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公开(公告)号:CN106795574B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201580054099.6
申请日:2015-08-03
申请人: 蒂森克虏拉塞斯坦有限公司 , 蒂森克虏股份公司
摘要: 本发明涉及用于由具有400至1200ppm的碳含量的热轧钢产品生产渗氮的包装钢的方法,其特征在于将钢产品冷轧成扁钢产品,随后在退火炉,尤其是连续退火炉中重结晶退火冷轧扁钢产品,其中将含氮气体供给至退火炉中并引导至扁钢产品上以便以对应于大于100ppm的浓度,或对应于将扁钢产品中的未结合氮的量增加至大于100ppm的浓度的量将未结合的氮引入扁钢产品中,并随后在重结晶退火之后立即以至少100K/s的冷却速率冷却重结晶退火的扁钢产品。使用这种方法,可以生产冷轧扁钢产品用于包装目的,具有大于650MPa且尤其是700至850MPa的拉伸强度。
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公开(公告)号:CN105316595A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510320756.9
申请日:2015-06-11
申请人: 蒂森克虏拉塞斯坦有限公司 , 蒂森克虏股份公司
IPC分类号: C22C38/54 , C22C38/50 , C22C38/48 , C22C38/46 , C22C38/44 , C22C38/42 , C23C2/12 , C21D6/00 , C21D1/10 , C21D8/04
CPC分类号: B32B15/012 , C21D1/42 , C21D6/004 , C21D6/005 , C21D6/008 , C21D8/0205 , C21D8/0442 , C21D9/46 , C21D9/48 , C21D9/56 , C21D9/561 , C21D9/60 , C21D2211/002 , C21D2211/005 , C21D2211/008 , C22C38/001 , C22C38/008 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/54 , C23C2/02 , C23C2/12 , C23C2/16 , C23C2/26 , C23C2/28 , Y02P10/253 , Y10T428/12757
摘要: 本发明涉及一种用于由以未合金化或低合金化的钢制成的冷轧钢板制造铝化的包装钢的方法,具有如下步骤:借助电磁感应使钢板以大于75K/s的加热速率加热到在钢的再结晶范围中的温度上,以便使钢板再结晶地退火;再结晶地退火的钢板浸入到熔液态的铝熔液中,以便使铝层涂覆到钢板上,其中钢板在浸入到铝熔液中时具有至少700℃的温度;从铝熔液中取出钢板并且使铝化钢板以至少100K/s的冷却速率冷却。根据本发明制造的铝化钢板的特征在于高的强度和断裂伸长,并且对于制造两件式的食品和饮料罐或盖显示了例如在拉深法和展薄法中的突出的改型性能并且能够用作白铁皮的替代材料。本发明还涉及铝化钢板的相关应用。
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公开(公告)号:CN106661655B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201580045222.8
申请日:2015-07-02
申请人: 蒂森克虏拉塞斯坦有限公司 , 蒂森克虏股份公司
摘要: 本发明涉及一种用于制造氮化的包装钢的方法,该包装钢具有10至1000ppm的碳含量和多于100ppm的、溶解在钢中的游离氮的量,其中,氮化在两个阶段中实现,即第一阶段和第二阶段,在第一阶段中通过在钢熔液中引入含氮气体和/或含氮固体的方式将钢熔液氮化到最大160ppm的氮含量,在第二阶段中来自氮化的钢熔液的通过冷轧制成的扁钢产品利用含氮的气体进行处理,以便进一步提高在扁钢产品中的游离氮的量。氮化的第二阶段在此在退火炉中进行,在该退火炉中扁钢产品同时再结晶地退火。利用该方法制造的包装钢的特征在于超过600MPa的强度和通常超过5%的良好的断裂延伸率以及良好的变形特性。本发明还涉及一种扁钢产品形式的氮化的包装钢。
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公开(公告)号:CN106661655A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201580045222.8
申请日:2015-07-02
申请人: 蒂森克虏拉塞斯坦有限公司 , 蒂森克虏股份公司
CPC分类号: C23C8/26 , C21D8/02 , C21D8/0205 , C21D8/0236 , C21D8/0257 , C21D8/04 , C21D8/0405 , C21D8/0436 , C21D8/0457 , C21D8/0473 , C21D9/48 , C22C38/001 , C22C38/002 , C22C38/004 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C23C8/80 , C23F17/00
摘要: 本发明涉及一种用于制造氮化的包装钢的方法,该包装钢具有10至1000ppm的碳含量和多于100ppm的、溶解在钢中的游离氮的量,其中,氮化在两个阶段中实现,即第一阶段和第二阶段,在第一阶段中通过在钢熔液中引入含氮气体和/或含氮固体的方式将钢熔液氮化到最大160ppm的氮含量,在第二阶段中来自氮化的钢熔液的通过冷轧制成的扁钢产品利用含氮的气体进行处理,以便进一步提高在扁钢产品中的游离氮的量。氮化的第二阶段在此在退火炉中进行,在该退火炉中扁钢产品同时再结晶地退火。利用该方法制造的包装钢的特征在于超过600MPa的强度和通常超过5%的良好的断裂延伸率以及良好的变形特性。本发明还涉及一种扁钢产品形式的氮化的包装钢。
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公开(公告)号:CN106795574A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201580054099.6
申请日:2015-08-03
申请人: 蒂森克虏拉塞斯坦有限公司 , 蒂森克虏股份公司
CPC分类号: C21D9/46 , C21C7/00 , C21D1/40 , C21D1/42 , C21D1/76 , C21D8/0226 , C21D8/0236 , C21D8/0257 , C21D8/0273 , C21D9/0062 , C22C38/00 , C22C38/001 , C23C8/02 , C23C8/26 , C23C8/80 , F27D3/16 , F27D11/04 , F27D11/06 , F27D2003/166 , Y02P10/253
摘要: 本发明涉及用于由具有400至1200ppm的碳含量的热轧钢产品生产渗氮的包装钢的方法,其特征在于将钢产品冷轧成扁钢产品,随后在退火炉,尤其是连续退火炉中重结晶退火冷轧扁钢产品,其中将含氮气体供给至退火炉中并引导至扁钢产品上以便以对应于大于100ppm的浓度,或对应于将扁钢产品中的未结合氮的量增加至大于100ppm的浓度的量将未结合的氮引入扁钢产品中,并随后在重结晶退火之后立即以至少100K/s的冷却速率冷却重结晶退火的扁钢产品。使用这种方法,可以生产冷轧扁钢产品用于包装目的,具有大于650MPa且尤其是700至850MPa的拉伸强度。
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公开(公告)号:CN115176038A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202180011471.0
申请日:2021-02-12
申请人: 蒂森克虏拉塞斯坦有限公司
IPC分类号: C21D8/04 , C22C38/00 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C23C8/26 , C21D9/48 , C23C8/02 , C23C8/80
摘要: 本发明涉及一种用于包装的扁钢产品,包括厚度(d)小于0.5mm的冷轧钢板和以重量计的以下组分:‑C:大于0.03%、优选大于0.04%,‑Si:小于0.10%,‑Mn:0.10至0.60%,‑P:小于0.10%,‑S:小于0.03%,‑Al:小于0.05%、优选小于0.018%,‑N:大于0.014%、优选大于0.015%,‑剩余的铁和不可避免的杂质,其中,以重量计的碳份额(C)和氮份额(N)的总和至少为0.050%,并且扁钢产品具有至少600MPa的抗拉强度(Rm)和与钢板的厚度(d,以mm计)、碳份额(C,以重量%计)和氮份额(N,以重量%计)以及抗拉强度(Rm,以MPa计)相关的埃里克森深度值,ET≥11.1·(C+N)+11.01mm·d‑0.00864·Rm+7.524,其中,ET是以mm计的埃里克森深度值。扁钢产品的特征一方面在于高强度,并且另一方面在于扁钢产品的板平面内部高的且各向同性的可成型能力,进而出色地适合于制造包装。
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公开(公告)号:CN115921527A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211214047.9
申请日:2022-09-30
申请人: 蒂森克虏拉塞斯坦有限公司
IPC分类号: B21B1/22 , B21B37/44 , B21B45/02 , C21D1/19 , C21D1/26 , C21D1/42 , C21D1/613 , C21D9/00 , C21D9/56 , C21D11/00
摘要: 本发明公开了一种由低碳钢制成的厚度小于0.49mm的包装用冷轧扁钢产品及其制造方法,其中扁钢产品具有不含马氏体的微观结构和5I‑单位或更低的平整度。扁钢产品代表了用于包装的标准等级,拉伸强度在300至550MPa范围内,其可以通过钢板的感应退火和随后的水冷对再结晶退火钢板进行淬火,由碳含量在0.01重量%至0.1重量%范围内的冷轧钢板制成。为了实现5I‑单位或更小的平整度,在制造过程中首先将感应退火钢板以小于1000K/s的一次冷却速率一次冷却到起飞温度,该起飞温度低于723℃的转变温度且优选低于690℃,然后使用小于80℃的水温通过水冷以大于1000K/s的二次冷却速度进行钢板的二次冷却。
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