cr区域。由于Cr在锈层中的存在,阻碍了锈层的还原及中间态Fe2+的形成。本发明控制其含量在0.7%~0.9%。
Ni:Ni是一种比较稳定的元素。Ni能使钢的腐蚀电位向正移,并主要以NiFe2O4存在于尖晶石型氧化物中,促进了尖晶石向较细、致密结构的转变,细化内锈层晶粒,增加内锈层的致密性,并加速了内锈层的形成。本发明控制其含量在0.10%~0.15%。
La:La在钢中以固溶金属镧、金属镧/铁金属化合物、氧化镧、硫氧化镧、硫化镧的形式存在,固溶金属镧、金属镧/铁金属化合物、硫化镧在腐蚀介质中均不稳定,它们腐蚀分解后将释放出La3+离子,而La3+离子在酸性的工业大气腐蚀环境中为典型的阳极型缓蚀剂。La过高添加会造成钢中形成大量的金属镧/铁金属化合物,金属镧/铁金属化合物会造成钢的韧性大幅下降。发明人研究中发现:钢中有效镧的含量=固溶金属镧含量+金属镧/铁金属化合物含量+0.3*硫化镧含量,钢中稀土镧提高耐候性的相对碳钢百分数比例=α*有效镧的含量,其中α随不同的腐蚀环境而变化(La为0.0350%时,α约为13),稀土提高耐候性的能力与钢中有效稀土的含量呈现线性关系,而与钢中的稀土总量没有确定的关系;因此,本发明控制其含量在0.0050%~0.0350%。
S:硫在钢材中主要以硫化物形态存在。硫会降低钢的强度、伸长率及冲击值,降低钢的耐蚀性。由于稀土硫化物在腐蚀介质中不稳定,腐蚀分解后将释放出La3+离子,通过稀土离子的缓蚀作用提高耐蚀性,但是另外一方面稀土硫化物腐蚀分解之后会产生H2S、HS-或S2-,伴随产生的H2S、HS-或S2-对铁基体初期的阳极溶解有毒化作用从而会加速钢铁材料的腐蚀,因此稀土硫化物只能计算成部分有效稀土,在有效稀土的计算中引入系数从而更加准确表达稀土硫化物对耐蚀性的影响。本发明根据不同稀硫比稀土钢耐蚀性的研究,同时考虑到钢中稀土硫化物含量较高也会影响力学性能,确定硫含量控制为0.0015%以下,可以更好地发挥稀土提高钢铁材料耐蚀性的能力,故而控制其含量为0.0015%以下。
O:由于钢中O含量过高,大部分稀土La会与O形成稀土氧化物或者稀土硫氧化物,发明人在研究过程中发现稀土氧化物、稀土硫氧化物均为无效稀土,稀土氧化物、稀土硫氧化物为难溶化合物,在钢铁材料正常服役腐蚀介质中不能腐蚀溶解,因此无法释放出具有缓蚀性的稀土离子来提高耐蚀性,必须严格控制稀土钢生产过程中的氧含量。本发明控制钢中的氧含量0.001%以下,从而尽量使得稀土在钢中以有效稀土(固溶稀土、稀土/铁金属间化合物和稀土硫化物)的形式存在。
为了进一步改善上述屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板的综合性能,上述屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板的组分以质量百分比计可以为:C:0.06%~0.08%,Si:0.25%~0.35%,Mn:0.40%~0.49%,P:0.07%~0.09%,S:≤0.0015%,Cu:0.25%~0.28%,Cr:0.7%~0.85%,Ni:0.12%~0.15%,O≤0.001%,La:0.0055%~0.0350%,余量为Fe及不可避免的杂质。
具体的,上述屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板的微观组织为铁素体+珠光体,镧在钢中的存在形式主要包括:固溶金属镧、金属镧/铁金属化合物、氧化镧、硫氧化镧、硫化镧;其中,65%~85%含量的镧在钢中的存在形式是固溶金属镧和金属镧/铁金属化合物,这样可以使得钢中有效镧的含量最大,从而更加有效地发挥镧提高耐蚀性的作用。
具体的,本发明的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,硫化物中的镧含量为0.0007%~0.0025%,例如0.0007%~0.0021%。
具体的,本发明的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,硫化物中的镧含量占镧的总量的15%以下,例如,硫化物中的镧含量占镧的总量的6%~11%。
具体的,本发明的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,氧化物中的镧含量为0.0002%~0.0003%。
具体的,本发明的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,硫氧化物中的镧含量为0.0007%~0.003%,例如0.0007%~0.0025%。
具体的,本发明的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,固溶稀土及金属间化合物中的镧含量为0.004%~0.03%,例如0.004%~0.028%。
具体的,本发明的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,钢中有效镧的含量=固溶金属镧含量+金属镧/铁金属化合物含量+0.3*硫化镧含量。
具体的,本发明的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,钢中有效镧的含量为0.004%~0.030%,例如0.0045%~0.03%。
具体的,本发明的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,以固溶稀土镧和稀土镧/金属间化合物形式存在的金属态稀土镧含量处于65%~85%(即金属态稀土镧含量占镧总含量65%~85%)。
具体的,本发明的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,有效镧含量不小于70%(例如70%~87%)镧总含量。
本发明还提供了上述屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板的制备方法,包括:
步骤1:铁水预处理;
步骤2:转炉冶炼;
步骤3:LF精炼;
步骤4:RH精炼;
步骤5:连铸得到铸坯;
步骤6:将铸坯加热至1180~1220℃并保温1~3小时后进行热连轧后控制冷却、卷取、平整得到屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板。
具体的,上述步骤1包括:采用KR对铁水进行预脱硫处理,脱硫剂采用CaO(质量百分比为90%)+CaF2(质量百分比为10%),脱硫渣扒清面积≥90%,入炉铁水硫含量≤20ppm。
具体的,上述步骤2包括:转炉冶炼采用低硫废钢,终渣碱度范围为3.2~3.8,T.Fe≤25%,终点钢水氧含量≤800ppm。
具体的,上述步骤3包括:LF精炼造白渣脱硫,炉渣碱度范围为5~7,MI指数(曼内斯曼指数)为0.2~0.24,(FeO+MnO)%≤1.0%(即精炼炉渣中FeO和MnO总含量1.0%以下),白渣时间≥25min;调整钢水成分和温度后进行钙处理。
具体的,上述步骤4包括:控制RH精炼真空度<100Pa,真空处理20~25min后,加入稀土镧铁合金,纯循环时间4~6min。
具体的,上述步骤5包括:采用氩气密封长水口和氧化镁质中包覆盖剂对钢水保护浇注,钢水过热度30~45℃。
具体的,上述步骤6中,热连轧的开轧温度为1000~1100℃,终轧温度为850~880℃。
具体的,上述步骤6中,控制冷却包括:将热轧后的钢坯水冷至550℃后空冷至室温。
具体的,本发明通过精确控制制备方法的步骤,保证上述步骤6得到的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板的组分为C:0.05%~0.08%,Si:0.25%~0.4%,Mn:0.40%~0.50%,P:0.07%~0.10%,S:≤0.0015%,Cu:0.25%~0.28%,Cr:0.7%~0.9%,Ni:0.10%~0.15%,O≤0.0010%,La:0.0050%~0.0350%,余量为Fe及不可避免的杂质。
与现有技术相比,本发明的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板通过精确控制钢中的氧含量≤10ppm,控制硫含量≤15ppm,La0.0050%~0.0350%,使得钢中以固溶稀土镧和稀土镧/金属间化合物形式存在的金属态稀土镧含量处于65%~85%(即金属态稀土镧含量占镧总含量65%~85%),钢中有效镧的含量通过如下公式进行计算:钢中有效镧的含量=固溶金属镧含量+金属镧/铁金属化合物含量+0.3*硫化镧含量,使得有效稀土镧含量不小于70%(例如70%~87%)镧总含量,从而充分利用钢中的有效稀土镧大幅度地提高稀土La耐候钢板的耐大气腐蚀性,同时保证了稀土La耐候钢板的良好的强韧性。
本发明的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板的制备方法过程简单,可操作性强,适用于工业推广。
本发明的钢板强韧性好、耐腐蚀性能优良,其屈服强度370MPa以上(例如370~380MPa),抗拉强度490MPa以上(例如500~520MPa),延伸率A 26%以上(例如27.5%~31%),断面收缩率Z 75%以上(例如75%~83%),0℃冲击功KV2≥115J(例如,119~140J);本发明的钢相对碳钢的提高耐蚀性比例为50%以上。
并且由于本发明的钢板的合金元素含量低,成本低、经济、实用。
实施例1-4
下面以具体的实施例与对比例来展示本发明钢板的成分和工艺参数精确控制的优势。本发明的实施例1-4提供了一种屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板及其制备方法。
实施例1-4的稀土La耐候钢板的组分以质量百分比计包括:C:0.05%~0.08%,Si:0.25%~0.4%,Mn:0.40%~0.50%,P:0.07%~0.10%,S:≤0.0015%,Cu:0.25%~0.28%,Cr:0.7%~0.9%,Ni:0.10%~0.15%,O≤0.0010%,La:0.0050%~0.0350%,余量为Fe及不可避免的杂质。
实施例1-4的稀土La耐候钢板的制备方法包括:
步骤1:铁水预处理:采用KR对铁水进行预脱硫处理,脱硫剂采用CaO(质量百分比为90%)+CaF2(质量百分比为10%),脱硫渣扒清面积≥90%,入炉铁水硫含量≤20ppm;
步骤2:转炉冶炼:采用低硫废钢,终渣碱度范围为3.2~3.8,T.Fe≤25%,终点钢水氧含量≤800ppm;
步骤3:LF精炼造白渣脱硫,炉渣碱度范围为5~7,MI指数为0.2~0.24,(FeO+MnO)%≤1.0%(即精炼炉渣中FeO和MnO总含量小于1.0%),白渣时间≥25min;调整钢水成分和温度后进行钙处理;
步骤4:控制RH精炼真空度<100Pa,真空处理20~25min后,加入稀土镧铁合金,纯循环时间4~6min;
步骤5:连铸得到铸坯:采用氩气密封长水口和氧化镁质中包覆盖剂对钢水保护浇注,钢水过热度30~45;
步骤6:将铸坯加热至1180~1220℃并保温1~3小时后进行热连轧后控制冷却、卷取、平整得到屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板。
具体的,上述步骤6中,热连轧的开轧温度为1000~1100℃,终轧温度为850~880℃。
具体的,上述步骤6中,控制冷却包括:将热轧后的钢坯水冷至550℃后空冷至室温。
本发明提供了7种对比例,实施例1-4和对比例1-7的钢板的化学成分见表1。
表1化学成分wt%
实施例和对比例的力学性能见表2。从实施例1到实施例4,可见随着稀土La含量的增加,钢板的冲击韧性呈现下降趋势。对比例3冲击功下降到70J,对比例3中S含量较高达到0.0230%,与实施例4相比可见硫含量较高的情况下稀土钢的冲击韧性将下降。对比例4冲击功下降到65J,对比例4中O含量较高达到0.0088%,与实施例4相比可见O含量较高的情况下稀土钢的冲击韧性将下降。对比例5钢中稀土含量高达0.0665%,冲击韧性大幅下降到45J,可见钢中过高的稀土含量会大幅降低稀土钢的冲击韧性。
表3是本发明的实施例和对比例中不同相中的稀土元素含量结果。
表2力学性能
表3不同相中La或Ce的质量百分比及有效La或Ce含量(%)
为了说明本发明的钢板的耐蚀性能,将实施例和对比例的钢采用72小时周浸加速腐蚀试验腐蚀速率数据(试验标准TB/T 2375-93)对耐蚀性能进行衡量,并与相同测试条件下的对比例进行对比,通过此实验来评价本发明的钢板的耐蚀性能。耐蚀试验的结果如表4所示。
对比例7为常规SPA-H耐候钢,对比例2为降低Cu和Ni后的SPA-H耐候钢,可见常规SPA-H耐候钢降低Cu和Ni后其耐蚀性有所下降,实施例1到实施例4降低了钢中的Cu和Ni含量但是在低氧低硫前提下添加稀土镧,利用稀土镧提高了实施例1-实施例4的耐蚀性,使得实施例1-实施例4在降低钢中Cu和Ni含量的情况下仍能保持和SPA-H相近的耐蚀性,在钢中有效稀土含量达到0.02823%的时候耐蚀性可以超过SPA-H。
从表4可知,对比例3中镧的含量是0.0321%而有效稀土含量是0.00984%,对比例3相对碳钢的提高耐蚀性比例为52.58%,实施例4中镧的含量是0.0325%而有效稀土含量是0.02823%,实施钢4相对碳钢的提高耐蚀性比例为58.95%,大幅高于对比例3,可见稀土镧提高耐蚀性的能力与钢中稀土镧的有效稀土含量成正比关系而与钢中稀土总量无直接的关系。
从表4可知,对比例4中镧的含量是0.0335%,而有效稀土含量是0.00574%,对比例4相对碳钢的提高耐蚀性比例为50.96%,实施例4中镧的含量是0.0325%,而有效稀土含量是0.02823%,实施钢4相对碳钢的提高耐蚀性比例为58.95%,大幅高于对比例4,可见稀土镧提高耐蚀性的能力与钢中稀土镧的有效稀土含量成正比关系而与钢中稀土总量无直接的关系。
从表4可知,对比例6中铈的含量是0.0319%,而有效稀土铈含量是0.02721%,对比例6相对碳钢的提高耐蚀性比例为53.84%,实施例4中镧的含量是0.0325%,而有效稀土含量是0.02823%,实施钢4相对碳钢的提高耐蚀性比例为58.95%,大幅高于对比例6,可见稀土镧提高耐蚀性的能力大于稀土铈。
从表4和图1可见,随着钢中稀土镧有效稀土含量的增加,试验钢的耐蚀性也随之增加,稀土镧有效稀土含量和试验钢的耐蚀性基本呈现线性关系。
表4腐蚀试验数据
综上分析可见,本发明中通过控制稀土La耐候钢中的氧含量≤10ppm,控制硫含量≤15ppm,La 0.0050%~0.0350%,使得钢中以固溶稀土镧和稀土镧/金属间化合物形式存在的金属态稀土镧含量处于65%~85%(即金属态稀土镧含量占镧总含量65%~85%)范围,钢中有效镧的含量通过如下公式进行计算:钢中有效镧的含量=固溶金属镧含量+金属镧/铁金属化合物含量+0.3*硫化镧含量,使得有效稀土镧含量不小于70%(例如70%~87%)镧总含量,从而充分利用钢中的有效稀土镧大幅度地提高稀土La耐候钢板的耐大气腐蚀性,同时保证了稀土La耐候钢板的良好的强韧性。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板,其特征在于,所述屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板的组分以质量百分比计包括:C:0.05%~0.08%,Si:0.25%~0.4%,Mn:0.40%~0.50%,P:0.07%~0.10%,,Cu:0.25%~0.28%,Cr:0.7%~0.9%,Ni:0.10%~0.15%,/>,La:0.0050%~0.0350%,余量为Fe及不可避免的杂质;
所述屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板的微观组织为铁素体+珠光体;镧在钢板中的存在形式主要包括:固溶金属镧、金属镧/铁金属化合物、氧化镧、硫氧化镧、硫化镧;其中,65%~85%含量的镧在钢板中的存在形式是固溶金属镧和金属镧/铁金属化合物;
所述屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,有效镧的含量=固溶金属镧含量+金属镧/铁金属化合物含量+;
所述屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,钢板中有效镧的含量为0.004%~0.030%。
2.根据权利要求1所述的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板,其特征在于,所述屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板的组分以质量百分比计为:C:0.06%~0.08%,Si:0.25%~0.35%,Mn:0.40%~0.49%,P:0.07%~0.09%,,Cu:0.25%~0.28%,Cr:0.7%~0.85%,Ni:0.12%~0.15%,/>,La:0.0055%~0.0350%,余量为Fe及不可避免的杂质。
3.根据权利要求1所述的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板,其特征在于,所述屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,硫化物中的镧含量为0.0007%~0.0025%。
4.根据权利要求1所述的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板,其特征在于,所述屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,氧化物中的镧含量为0.0002%~0.0003%。
5.根据权利要求1所述的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板,其特征在于,所述屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,硫氧化物中的镧含量为0.0007%~0.003%。
6.根据权利要求1所述的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板,其特征在于,所述屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,固溶稀土及金属间化合物中的镧含量为0.004%~0.03%。
7.根据权利要求1所述的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板,其特征在于,所述屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板中,钢板中有效镧的含量为0.004%~0.02823%。
8.一种屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板的制备方法,其特征在于,所述制备方法用于制备权利要求1-7任一项所述的屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板,包括:
步骤1:铁水预处理;
步骤2:转炉冶炼;
步骤3:LF精炼;
步骤4:RH精炼;
步骤5:连铸得到铸坯;
步骤6:将铸坯加热至1180~1220℃并保温1~3小时后进行热连轧后控制冷却、卷取、平整得到屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202211577979.XA CN116121663B (zh) | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板及其制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202211577979.XA CN116121663B (zh) | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板及其制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN116121663A CN116121663A (zh) | 2023-05-16 |
CN116121663B true CN116121663B (zh) | 2024-02-09 |
Family
ID=86296379
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202211577979.XA Active CN116121663B (zh) | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板及其制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN116121663B (zh) |
Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2004211157A (ja) * | 2002-12-27 | 2004-07-29 | Nippon Steel Corp | 高強度高延性溶融亜鉛めっき鋼板とその製造方法 |
CN101092675A (zh) * | 2007-07-26 | 2007-12-26 | 北京科技大学 | 一种Ca加RE复合变质处理的高强耐候钢及其制备方法 |
KR20090070509A (ko) * | 2007-12-27 | 2009-07-01 | 주식회사 포스코 | 고연성 및 고강도를 가지는 고망간 도금강판 및 그제조방법 |
CN101792888A (zh) * | 2010-03-17 | 2010-08-04 | 首钢总公司 | 一种高强耐候钢及其制造方法 |
JP2012021192A (ja) * | 2010-07-14 | 2012-02-02 | Nippon Steel Corp | 塗装耐食性と打抜き部疲労特性に優れた高強度熱延鋼板およびその製造方法 |
CN102471852A (zh) * | 2009-07-28 | 2012-05-23 | 杰富意钢铁株式会社 | 高强度冷轧钢板及其制造方法 |
CN111394652A (zh) * | 2020-04-09 | 2020-07-10 | 钢铁研究总院淮安有限公司 | 一种稀土装甲钢及其制造方法 |
EP3967779A1 (en) * | 2019-05-09 | 2022-03-16 | Nippon Steel Corporation | Steel sheet and method for manufacturing same |
CN114672728A (zh) * | 2022-03-11 | 2022-06-28 | 钢铁研究总院有限公司 | 一种含稀土耐蚀钢及控制稀土含量和存在形态的方法 |
CN114774763A (zh) * | 2022-03-11 | 2022-07-22 | 钢铁研究总院有限公司 | 一种含高稀土镧含量的耐蚀钢及其精炼控制方法 |
-
2022
- 2022-12-01 CN CN202211577979.XA patent/CN116121663B/zh active Active
Patent Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2004211157A (ja) * | 2002-12-27 | 2004-07-29 | Nippon Steel Corp | 高強度高延性溶融亜鉛めっき鋼板とその製造方法 |
CN101092675A (zh) * | 2007-07-26 | 2007-12-26 | 北京科技大学 | 一种Ca加RE复合变质处理的高强耐候钢及其制备方法 |
KR20090070509A (ko) * | 2007-12-27 | 2009-07-01 | 주식회사 포스코 | 고연성 및 고강도를 가지는 고망간 도금강판 및 그제조방법 |
CN102471852A (zh) * | 2009-07-28 | 2012-05-23 | 杰富意钢铁株式会社 | 高强度冷轧钢板及其制造方法 |
CN101792888A (zh) * | 2010-03-17 | 2010-08-04 | 首钢总公司 | 一种高强耐候钢及其制造方法 |
JP2012021192A (ja) * | 2010-07-14 | 2012-02-02 | Nippon Steel Corp | 塗装耐食性と打抜き部疲労特性に優れた高強度熱延鋼板およびその製造方法 |
EP3967779A1 (en) * | 2019-05-09 | 2022-03-16 | Nippon Steel Corporation | Steel sheet and method for manufacturing same |
CN111394652A (zh) * | 2020-04-09 | 2020-07-10 | 钢铁研究总院淮安有限公司 | 一种稀土装甲钢及其制造方法 |
CN114672728A (zh) * | 2022-03-11 | 2022-06-28 | 钢铁研究总院有限公司 | 一种含稀土耐蚀钢及控制稀土含量和存在形态的方法 |
CN114774763A (zh) * | 2022-03-11 | 2022-07-22 | 钢铁研究总院有限公司 | 一种含高稀土镧含量的耐蚀钢及其精炼控制方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN116121663A (zh) | 2023-05-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN111057945B (zh) | 一种500MPa级强韧耐候桥梁钢及其制备方法 | |
CN109082595B (zh) | 一种耐碱性土壤腐蚀埋地结构用钢及其制造方法 | |
CN113564486B (zh) | 屈服强度500MPa级含锑耐酸蚀钢及制备方法 | |
CN109628843A (zh) | 屈服强度450MPa级运煤敞车用耐蚀钢及其制造方法 | |
CN109628840B (zh) | 一种550MPa级冷轧耐蚀双相钢及其制造方法 | |
CN111809107A (zh) | 一种Ti系吨桶用热镀锌高强IF钢及其制造方法 | |
CN115011876B (zh) | 一种耐高温硫酸露点腐蚀用钢及制造方法 | |
CN113832321B (zh) | 一种500MPa级海洋岛礁混凝土工程用铝处理高耐蚀钢筋及其生产方法 | |
CN109628844A (zh) | 屈服强度700MPa级运煤敞车用耐蚀钢及其制造方法 | |
CN107236909A (zh) | 可用于‑60℃低温环境的高强度、高韧性耐腐蚀钢及其生产方法 | |
CN115537670B (zh) | 桥梁用低成本高强度耐海洋大气环境腐蚀螺栓及制造方法 | |
CN111809108A (zh) | 一种400MPa级轿车前翼子板用热镀锌高强IF钢及其制造方法 | |
CN109023070B (zh) | 一种耐盐渍土壤腐蚀埋地结构用钢及其制造方法 | |
CN113913690B (zh) | 一种海上风电法兰用钢及制备方法 | |
CN116121663B (zh) | 屈服强度355MPa级的集装箱用稀土La耐候钢板及其制备方法 | |
CN108977612A (zh) | 高强度耐大气腐蚀螺栓用钢的冶炼方法 | |
CN111235472B (zh) | 一种420MPa级低合金耐蚀钢及其制备方法、应用 | |
WO2024082955A1 (zh) | 耐腐蚀460MPa级钢板及其生产方法 | |
CN116162867B (zh) | 一种屈服强度450MPa级的稀土耐候钢板及其制备方法 | |
CN109097665B (zh) | 高强度耐大气腐蚀螺栓用钢的冶炼方法 | |
CN114807785B (zh) | 390MPa级耐蚀钢板及其生产方法 | |
CN116121640B (zh) | 一种屈服强度235MPa级的稀土La耐候钢板及其制备方法 | |
WO2020093688A1 (zh) | 一种耐候桥梁钢及冶炼工艺 | |
CN110284073A (zh) | 一种氧含量不低于0.004%的可裸露使用耐腐蚀桥梁钢及生产方法 | |
CN116145026B (zh) | 一种355MPa级稀土La耐候钢板及其制备方法 |
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 |