CN111996438A - 一种提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品屈服强度的生产方法 - Google Patents

一种提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品屈服强度的生产方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111996438A
CN111996438A CN202010700641.3A CN202010700641A CN111996438A CN 111996438 A CN111996438 A CN 111996438A CN 202010700641 A CN202010700641 A CN 202010700641A CN 111996438 A CN111996438 A CN 111996438A
Authority
CN
China
Prior art keywords
stainless steel
austenitic stainless
ultra
containing austenitic
furnace
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.)
Granted
Application number
CN202010700641.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111996438B (zh
Inventor
赵磊
颜海涛
马伟杰
孙路恩
丁以林
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zhenshi Group Eastern Special Steel Co ltd
Zhenshi Group Huazhi Research Institute Zhejiang Co ltd
Original Assignee
Zhenshi Group Eastern Special Steel Co ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zhenshi Group Eastern Special Steel Co ltd filed Critical Zhenshi Group Eastern Special Steel Co ltd
Priority to CN202010700641.3A priority Critical patent/CN111996438B/zh
Publication of CN111996438A publication Critical patent/CN111996438A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111996438B publication Critical patent/CN111996438B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C33/00Making ferrous alloys
    • C22C33/04Making ferrous alloys by melting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/10Supplying or treating molten metal
    • B22D11/11Treating the molten metal
    • B22D11/114Treating the molten metal by using agitating or vibrating means
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/04Removing impurities by adding a treating agent
    • C21C7/06Deoxidising, e.g. killing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C7/00Treating molten ferrous alloys, e.g. steel, not covered by groups C21C1/00 - C21C5/00
    • C21C7/04Removing impurities by adding a treating agent
    • C21C7/072Treatment with gases
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING 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
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING 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
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • C21D8/0221Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the working steps
    • C21D8/0226Hot rolling
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/001Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing N
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/50Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with titanium or zirconium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)

Abstract

本发明涉及一种提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品屈服强度的生产方法,其对生产流程的要求如下:超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品的生产流程为:Consteel电炉加中频炉冶炼母液→AOD炉精炼→LF炉精炼→连铸→板坯修磨→加热→热轧→固溶→抛丸→酸洗。本生产方法通过在产品执行标准要求范围内提高成品C、Mn等元素含量、浇铸更厚断面的板坯、降低板坯加热温度和均热度、降低退火温度、降低退火时间等措施,在尽量降低N元素含量的冶炼气氛前提下,提高了含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品的成品屈服强度而不影响其他腐蚀和力学性能,使其满足国标要求,并且成功进行了40mm、50mm规格超厚固溶酸洗板的生产,且表面质量良好。

Description

一种提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品屈服强度的生 产方法
技术领域
本发明涉及金属材料制造领域,具体地讲,涉及一种提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品屈服强度的生产方法。
背景技术
对于超低N含Ti奥氏体不锈钢来讲,其中厚板产品主要应用为核电、发酵、化工等领域,在一定高温条件下,该类型的中厚板产品可以提供较强的抗晶间腐蚀性,在该产品的生产过程中,为保证其产品表面质量,冶炼过程需尽可能将N元素脱除,而N元素是对固溶态产品屈服强度贡献较大的元素,加之生产中厚板产品,轧制压下量较小,热轧加工对屈服强度贡献较薄板卷更小,导致其固溶酸洗态中厚板屈服强度较低,接近或低于国标下限,而提高钢中N元素含量将显著导致固溶酸洗态钢板表面夹渣、炼钢疤、裂纹、起皮等质量缺陷的产生,因此对于超低N钢的含Ti奥氏体不锈钢来说,生产中厚板产品,其屈服强度将远低于卷板产品,极易导致屈服强度低于标准要求而报废,目前还没有一种合适的生产方法能提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板屈服强度。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中存在的上述不足,而提供一种提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品屈服强度的生产方法。
本发明解决上述问题所采用的技术方案是:一种提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品屈服强度的生产方法,其对生产流程的要求如下:超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品的生产流程为:Consteel电炉加中频炉冶炼母液→AOD炉精炼→LF炉精炼→连铸→板坯修磨→加热→热轧→固溶→抛丸→酸洗。
本提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品屈服强度的生产方法为:
在AOD炉精炼工艺阶段,在该超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品执行标准或者技术协议要求的成分范围内,在AOD炉冶炼过程中,使用底吹氩气的方式降低其成品N含量,以保证减少Ti-N化物析出,提高C、Mn元素含量的同时保证Ti、C、N元素的比例符合标准要求,其中要求Ti≤0.40%;在此条件下,尽量将C、Mn含量控制在上限附近,增加由钢中化学成分对屈服强度的贡献的同时避免表面质量问题;
在LF炉精炼工艺阶段,该超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品在LF炉精炼过程中采用强脱氧、钙处理、强搅拌结合长时间软吹处理非金属夹杂物;
在连铸工艺阶段,该超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品冶炼合格后,在连铸工艺阶段,保持全程吹氩保护浇铸,连铸坯厚度尺寸至少为220mm;并且采取保护渣严格烘烤、慢拉弱冷、适当降低过热度、适当提高结晶器振频和适当降低结晶器振幅的连铸工艺措施来减少皮下气泡、降低振痕深度,从而能减少修磨量,比常规钢种减少板坯修磨厚度3-5mm,提高热轧压下量对屈服强度的贡献;
在板坯修磨工艺阶段,板坯采用“一粗一精”进行上下表面修磨,“粗磨”的修磨头压力比“精磨”压力大20KN、进刀量大10mm;
在加热工艺阶段,修磨后的板坯加热至1210℃后保温至均热度低于30℃后进行热轧;
在热轧工艺阶段,热轧后的板面不得进行层流冷却,若轧制40mm以上规格需使用火焰切割定尺;
在固溶工艺阶段,固溶温度采用1050℃,保温时间按照加热炉内所有测温探头均显示1050℃后开始计算,总保温时间为0.5分钟*H;H为钢板厚度,单位是mm;出炉的钢板立刻进行水冷,出钢过程连续,不得在炉口等待或者在水冷设备处等待,水冷后使用抛丸机进行全表面抛丸,抛丸结束后进行硝酸、氢氟酸定比例混合酸进行酸洗。
本发明与现有技术相比,具有以下优点和效果:本生产方法通过在产品执行标准要求范围内提高成品C、Mn等元素含量、浇铸更厚断面的板坯、降低板坯加热温度和均热度、降低退火温度、降低退火时间等措施,在尽量降低N元素含量的冶炼气氛前提下,提高了含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品的成品屈服强度而不影响其他腐蚀和力学性能,使其满足国标要求,并且成功进行了40mm、50mm规格超厚固溶酸洗板的生产,且表面质量良好。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍。
图1是本发明实施例中晶间腐蚀正常的样品图。
图2是本发明实施例中36mm板样品金相照片。
图3是本发明实施例中40mm板样品金相照片。
图4是本发明实施例中50mm板样品金相照片。
图5是本发明实施例中钢板表面质量图。
具体实施方式
以下实施例是对本发明的解释而本发明并不局限于以下实施例。
实施例。
本实施例中公开了一种提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品屈服强度的生产方法,其对生产流程的要求如下:超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品的生产流程为:Consteel电炉加中频炉冶炼母液→AOD炉精炼→LF炉精炼→连铸→板坯修磨→加热→热轧→固溶→抛丸→酸洗。
本提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品屈服强度的生产方法为:
在AOD炉精炼工艺阶段,在该超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品执行标准或者技术协议要求的成分范围内,在AOD炉冶炼过程中,使用底吹氩气的方式降低其成品N含量,以保证减少Ti-N化物析出,提高C、Mn元素含量的同时保证Ti、C、N元素的比例符合标准要求,其中要求Ti≤0.40%;在此条件下,尽量将C、Mn含量控制在上限附近,增加由钢中化学成分对屈服强度的贡献的同时避免表面质量问题;
在LF炉精炼工艺阶段,该超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品在LF炉精炼过程中采用强脱氧、钙处理、强搅拌结合长时间软吹处理非金属夹杂物;
在连铸工艺阶段,该超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品冶炼合格后,在连铸工艺阶段,保持全程吹氩保护浇铸,连铸坯厚度尺寸至少为220mm;并且采取保护渣严格烘烤、慢拉弱冷、适当降低过热度、适当提高结晶器振频和适当降低结晶器振幅的连铸工艺措施来减少皮下气泡、降低振痕深度,从而能减少修磨量,比常规钢种减少板坯修磨厚度3-5mm,提高热轧压下量对屈服强度的贡献;
在板坯修磨工艺阶段,板坯采用“一粗一精”进行上下表面修磨,“粗磨”的修磨头压力比“精磨”压力大20KN、进刀量大10mm;
在加热工艺阶段,修磨后的板坯加热至1210℃后保温至均热度低于30℃后进行热轧;
在热轧工艺阶段,热轧后的板面不得进行层流冷却,若轧制40mm以上规格需使用火焰切割定尺;
在固溶工艺阶段,固溶温度采用1050℃,保温时间按照加热炉内所有测温探头均显示1050℃后开始计算,总保温时间为0.5分钟*H;H为钢板厚度,单位是mm;出炉的钢板立刻进行水冷,出钢过程连续,不得在炉口等待或者在水冷设备处等待,水冷后使用抛丸机进行全表面抛丸,抛丸结束后进行硝酸、氢氟酸定比例混合酸进行酸洗。
以下进行实施案例具体分析:
钢板典型成分(熔炼成品)见表1:
表1
C% Si% Mn% P% S% Cr% Ni% Ti% N%
0.065 0.61 1.75 0.021 0.001 17.28 9.16 0.39 0.01
钢板的固溶热处理参数见表2:
表2
序号 规格/mm 热处理温度 热处理总时间 冷却方式
1 36*1500*6000 1050℃ 55min 水冷
2 40*1500*6000 1050℃ 60min 水冷
3 50*1500*6000 1050℃ 75min 水冷
以下介绍钢板的力学、晶间腐蚀、金相检测结果分析:
1)力学检测结果见表3:
表3
Figure BDA0002592914320000041
2)晶间腐蚀
晶间腐蚀正常,参见图1,试样敏化处理,即650℃+2h,空冷。
3)金相分析参数见表4:
表4
Figure BDA0002592914320000042
36mm板样品金相照片参见图2,40mm板样品金相照片参见图3,50mm板样品金相照片参见图4。
参见图5,本生产方法通过在产品执行标准要求范围内提高成品C、Mn等元素含量、浇铸更厚断面的板坯、降低板坯加热温度和均热度、降低退火温度、降低退火时间等措施,在尽量降低N元素含量的冶炼气氛前提下,提高了含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品的成品屈服强度而不影响其他腐蚀和力学性能,使其满足国标要求,并且成功进行了40mm、50mm规格超厚固溶酸洗板的生产,且表面质量良好,可参见图5所示的钢板表面质量。
虽然本发明已以实施例公开如上,但其并非用以限定本发明的保护范围,任何熟悉该项技术的技术人员,在不脱离本发明的构思和范围内所作的更动与润饰,均应属于本发明的保护范围。

Claims (2)

1.一种提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品屈服强度的生产方法,其特征在于:
对生产流程的要求如下:
超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品的生产流程为:Consteel电炉加中频炉冶炼母液→AOD炉精炼→ LF炉精炼→连铸→板坯修磨→加热→热轧→固溶→抛丸→酸洗;
本提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品屈服强度的生产方法为:
在AOD炉精炼工艺阶段,在该超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品执行标准或者技术协议要求的成分范围内,在AOD炉冶炼过程中,使用底吹氩气的方式降低其成品N含量,以保证减少Ti-N化物析出,提高C、Mn元素含量的同时保证Ti、C、N元素的比例符合标准要求,其中要求Ti≤0.40%;
在LF炉精炼工艺阶段,该超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品在LF炉精炼过程中采用强脱氧、钙处理、强搅拌结合长时间软吹处理非金属夹杂物;
在连铸工艺阶段,该超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品冶炼合格后,在连铸工艺阶段,保持全程吹氩保护浇铸,连铸坯厚度尺寸至少为220mm;并且采取保护渣严格烘烤、慢拉弱冷、适当降低过热度、适当提高结晶器振频和适当降低结晶器振幅的连铸工艺措施来减少皮下气泡、降低振痕深度,从而能减少修磨量,提高热轧压下量对屈服强度的贡献;
在板坯修磨工艺阶段,板坯采用“一粗一精”进行上下表面修磨,“粗磨”的修磨头压力比“精磨”压力大20KN、进刀量大10mm;
在加热工艺阶段,修磨后的板坯加热至1210℃后保温至均热度低于30℃后进行热轧;
在热轧工艺阶段,热轧后的板面不得进行层流冷却,若轧制40mm以上规格需使用火焰切割定尺;
在固溶工艺阶段,固溶温度采用1050℃,保温时间按照加热炉内所有测温探头均显示1050℃后开始计算,总保温时间为0.5分钟*H;H为钢板厚度,单位是mm;出炉的钢板立刻进行水冷,水冷后使用抛丸机进行全表面抛丸,抛丸结束后进行硝酸、氢氟酸定比例混合酸进行酸洗。
2.根据权利要求1所述的提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品屈服强度的生产方法,其特征在于:在连铸工艺阶段,通过采取保护渣严格烘烤、慢拉弱冷、适当降低过热度、适当提高结晶器振频和适当降低结晶器振幅的连铸工艺措施来减少皮下气泡、降低振痕深度,比常规钢种减少板坯修磨厚度3-5mm。
CN202010700641.3A 2020-07-20 2020-07-20 一种提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品屈服强度的生产方法 Active CN111996438B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010700641.3A CN111996438B (zh) 2020-07-20 2020-07-20 一种提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品屈服强度的生产方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010700641.3A CN111996438B (zh) 2020-07-20 2020-07-20 一种提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品屈服强度的生产方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111996438A true CN111996438A (zh) 2020-11-27
CN111996438B CN111996438B (zh) 2022-04-08

Family

ID=73468054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010700641.3A Active CN111996438B (zh) 2020-07-20 2020-07-20 一种提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品屈服强度的生产方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111996438B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113549747A (zh) * 2021-06-29 2021-10-26 鞍钢股份有限公司 一种奥氏体不锈钢的中厚板热处理方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030106623A1 (en) * 2000-12-01 2003-06-12 Hong-Chul Jeong Steel plate to be precipitating tinfor welded structures, method for manufacturing the same and welding fabric using the same
JP2010059541A (ja) * 2008-08-04 2010-03-18 Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corp 耐鋳塊割れ性と加工性に優れたフェライト・オーステナイト系ステンレス鋼およびその製造方法
CN104451405A (zh) * 2013-09-13 2015-03-25 宝钢特钢有限公司 一种具有耐冲击磨损性能的奥氏体耐磨钢及其热轧板制造方法
CN106256920A (zh) * 2015-06-17 2016-12-28 宝钢不锈钢有限公司 一种具有良好抗氧化性能的含钛奥氏体不锈钢及其制造方法
CN107365949A (zh) * 2017-06-29 2017-11-21 振石集团东方特钢有限公司 一种冶炼超低碳高合金不锈钢的方法
CN109554608A (zh) * 2017-09-25 2019-04-02 宝钢不锈钢有限公司 一种超低温性能优良的奥氏体不锈钢及其制造方法
CN110499448A (zh) * 2019-09-02 2019-11-26 鞍钢股份有限公司 一种性能优异的高n奥氏体不锈钢中厚板及其制造方法
CN110724872A (zh) * 2018-07-17 2020-01-24 宝钢特钢有限公司 具有超低温冲击韧性的高锰奥氏体钢及其热轧板制造方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030106623A1 (en) * 2000-12-01 2003-06-12 Hong-Chul Jeong Steel plate to be precipitating tinfor welded structures, method for manufacturing the same and welding fabric using the same
JP2010059541A (ja) * 2008-08-04 2010-03-18 Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corp 耐鋳塊割れ性と加工性に優れたフェライト・オーステナイト系ステンレス鋼およびその製造方法
CN104451405A (zh) * 2013-09-13 2015-03-25 宝钢特钢有限公司 一种具有耐冲击磨损性能的奥氏体耐磨钢及其热轧板制造方法
CN106256920A (zh) * 2015-06-17 2016-12-28 宝钢不锈钢有限公司 一种具有良好抗氧化性能的含钛奥氏体不锈钢及其制造方法
CN107365949A (zh) * 2017-06-29 2017-11-21 振石集团东方特钢有限公司 一种冶炼超低碳高合金不锈钢的方法
CN109554608A (zh) * 2017-09-25 2019-04-02 宝钢不锈钢有限公司 一种超低温性能优良的奥氏体不锈钢及其制造方法
CN110724872A (zh) * 2018-07-17 2020-01-24 宝钢特钢有限公司 具有超低温冲击韧性的高锰奥氏体钢及其热轧板制造方法
CN110499448A (zh) * 2019-09-02 2019-11-26 鞍钢股份有限公司 一种性能优异的高n奥氏体不锈钢中厚板及其制造方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
谭建兴等: "钛稳定化321奥氏体不锈钢EAF-AOD-LF-板坯连铸的生产工艺实践", 《特殊钢》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113549747A (zh) * 2021-06-29 2021-10-26 鞍钢股份有限公司 一种奥氏体不锈钢的中厚板热处理方法
CN113549747B (zh) * 2021-06-29 2022-09-16 鞍钢股份有限公司 一种奥氏体不锈钢的中厚板热处理方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN111996438B (zh) 2022-04-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111363973B (zh) 一种心部低温冲击韧性优良的特厚容器钢板及其制造方法
CN104946969B (zh) 一种空调压缩机壳体用热轧酸洗钢板及其制造方法
CN111760907B (zh) 一种碳素结构钢控轧控冷方法
CN102162075A (zh) 一种抛光性能优异的奥氏体不锈钢及其制造方法
CN114941055A (zh) 集成电路及ic产业制备装置用超高洁净度不锈钢无缝管的制备方法和不锈钢无缝管
CN109837470B (zh) 一种高强度含氮经济型奥氏体不锈钢及其制造方法
CN104805352A (zh) 一种电镀锌用冷轧钢板的生产方法
CN110541119B (zh) 一种低膨胀铁镍合金及其制造方法
CN104711492A (zh) 一种超硬态奥氏体不锈钢及其制造方法
CN107363124B (zh) 航空航天用无缝钢管的制造方法
CN106834914A (zh) 深冲级Ti‑IF冷轧钢板及其制备方法
JP2008240126A (ja) ステンレス溶鋼の精錬方法
CN109338215A (zh) 一种8~25mm厚低屈强比罐车用高强钢板及其制造方法
CN111996438B (zh) 一种提高超低N含Ti奥氏体不锈钢中厚板产品屈服强度的生产方法
CN115896419A (zh) 一种gh2132合金棒材的制备方法和应用
CN108441613A (zh) 一种时效硬化型塑料模具钢防白点控制方法
CN110952023B (zh) 稀土处理的高韧性1100MPa级钢板及其制备方法
CN115354236A (zh) 一种高强奥氏体不锈钢及其冷轧卷生产方法
CN111534759B (zh) 一种改善高淬透性钢材退火后端头开裂的加工方法
CN111424221B (zh) 一种层压用不锈钢板及其制造方法
JPH0617271A (ja) 表面研摩性の優れるオーステナイト系ステンレス鋼の製造方法
CN113913636B (zh) 一种游戏机壳料用深冲1050铝合金的生产方法
CN114130937B (zh) 一种奥氏体不锈钢棒材的锻造方法
CN114645192B (zh) 一种镍系用钢及其生产方法
CN110607485B (zh) 低磁痕率的圆钢、曲轴锻件及其制造方法

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
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20230117

Address after: 314005 No. 855, Gaoxin West 1st Road, Tongxiang City, Jiaxing City, Zhejiang Province

Patentee after: Zhenshi group Huazhi Research Institute (Zhejiang) Co.,Ltd.

Patentee after: ZHENSHI GROUP EASTERN SPECIAL STEEL CO.,LTD.

Address before: 314000 new Fengzhen Economic Development Zone, Nanhu District, Jiaxing, Zhejiang

Patentee before: ZHENSHI GROUP EASTERN SPECIAL STEEL CO.,LTD.