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公开(公告)号:CN116921184B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202210337320.0
申请日:2022-03-31
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: B05D7/14 , B05B13/02 , B05B15/00 , B05B16/20 , B05C1/08 , B05C9/04 , B05C9/08 , B05D1/02 , B05D1/28 , B05D3/04 , B05D3/12
Abstract: 本发明公开了一种有限空间内热轧带钢双面连续涂装方法及所用的生产线,采用喷涂或辊涂方式在连续带钢表面形成防护涂层,实现热轧带钢在3~5米的有限空间内10~45米/分钟走速的双面连续涂装及固化处理;本发明可显著改善带钢下表面与设备接触而导致的涂层损伤,可在热轧带钢上下表面获得0.5~5μm的连续均匀防护涂层,满足热轧产品连续生产的需求,确保热轧产品在室内仓存储6个月后表面仍无黑灰和锈蚀等现象,实现暂时性防护的目的。
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公开(公告)号:CN119223743A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202310797111.9
申请日:2023-06-30
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: G01N3/08 , G01N3/20 , G01N33/2025
Abstract: 本发明公开了一种获得金属材料延迟开裂门槛氢浓度及应力试验方法,包括以下步骤:S1、制备样品,并对所述样品的表面进行处理,去除所述样品中氢浓度表面污染物;S2、再测得所述样品的材料抗拉强度;S3、采用电化学恒电流模式将所述样品置于充氢溶液中进行不同时长充氢,并再测得扩散氢含量;S4、绘制氢浓度变化曲线,并根据所述氢浓度变化曲线将步骤S3中所述样品制备不同氢浓度样品;S5、采用电镀锌工艺将步骤S4制备所述样品进行镀锌;S6、对步骤S5镀锌后所述样品进行应力加载,放置观察得到门槛氢浓度和门槛应力值。本发明获得高强汽车用钢抗氢性能,获得不同氢浓度及应力条件下,高强汽车用钢氢脆开裂风险,提供预防措施。
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公开(公告)号:CN115480038A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110598125.9
申请日:2021-05-31
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: G01N33/20
Abstract: 本发明公开了一种高强钢氢脆风险评价方法,将高强钢制成试样,并通过加热去除试样中的游离氢;采用热脱附法除去试样中的扩散氢;利用电化学法对除氢处理后的试样充氢0.5‑10h;然后按充氢时长逐个测量试样的氢浓度,通过对比判定试样的饱和氢浓度,并记录达到饱和氢浓度的充氢时长;并以此为基础计算试样的渗氢速度、逸氢速度和可逆氢陷阱密度,来评价高强钢的氢脆风险。本发明能准确获得高强钢饱和氢浓度,为高强钢之间氢脆风险评价提供重要依据;通过渗氢速度和逸氢速度,为高强钢未来生产存储过程中氢脆风险提供指导;通过高强钢可逆氢陷阱密度来指导高强钢改进成分组织设计,为高强钢研发提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN115125493A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110314610.9
申请日:2021-03-24
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明属于金属表面处理技术以及腐蚀电化学领域,涉及一种碳钢表面金属耐蚀涂层及其制备方法,具体是指一种普碳钢表面TiAlN耐蚀金属涂层及制备方法。本发明基于PVD法制备的TiAlN涂层,能够很好的附着于碳钢表面形成耐腐蚀涂层,实验测试发现,此种涂层的耐氯离子腐蚀效果非常明显,能够大幅提升碳钢在海洋环境下的耐腐蚀能力;此外,由于TiAlN涂层自身硬度较大,与金属基体的结合性较好,相比于其他涂层也可以在更长的时间里对碳钢起到保护作用。
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公开(公告)号:CN113740142A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010460748.5
申请日:2020-05-27
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: G01N1/34 , G01N33/2025 , C23G1/08 , C23G1/06
Abstract: 本发明公开了一种镀锌板基体氢含量的获取方法,包括如下步骤:S1、将镀锌板进行表面清洁后,在液氮中保存24h;S2、将步骤S1处理后的镀锌板在酸洗液中浸泡至锌层完全消失,取出,洗去表面残留的酸洗液,并置于丙酮中超声处理,吹干;S3、将步骤S2处理后的镀锌板用TDS氢分析仪分析基体中的氢含量。本发明解决无法准确获得镀锌板钢基体中氢含量问题。
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公开(公告)号:CN109212004B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201710523232.9
申请日:2017-06-30
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: G01N27/42
Abstract: 本发明涉及搪瓷用钢的检测装置和检测方法。一种搪瓷钢鳞爆性能排液测氢实验检测装置,包括:实验槽(31)、循环控温装置(21)、充氢溶液(22)、测温探头(23)、对电极(25)、恒电流仪(26)、毛细管(28),实验槽中下部置放样板(24),实验槽被样板分离形成上部腔体和下部腔体,上部腔体构成充氢池X,下部腔体构成测氢池Y;下部腔体内装有毛细管;两根电阻丝(29)固定在毛细管通道内,且设置有电阻丝的毛细管通道段部分浸没在导电溶液(27)中,两根电阻丝通过导电溶液构成回路;电信号测量仪(30)接在两根电阻丝上用以检测回路电信号的变化。进而记录下毛细管液面上升情况,即实时测量氢气析出体积,最终获得样板氢气体积与时间曲线。
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公开(公告)号:CN111721663A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201910215534.9
申请日:2019-03-21
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种评价搪瓷用钢鳞爆性能的方法,其包括步骤:(1)对搪瓷钢样板进行充氢,直至搪瓷钢样板内的可逆氢陷阱和不可逆氢陷阱都被氢充满;(2)以第一温度对搪瓷钢样板进行第一次加热,以使搪瓷钢样板内的可逆氢陷阱捕获的氢全部扩散析出;(3)以第二温度对搪瓷钢样板进行第二次加热,以使搪瓷钢样板内的不可逆氢陷阱捕获的氢全部扩散析出,并检测扩散析出的搪瓷钢样板中的不可扩散氢的质量;第二温度高于第一温度;(4)基于检测到的不可扩散氢的质量得到单位质量的搪瓷钢样板中的不可扩散氢的质量,以评价搪瓷用钢的鳞爆性能。该方法可以精确测量搪瓷用钢中不可逆氢陷阱捕获氢能力,并且评价结果更为准确可靠。
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公开(公告)号:CN102590069B
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201110006014.0
申请日:2011-01-12
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种不锈钢腐蚀试验用试样,该试样整体呈水滴形,包括两块对称设置的矩形样板,两样板的一对短边的端面通过相拼并焊接,另一对短边处的内侧面通过向中间弯曲并贴合相固定。本发明还公开了一种不锈钢腐蚀试验用试样的制作方法。本发明不但模拟了材料在使用过程中最为关注的连接、应力与缝隙等因素,兼顾了不锈钢的五大类局部腐蚀及均匀腐蚀的特征区域,并通过试样在各特征区域腐蚀程度的比较,可迅速判定该不锈钢材料在特定环境中的主要腐蚀失效形式,为产品使用指导及失效分析提供了有力支撑,从而能够满足只需一种通用试样一次试验就能够同步综合评价材料多种常见局部腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN115480038B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202110598125.9
申请日:2021-05-31
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: G01N33/20
Abstract: 本发明公开了一种高强钢氢脆风险评价方法,将高强钢制成试样,并通过加热去除试样中的游离氢;采用热脱附法除去试样中的扩散氢;利用电化学法对除氢处理后的试样充氢0.5‑10h;然后按充氢时长逐个测量试样的氢浓度,通过对比判定试样的饱和氢浓度,并记录达到饱和氢浓度的充氢时长;并以此为基础计算试样的渗氢速度、逸氢速度和可逆氢陷阱密度,来评价高强钢的氢脆风险。本发明能准确获得高强钢饱和氢浓度,为高强钢之间氢脆风险评价提供重要依据;通过渗氢速度和逸氢速度,为高强钢未来生产存储过程中氢脆风险提供指导;通过高强钢可逆氢陷阱密度来指导高强钢改进成分组织设计,为高强钢研发提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN116921184A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210337320.0
申请日:2022-03-31
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: B05D7/14 , B05B13/02 , B05B15/00 , B05B16/20 , B05C1/08 , B05C9/04 , B05C9/08 , B05D1/02 , B05D1/28 , B05D3/04 , B05D3/12
Abstract: 本发明公开了一种有限空间内热轧带钢双面连续涂装方法及所用的生产线,采用喷涂或辊涂方式在连续带钢表面形成防护涂层,实现热轧带钢在3~5米的有限空间内10~45米/分钟走速的双面连续涂装及固化处理;本发明可显著改善带钢下表面与设备接触而导致的涂层损伤,可在热轧带钢上下表面获得0.5~5μm的连续均匀防护涂层,满足热轧产品连续生产的需求,确保热轧产品在室内仓存储6个月后表面仍无黑灰和锈蚀等现象,实现暂时性防护的目的。
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