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公开(公告)号:CN109023068B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201811023904.0
申请日:2018-09-04
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/50 , C21D8/02 , C21D1/20
Abstract: 本发明提供了一种VC纳米颗粒强化X90塑性管用钢板及其制造方法,该钢板的成分按重量百分比计如下:C 0.06%~0.12%,Si 0.10%~0.30%,Mn 0.60%~1.40%,V 0.07%~0.15%,N 0.001%~0.004%,Ti 0.01%~0.04%,Al 0.025%~0.045%,P≤0.010%,S≤0.005%,Cu 0.10%~0.30%,Mo 0.10%~0.30%,Cr 0.10%~0.30%,Ni 0.10%~0.30%,其余为Fe以及不可避免的杂质元素。制造方法备料→转炉或电炉冶炼→炉外精炼→铸造→板坯再加热→控制轧制→控制冷却,采用本发明生产的钢板满足塑性管用X90钢板的各项力学性能要求,且低温韧性、抗HIC性能尤其良好。
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公开(公告)号:CN111141776A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010071571.X
申请日:2020-01-21
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: G01N23/2251
Abstract: 本发明涉及一种9Ni钢断口纤维率判定方法,包括以下步骤:1)用扫描电镜观察9Ni钢冲击断口形貌,拍摄9Ni钢冲击断口低倍数、全断口宏观形貌图片;2)用扫描电镜拍摄9Ni钢冲击断口高倍数照片,分析9Ni钢冲击断口微观形貌,区分结晶区域和纤维区域;3)依据步骤2)区分结果,应用扫描电镜在冲击断口宏观形貌图片上标记出结晶区域,并应用图像分析软件计算出结晶区域面积;再计算9Ni钢冲击断口纤维率。优点是:降低了通过人工比较国家标准中给出的断口纤维率图谱判定断口纤维率的误差,减少了人为因素的影响,具有较高测量精度,提高了断口纤维率判定的准确度,并且图像可保留,具有可追溯性、可验证性。
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公开(公告)号:CN107557678B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610504636.9
申请日:2016-06-30
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开低成本550MPa级热轧集装箱用耐候钢及其制造方法。钢中含有C 0.049%~0.069%,Si 0.20%~0.30%,Mn 0.51%~0.79%,P≤0.020%,S≤0.006%、Als 0.015%~0.045%,Cr 0.31%~0.41%,Ni 0.079%~0.099%,Cu 0.21%~0.29%,Ti 0.057%~0.077%,N≤0.006%,其余为Fe和不可避免的杂质。铸坯厚度为200~230mm,铸坯加热温度≥1250℃,精轧开轧温度为1080~1100℃,精轧终轧温度为921~949℃,轧后采用层流冷却,冷却速度>20℃/s,卷取温度为619~649℃,卷取后进入缓冷罩进行缓冷,若成品厚度≤2.0mm,需要进行平整。钢板的厚度为1.5~5.0mm,用于集装箱行业。
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公开(公告)号:CN109112402A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811023903.6
申请日:2018-09-04
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种VC纳米颗粒强化X80塑性管用钢板及其制造方法,该钢板的成分按重量百分比计如下:C 0.06%~0.12%,Si 0.10%~0.30%,Mn 0.60%~1.40%,V 0.07%~0.15%,N 0.001%~0.004%,Ti 0.01%~0.04%,Al 0.025%~0.045%,P≤0.010%,S≤0.005%,Cu≤0.30%,Mo≤0.30%,Cr 0.12%~0.30%,Ni 0.12%~0.30%,其余为Fe以及不可避免的杂质元素。生产方法包括备料→转炉或电炉冶炼→炉外精炼→铸造→板坯再加热→控制轧制→控制冷却。采用本发明生产的钢板具有高均匀延伸特征的铁素体组织;VC纳米颗粒作为增强相,满足高压输送天然气、石油等用途。
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公开(公告)号:CN109023068A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811023904.0
申请日:2018-09-04
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/50 , C21D8/02 , C21D1/20
Abstract: 本发明提供了一种VC纳米颗粒强化X90塑性管用钢板及其制造方法,该钢板的成分按重量百分比计如下:C 0.06%~0.12%,Si 0.10%~0.30%,Mn 0.60%~1.40%,V 0.07%~0.15%,N 0.001%~0.004%,Ti 0.01%~0.04%,Al 0.025%~0.045%,P≤0.010%,S≤0.005%,Cu 0.10%~0.30%,Mo 0.10%~0.30%,Cr 0.10%~0.30%,Ni 0.10%~0.30%,其余为Fe以及不可避免的杂质元素。制造方法备料→转炉或电炉冶炼→炉外精炼→铸造→板坯再加热→控制轧制→控制冷却,采用本发明生产的钢板满足塑性管用X90钢板的各项力学性能要求,且低温韧性、抗HIC性能尤其良好。
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公开(公告)号:CN107779740A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201610727879.9
申请日:2016-08-26
Applicant: 鞍钢股份有限公司
CPC classification number: C22C38/02 , C21D8/0226 , C22C38/001 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/14 , C22C38/16 , C22C38/18
Abstract: 本发明公开一种屈服强度700MPa级耐大气腐蚀热轧钢带及制造方法。钢中化学成分按重量百分比为:C 0.071%~0.091%,Si 0.12%~0.29%,Mn 1.61%~1.84%,P≤0.018%,S≤0.006%、Als 0.015%~0.045%,Cr 0.32%~0.43%,Ni 0.079%~0.099%,Cu 0.21%~0.29%,Ti 0.11%~0.14%,N≤0.006%,余量为Fe和不可避免的杂质。板坯再加热温度≥1250℃;精轧开轧温度1065~1090℃,终轧温度923~948℃;控制冷却中,冷却速度≥20℃/s;卷取温度为621~647℃;卷取后进入缓冷罩进行缓冷。成品钢板的厚度为1.5~6.0mm,厚度≤2.0mm的钢板需要进行平整。产品用于集装箱制造行业。
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公开(公告)号:CN103472082A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310403292.9
申请日:2013-09-07
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: G01N23/225
Abstract: 本发明提供一种曲面样品电子探针定量线扫描方法,用背散射电子图像找到样品分析区域,设置电镜加速电压、电子束流、束斑尺寸和面分布图最小移动步长、网格数据点阵,读取当前点坐标位置,移动下一点再读取该点坐标,直到所有网格点坐标位置全部读完;利用元素特征X射线波谱分析获得分析区域元素强度面扫描图,测试所分析元素的标准试样X射线强度,将原始计数面扫描结果X射线强度换算成浓度含量,得到定量面分布图;应用线扫描得到曲面样品的定量线扫描曲线。本发明可修正样品表面凹凸所产生的测量误差,提高检验效率和检验精度,有效解决电子探针只能分析平坦样品的问题,扩大电子探针分析的样品范围。
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公开(公告)号:CN102409226A
公开(公告)日:2012-04-11
申请号:CN201010291582.5
申请日:2010-09-21
Applicant: 鞍钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种包装用钢带及其生产方法,钢带化学成分的重量百分比为:C0.30%~0.35%、Si0.26%~0.50%、Mn0.50~1.15%、P≤0.025%、S≤0.015%、Nb0.02%~0.04%、Als0.015%~0.045%,其余为Fe以及不可避免的杂质。热轧前板坯加热温度控制在1200~1250℃,保温1~2min/mm,板坯粗轧温度控制在1040~1080℃之间,精轧温度在1000~1040℃,终轧温度在850~890℃,进入层流冷却,卷取温度在600~620℃;钢带发蓝为电感应加热,发蓝温度505~545℃。钢带抗拉强度大于1150MPa,伸长率6%~12%,且最小拉断力和反复弯曲次数大于6,适用于大捆重产品的包装。同时具有生产工序简单,生产成本低,生产效率高等特点。
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公开(公告)号:CN119144384A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411210880.5
申请日:2024-08-30
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C10M173/02 , C10M125/00 , C10M177/00 , C10N40/20 , C10N40/24 , C10N30/06 , C10N30/10 , C10N30/12 , C10N30/16 , C10N30/18
Abstract: 本发明公开了一种纳米复合流体热轧板带钢轧制润滑剂及其制备方法,该润滑剂包括如下质量含量的组分:氧化石墨烯包覆的TiO2/MoS2复合纳米粒子0.2~3.0wt%,表面活性剂0.1~1.0wt%,聚合物0.1~3.0wt%,聚醚0.5~2.0wt%,稳定剂0.1~2.0wt%,抗氧化剂0.05~2.0wt%,杀菌剂0.5~2.0wt%,消泡剂0.25~1.5wt%,pH调节剂0.5~5.0wt%,余量为去离子水。该方法通过在润滑剂中添加纳米复合材料,在轧制过程中形成均匀润滑膜,有效降低轧辊磨损,延长轧辊使用寿命;此外,该润滑剂还具有优良的冷却性、防锈性、易清洗性等优点。
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公开(公告)号:CN119144370A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411210867.X
申请日:2024-08-30
Applicant: 鞍钢股份有限公司
IPC: C10M125/10 , C10M169/04 , C10M177/00 , C10N30/06 , C10N30/12 , C10N30/10 , C10N30/18 , C10N30/00 , C10N40/24 , C10N40/20
Abstract: 本发明公开了一种含TiO2纳米粒子的冷轧带钢防锈油及其制备方法,所述冷轧带钢防锈油包括如下组分:TiO2纳米颗粒、复合表面修饰剂、复合基础油、复合防锈剂、复合极压抗磨剂、复合油性剂、复合抗氧剂、复合消泡剂。该方法将纳米技术与防锈技术相结合,开发出具有优异防锈性能的防锈油,其纳米级的TiO2颗粒增强了油膜的附着力,有效提高了其防锈性能,延长了冷轧带钢的存储和使用寿命。
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