CN115216716B - 一种高强度抗压镀锌板 - Google Patents

一种高强度抗压镀锌板 Download PDF

Info

Publication number
CN115216716B
CN115216716B CN202210600892.3A CN202210600892A CN115216716B CN 115216716 B CN115216716 B CN 115216716B CN 202210600892 A CN202210600892 A CN 202210600892A CN 115216716 B CN115216716 B CN 115216716B
Authority
CN
China
Prior art keywords
substrate
parts
agent
stirring
powder
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
Application number
CN202210600892.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN115216716A (zh
Inventor
魏嘉龙
魏红霞
王玉村
魏龙居
马纪明
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.)
Shandong Jialong New Material Co ltd
Original Assignee
Shandong Jialong New Material 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 Shandong Jialong New Material Co ltd filed Critical Shandong Jialong New Material Co ltd
Priority to CN202210600892.3A priority Critical patent/CN115216716B/zh
Publication of CN115216716A publication Critical patent/CN115216716A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN115216716B publication Critical patent/CN115216716B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C2/00Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
    • C23C2/04Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor characterised by the coating material
    • C23C2/06Zinc or cadmium or alloys based thereon
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F1/00Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
    • B22F1/14Treatment of metallic powder
    • B22F1/142Thermal or thermo-mechanical treatment
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F1/00Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
    • B22F1/14Treatment of metallic powder
    • B22F1/145Chemical treatment, e.g. passivation or decarburisation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B33/00Silicon; Compounds thereof
    • C01B33/113Silicon oxides; Hydrates thereof
    • C01B33/12Silica; Hydrates thereof, e.g. lepidoic silicic acid
    • C01B33/18Preparation of finely divided silica neither in sol nor in gel form; After-treatment thereof
    • 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
    • C21D1/26Methods of annealing
    • 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
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/0081Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for slabs; for billets
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C2/00Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
    • C23C2/02Pretreatment of the material to be coated, e.g. for coating on selected surface areas
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C2/00Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
    • C23C2/34Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor characterised by the shape of the material to be treated
    • C23C2/36Elongated material
    • C23C2/40Plates; Strips

Abstract

本发明属于镀锌板技术领域,尤其是一种高强度抗压镀锌板,针对现有的屈服强度、抗拉强度和断裂后延伸率低,容易出现裂纹的问题,现提出如下方案,其所述镀锌板为基板先后经过预处理、退火处理和镀锌处理而制成,所述基板预处理需要使用到由10份~15份的盐酸、1份~2.5份的椰油酰胺丙基甜菜碱、5份~8.5份的氢氧化钾,高效去除基板表面影响镀锌的污渍油渍,并在基板表面形成一层保护层,方便后续的镀锌,使用镀锌剂对基板进行镀锌,具有镀锌效果好的优点,镀锌板的屈服强度和抗拉强度得到一定提高,断裂后延伸率得到一定增涨,并且镀锌板经过多次弯折后镀锌层没有出现裂纹、起皮和脱落的现象。

Description

一种高强度抗压镀锌板
技术领域
本发明涉及镀锌板技术领域,尤其涉及一种高强度抗压镀锌板。
背景技术
申请号为CN202010364411.4的专利公开了一种热镀锌板的制备方法、以及热镀锌板,对应于带钢运行速度不同取值范围,相对应的精确调整退火温度降低幅度,实现带钢运行速度和退火温度的良好匹配,在实现消除混晶缺陷的同时,还避免因为退火温度降低而造成钢板力学性能的恶化,例如钢板强度上升、延伸率下降等恶化;再者,该方法简单易实施,效果显著。
但是该热镀锌板的制备方法、以及热镀锌板也存在一些问题,例如,镀锌板的机械强度依旧较低,在使用过程中镀锌板的屈服强度依旧较弱,并且抗拉强度也不高,断裂后延伸率较低,在经过多次弯折后镀锌板的镀锌层往往会出现裂纹,有些甚至出现起皮和脱落的现象,影响镀锌板的正常使用。
发明内容
基于背景技术存在屈服强度依旧较弱,抗拉强度也不高,断裂后延伸率较低,弯折后容易出现裂纹的问题,本发明提出了一种高强度抗压镀锌板。
本发明提出的一种高强度抗压镀锌板,所述镀锌板为基板先后经过预处理、退火处理和镀锌处理而制成,所述基板预处理需要使用到由10份~15份的盐酸、1份~2.5份的椰油酰胺丙基甜菜碱、5份~8.5份的氢氧化钾、20份~35份的改性二氧化硅颗粒、20份~35份的改性金属颗粒和200份~400份的去离子水制成的预处理剂,所述镀锌处理使用的镀锌剂包括50份~85份的锌粉、1份~5份的麦饭石粉、5份~10份的氧化粉末和1份~5份的粉煤灰。
优选地,所述改性二氧化硅颗粒和改性金属颗粒均选用平均粒径在3nm~50nm的粒径,所述改性金属颗粒选择不锈钢颗粒和合金颗粒中的一种。
优选地,所述改性二氧化硅颗粒包含93%的二氧化硅、3%的氧化铁、2%的氧化锌和2%的偶联剂。
优选地,所述改性二氧化硅颗粒的制备方法:将二氧化硅、氧化铁、氧化锌和偶联剂混合均匀后加入热处理设备中,将温度提升到280℃~330℃,热处理过程中对材料进行搅拌,搅拌的转速控制在200r/min~350r/min,热处理过程中注入水蒸气,热处理15分钟后,得到改性二氧化硅颗粒。
优选地,所述改性金属颗粒的制备方法:将金属颗粒加入反应釜中,将温度提升到120℃~165℃,转速控制在300r/min~450r/min,加入盐酸溶液搅拌5分钟,搅拌均匀后保温搅拌15分钟,然后将处理后的金属颗粒倒入热水中进行冲洗,金属颗粒全部倒入后进行搅拌浸泡,1分钟后过滤出金属颗粒,使用冷水再次进行浸泡冲洗,干燥后得到改性金属颗粒。
优选地,所述预处理剂的制备方法:将椰油酰胺丙基甜菜碱、氢氧化钾和去离子水倒入反应釜中,将温度上升到45℃~65℃,转速控制在200r/min~350r/min,搅拌5分钟~15分钟,然后加入改性二氧化硅颗粒和改性金属颗粒,并将温度上升到65℃~85℃,转速提升到350r/min~450r/min,启动微波发射器向反应釜内部发射微波,微波发射器的输出功率控制在2kW,微波发射器的微波辐射功率控制在1800W,微波发射器的频率控制在2.45GHz,微波处理5分钟~10分钟后加入盐酸,继续处理5分钟~15分钟后得到预处理剂。
优选地,所述氧化粉末包括氮化铝粉、氧化镁粉、氧化钴粉和氧化铅粉中的三种,所述镀锌剂的制备方法:取得锌粉、麦饭石粉、氧化粉末和粉煤灰,将其全部倒入研磨设备的磨盘中进行研磨,研磨过程中注入水蒸气对材料进行湿润和加热,研磨处理15分钟后将材料全部倒出,并倒入反应釜的内部进行搅拌,将温度提升到45℃~60℃,反应釜内部的气压控制在15MPa~25MPa,搅拌反应的转速控制在350r/min~400r/min,搅拌反应5分钟~15分钟后得到镀锌剂。
优选地,所述基板预处理时,首先将基板放在水槽中,然后将预处理剂倒入水箱中,使用高压水泵抽取预处理剂并通过喷嘴喷出,喷嘴的喷孔与基板顶部之间呈十五度以内的倾斜,喷嘴喷出的预处理剂喷向基板,并移动喷嘴对基板的不同部位进行均匀的冲洗,预处理剂中的材料可以对基板的表面进行清理处理,基板的各个部位均经过处理后,对基板使用去离子水进行冲洗,冲洗干净后进行干燥,得到待退火基板。
优选地,对基板进行退火处理的步骤为:将待退火基板倒入退火炉,将退火炉的温度控制在780℃~820℃,退火处理后得到待镀锌基板。
优选地,将镀锌剂加入锌锅,并将温度提升到580℃~620℃,等到镀锌剂完全熔化后,将待镀锌基板放入锌锅中进行热镀锌,热镀锌完成后得到镀锌板。
本发明的有益效果:
通过盐酸、椰油酰胺丙基甜菜碱、氢氧化钾、改性二氧化硅颗粒、改性金属颗粒和去离子水制成的预处理剂可以对基板进行有效的处理,高效去除基板表面影响镀锌的污渍油渍,并在基板表面形成一层保护层,方便后续的镀锌,使用由锌粉、麦饭石粉、氧化粉末和粉煤灰制成的镀锌剂对基板进行镀锌,具有镀锌效果好的优点,并且经过本申请生产出的镀锌板机械强度得到一定提高,屈服强度和抗拉强度得到一定提高,断裂后延伸率得到一定增涨,并且镀锌板经过多次弯折后镀锌层没有出现裂纹、起皮和脱落的现象。
附图说明
图1为本发明提出的工作流程图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步解说。
参照图1,实施例一
本实施例中提出了一种高强度抗压镀锌板,镀锌板为基板先后经过预处理、退火处理和镀锌处理而制成,基板预处理需要使用到由14份的盐酸、2.5份的椰油酰胺丙基甜菜碱、8.5份的氢氧化钾、33份的改性二氧化硅颗粒、33份的改性金属颗粒和390份的去离子水制成的预处理剂,镀锌处理使用的镀锌剂包括79份的锌粉、5份的麦饭石粉、9份的氧化粉末和4份的粉煤灰,改性二氧化硅颗粒和改性金属颗粒均选用平均粒径在25nm的粒径,改性金属颗粒选择合金颗粒,改性二氧化硅颗粒包含93%的二氧化硅、3%的氧化铁、2%的氧化锌和2%的偶联剂,改性二氧化硅颗粒的制备方法:将二氧化硅、氧化铁、氧化锌和偶联剂混合均匀后加入热处理设备中,将温度提升到310℃,热处理过程中对材料进行搅拌,搅拌的转速控制在320r/min,热处理过程中注入水蒸气,热处理15分钟后,得到改性二氧化硅颗粒,改性金属颗粒的制备方法:将金属颗粒加入反应釜中,将温度提升到145℃,转速控制在350r/min,加入盐酸溶液搅拌5分钟,搅拌均匀后保温搅拌15分钟,然后将处理后的金属颗粒倒入热水中进行冲洗,金属颗粒全部倒入后进行搅拌浸泡,1分钟后过滤出金属颗粒,使用冷水再次进行浸泡冲洗,干燥后得到改性金属颗粒,预处理剂的制备方法:将椰油酰胺丙基甜菜碱、氢氧化钾和去离子水倒入反应釜中,将温度上升到55℃,转速控制在310r/min,搅拌8分钟,然后加入改性二氧化硅颗粒和改性金属颗粒,并将温度上升到75℃,转速提升到420r/min,启动微波发射器向反应釜内部发射微波,微波发射器的输出功率控制在2kW,微波发射器的微波辐射功率控制在1800W,微波发射器的频率控制在2.45GHz,微波处理8分钟后加入盐酸,继续处理8分钟后得到预处理剂,氧化粉末包括氮化铝粉、氧化镁粉和氧化钴粉,镀锌剂的制备方法:取得锌粉、麦饭石粉、氧化粉末和粉煤灰,将其全部倒入研磨设备的磨盘中进行研磨,研磨过程中注入水蒸气对材料进行湿润和加热,研磨处理15分钟后将材料全部倒出,并倒入反应釜的内部进行搅拌,将温度提升到50℃,反应釜内部的气压控制在20MPa,搅拌反应的转速控制在380r/min,搅拌反应11分钟后得到镀锌剂,基板预处理时,首先将基板放在水槽中,然后将预处理剂倒入水箱中,使用高压水泵抽取预处理剂并通过喷嘴喷出,喷嘴的喷孔与基板顶部之间呈十五度以内的倾斜,喷嘴喷出的预处理剂喷向基板,并移动喷嘴对基板的不同部位进行均匀的冲洗,预处理剂中的材料可以对基板的表面进行清理处理,基板的各个部位均经过处理后,对基板使用去离子水进行冲洗,冲洗干净后进行干燥,得到待退火基板,对基板进行退火处理的步骤为:将待退火基板倒入退火炉,将退火炉的温度控制在810℃,退火处理后得到待镀锌基板,将镀锌剂加入锌锅,并将温度提升到610℃,等到镀锌剂完全熔化后,将待镀锌基板放入锌锅中进行热镀锌,热镀锌完成后得到镀锌板。
参照图1,实施例二
本实施例中提出了一种高强度抗压镀锌板,镀锌板为基板先后经过预处理、退火处理和镀锌处理而制成,基板预处理需要使用到由13份的盐酸、2.4份的椰油酰胺丙基甜菜碱、8.1份的氢氧化钾、31份的改性二氧化硅颗粒、32份的改性金属颗粒和400份的去离子水制成的预处理剂,镀锌处理使用的镀锌剂包括78份的锌粉、4份的麦饭石粉、8份的氧化粉末和3份的粉煤灰,改性二氧化硅颗粒和改性金属颗粒均选用平均粒径在25nm的粒径,改性金属颗粒选择合金颗粒,改性二氧化硅颗粒包含93%的二氧化硅、3%的氧化铁、2%的氧化锌和2%的偶联剂,改性二氧化硅颗粒的制备方法:将二氧化硅、氧化铁、氧化锌和偶联剂混合均匀后加入热处理设备中,将温度提升到310℃,热处理过程中对材料进行搅拌,搅拌的转速控制在320r/min,热处理过程中注入水蒸气,热处理15分钟后,得到改性二氧化硅颗粒,改性金属颗粒的制备方法:将金属颗粒加入反应釜中,将温度提升到145℃,转速控制在350r/min,加入盐酸溶液搅拌5分钟,搅拌均匀后保温搅拌15分钟,然后将处理后的金属颗粒倒入热水中进行冲洗,金属颗粒全部倒入后进行搅拌浸泡,1分钟后过滤出金属颗粒,使用冷水再次进行浸泡冲洗,干燥后得到改性金属颗粒,预处理剂的制备方法:将椰油酰胺丙基甜菜碱、氢氧化钾和去离子水倒入反应釜中,将温度上升到55℃,转速控制在310r/min,搅拌8分钟,然后加入改性二氧化硅颗粒和改性金属颗粒,并将温度上升到75℃,转速提升到420r/min,启动微波发射器向反应釜内部发射微波,微波发射器的输出功率控制在2kW,微波发射器的微波辐射功率控制在1800W,微波发射器的频率控制在2.45GHz,微波处理8分钟后加入盐酸,继续处理8分钟后得到预处理剂,氧化粉末包括氮化铝粉、氧化镁粉和氧化钴粉,镀锌剂的制备方法:取得锌粉、麦饭石粉、氧化粉末和粉煤灰,将其全部倒入研磨设备的磨盘中进行研磨,研磨过程中注入水蒸气对材料进行湿润和加热,研磨处理15分钟后将材料全部倒出,并倒入反应釜的内部进行搅拌,将温度提升到50℃,反应釜内部的气压控制在20MPa,搅拌反应的转速控制在380r/min,搅拌反应11分钟后得到镀锌剂,基板预处理时,首先将基板放在水槽中,然后将预处理剂倒入水箱中,使用高压水泵抽取预处理剂并通过喷嘴喷出,喷嘴的喷孔与基板顶部之间呈十五度以内的倾斜,喷嘴喷出的预处理剂喷向基板,并移动喷嘴对基板的不同部位进行均匀的冲洗,预处理剂中的材料可以对基板的表面进行清理处理,基板的各个部位均经过处理后,对基板使用去离子水进行冲洗,冲洗干净后进行干燥,得到待退火基板,对基板进行退火处理的步骤为:将待退火基板倒入退火炉,将退火炉的温度控制在810℃,退火处理后得到待镀锌基板,将镀锌剂加入锌锅,并将温度提升到610℃,等到镀锌剂完全熔化后,将待镀锌基板放入锌锅中进行热镀锌,热镀锌完成后得到镀锌板。
参照图1,实施例三
本实施例中提出了一种高强度抗压镀锌板,镀锌板为基板先后经过预处理、退火处理和镀锌处理而制成,基板预处理需要使用到由13份的盐酸、2.1份的椰油酰胺丙基甜菜碱、6.5份的氢氧化钾、29份的改性二氧化硅颗粒、31份的改性金属颗粒和380份的去离子水制成的预处理剂,镀锌处理使用的镀锌剂包括81份的锌粉、3份的麦饭石粉、9份的氧化粉末和4份的粉煤灰,改性二氧化硅颗粒和改性金属颗粒均选用平均粒径在25nm的粒径,改性金属颗粒选择合金颗粒,改性二氧化硅颗粒包含93%的二氧化硅、3%的氧化铁、2%的氧化锌和2%的偶联剂,改性二氧化硅颗粒的制备方法:将二氧化硅、氧化铁、氧化锌和偶联剂混合均匀后加入热处理设备中,将温度提升到310℃,热处理过程中对材料进行搅拌,搅拌的转速控制在320r/min,热处理过程中注入水蒸气,热处理15分钟后,得到改性二氧化硅颗粒,改性金属颗粒的制备方法:将金属颗粒加入反应釜中,将温度提升到145℃,转速控制在350r/min,加入盐酸溶液搅拌5分钟,搅拌均匀后保温搅拌15分钟,然后将处理后的金属颗粒倒入热水中进行冲洗,金属颗粒全部倒入后进行搅拌浸泡,1分钟后过滤出金属颗粒,使用冷水再次进行浸泡冲洗,干燥后得到改性金属颗粒,预处理剂的制备方法:将椰油酰胺丙基甜菜碱、氢氧化钾和去离子水倒入反应釜中,将温度上升到55℃,转速控制在310r/min,搅拌8分钟,然后加入改性二氧化硅颗粒和改性金属颗粒,并将温度上升到75℃,转速提升到420r/min,启动微波发射器向反应釜内部发射微波,微波发射器的输出功率控制在2kW,微波发射器的微波辐射功率控制在1800W,微波发射器的频率控制在2.45GHz,微波处理8分钟后加入盐酸,继续处理8分钟后得到预处理剂,氧化粉末包括氮化铝粉、氧化镁粉和氧化钴粉,镀锌剂的制备方法:取得锌粉、麦饭石粉、氧化粉末和粉煤灰,将其全部倒入研磨设备的磨盘中进行研磨,研磨过程中注入水蒸气对材料进行湿润和加热,研磨处理15分钟后将材料全部倒出,并倒入反应釜的内部进行搅拌,将温度提升到50℃,反应釜内部的气压控制在20MPa,搅拌反应的转速控制在380r/min,搅拌反应11分钟后得到镀锌剂,基板预处理时,首先将基板放在水槽中,然后将预处理剂倒入水箱中,使用高压水泵抽取预处理剂并通过喷嘴喷出,喷嘴的喷孔与基板顶部之间呈十五度以内的倾斜,喷嘴喷出的预处理剂喷向基板,并移动喷嘴对基板的不同部位进行均匀的冲洗,预处理剂中的材料可以对基板的表面进行清理处理,基板的各个部位均经过处理后,对基板使用去离子水进行冲洗,冲洗干净后进行干燥,得到待退火基板,对基板进行退火处理的步骤为:将待退火基板倒入退火炉,将退火炉的温度控制在810℃,退火处理后得到待镀锌基板,将镀锌剂加入锌锅,并将温度提升到610℃,等到镀锌剂完全熔化后,将待镀锌基板放入锌锅中进行热镀锌,热镀锌完成后得到镀锌板。
参照图1,实施例四
本实施例中提出了一种高强度抗压镀锌板,镀锌板为基板先后经过预处理、退火处理和镀锌处理而制成,基板预处理需要使用到由13份的盐酸、2份的椰油酰胺丙基甜菜碱、7.5份的氢氧化钾、23份的改性二氧化硅颗粒、26份的改性金属颗粒和310份的去离子水制成的预处理剂,镀锌处理使用的镀锌剂包括78份的锌粉、4份的麦饭石粉、7份的氧化粉末和2份的粉煤灰,改性二氧化硅颗粒和改性金属颗粒均选用平均粒径在25nm的粒径,改性金属颗粒选择合金颗粒,改性二氧化硅颗粒包含93%的二氧化硅、3%的氧化铁、2%的氧化锌和2%的偶联剂,改性二氧化硅颗粒的制备方法:将二氧化硅、氧化铁、氧化锌和偶联剂混合均匀后加入热处理设备中,将温度提升到310℃,热处理过程中对材料进行搅拌,搅拌的转速控制在320r/min,热处理过程中注入水蒸气,热处理15分钟后,得到改性二氧化硅颗粒,改性金属颗粒的制备方法:将金属颗粒加入反应釜中,将温度提升到145℃,转速控制在350r/min,加入盐酸溶液搅拌5分钟,搅拌均匀后保温搅拌15分钟,然后将处理后的金属颗粒倒入热水中进行冲洗,金属颗粒全部倒入后进行搅拌浸泡,1分钟后过滤出金属颗粒,使用冷水再次进行浸泡冲洗,干燥后得到改性金属颗粒,预处理剂的制备方法:将椰油酰胺丙基甜菜碱、氢氧化钾和去离子水倒入反应釜中,将温度上升到55℃,转速控制在310r/min,搅拌8分钟,然后加入改性二氧化硅颗粒和改性金属颗粒,并将温度上升到75℃,转速提升到420r/min,启动微波发射器向反应釜内部发射微波,微波发射器的输出功率控制在2kW,微波发射器的微波辐射功率控制在1800W,微波发射器的频率控制在2.45GHz,微波处理8分钟后加入盐酸,继续处理8分钟后得到预处理剂,氧化粉末包括氮化铝粉、氧化镁粉和氧化钴粉,镀锌剂的制备方法:取得锌粉、麦饭石粉、氧化粉末和粉煤灰,将其全部倒入研磨设备的磨盘中进行研磨,研磨过程中注入水蒸气对材料进行湿润和加热,研磨处理15分钟后将材料全部倒出,并倒入反应釜的内部进行搅拌,将温度提升到50℃,反应釜内部的气压控制在20MPa,搅拌反应的转速控制在380r/min,搅拌反应11分钟后得到镀锌剂,基板预处理时,首先将基板放在水槽中,然后将预处理剂倒入水箱中,使用高压水泵抽取预处理剂并通过喷嘴喷出,喷嘴的喷孔与基板顶部之间呈十五度以内的倾斜,喷嘴喷出的预处理剂喷向基板,并移动喷嘴对基板的不同部位进行均匀的冲洗,预处理剂中的材料可以对基板的表面进行清理处理,基板的各个部位均经过处理后,对基板使用去离子水进行冲洗,冲洗干净后进行干燥,得到待退火基板,对基板进行退火处理的步骤为:将待退火基板倒入退火炉,将退火炉的温度控制在810℃,退火处理后得到待镀锌基板,将镀锌剂加入锌锅,并将温度提升到610℃,等到镀锌剂完全熔化后,将待镀锌基板放入锌锅中进行热镀锌,热镀锌完成后得到镀锌板。
参照图1,实施例五
本实施例中提出了一种高强度抗压镀锌板,镀锌板为基板先后经过预处理、退火处理和镀锌处理而制成,基板预处理需要使用到由12份的盐酸、1.5份的椰油酰胺丙基甜菜碱、5份的氢氧化钾、20份的改性二氧化硅颗粒、25份的改性金属颗粒和300份的去离子水制成的预处理剂,镀锌处理使用的镀锌剂包括75份的锌粉、3份的麦饭石粉、6份的氧化粉末和2份的粉煤灰,改性二氧化硅颗粒和改性金属颗粒均选用平均粒径在25nm的粒径,改性金属颗粒选择合金颗粒,改性二氧化硅颗粒包含93%的二氧化硅、3%的氧化铁、2%的氧化锌和2%的偶联剂,改性二氧化硅颗粒的制备方法:将二氧化硅、氧化铁、氧化锌和偶联剂混合均匀后加入热处理设备中,将温度提升到310℃,热处理过程中对材料进行搅拌,搅拌的转速控制在320r/min,热处理过程中注入水蒸气,热处理15分钟后,得到改性二氧化硅颗粒,改性金属颗粒的制备方法:将金属颗粒加入反应釜中,将温度提升到145℃,转速控制在350r/min,加入盐酸溶液搅拌5分钟,搅拌均匀后保温搅拌15分钟,然后将处理后的金属颗粒倒入热水中进行冲洗,金属颗粒全部倒入后进行搅拌浸泡,1分钟后过滤出金属颗粒,使用冷水再次进行浸泡冲洗,干燥后得到改性金属颗粒,预处理剂的制备方法:将椰油酰胺丙基甜菜碱、氢氧化钾和去离子水倒入反应釜中,将温度上升到55℃,转速控制在310r/min,搅拌8分钟,然后加入改性二氧化硅颗粒和改性金属颗粒,并将温度上升到75℃,转速提升到420r/min,启动微波发射器向反应釜内部发射微波,微波发射器的输出功率控制在2kW,微波发射器的微波辐射功率控制在1800W,微波发射器的频率控制在2.45GHz,微波处理8分钟后加入盐酸,继续处理8分钟后得到预处理剂,氧化粉末包括氮化铝粉、氧化镁粉和氧化钴粉,镀锌剂的制备方法:取得锌粉、麦饭石粉、氧化粉末和粉煤灰,将其全部倒入研磨设备的磨盘中进行研磨,研磨过程中注入水蒸气对材料进行湿润和加热,研磨处理15分钟后将材料全部倒出,并倒入反应釜的内部进行搅拌,将温度提升到50℃,反应釜内部的气压控制在20MPa,搅拌反应的转速控制在380r/min,搅拌反应11分钟后得到镀锌剂,基板预处理时,首先将基板放在水槽中,然后将预处理剂倒入水箱中,使用高压水泵抽取预处理剂并通过喷嘴喷出,喷嘴的喷孔与基板顶部之间呈十五度以内的倾斜,喷嘴喷出的预处理剂喷向基板,并移动喷嘴对基板的不同部位进行均匀的冲洗,预处理剂中的材料可以对基板的表面进行清理处理,基板的各个部位均经过处理后,对基板使用去离子水进行冲洗,冲洗干净后进行干燥,得到待退火基板,对基板进行退火处理的步骤为:将待退火基板倒入退火炉,将退火炉的温度控制在810℃,退火处理后得到待镀锌基板,将镀锌剂加入锌锅,并将温度提升到610℃,等到镀锌剂完全熔化后,将待镀锌基板放入锌锅中进行热镀锌,热镀锌完成后得到镀锌板。
对比常规的镀锌板与实施例一至五制得的镀锌板,实施例一至五制得的镀锌板如下表:
由上述表格可知,本发明制得的镀锌板的弯曲强度、抗拉强度和断裂后延伸率具有明显提高,并且镀锌层没有出现裂纹、起皮和脱落现象,且实施二为最佳实施例。
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,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种高强度抗压镀锌板,其特征在于,所述镀锌板为基板先后经过预处理、退火处理和镀锌处理而制成,所述基板预处理需要使用到由10份~15份的盐酸、1份~2.5份的椰油酰胺丙基甜菜碱、5份~8.5份的氢氧化钾、20份~35份的改性二氧化硅颗粒、20份~35份的改性金属颗粒和200份~400份的去离子水制成的预处理剂,所述镀锌处理使用的镀锌剂包括50份~85份的锌粉、1份~5份的麦饭石粉、5份~10份的氧化粉末和1份~5份的粉煤灰,所述改性二氧化硅颗粒和改性金属颗粒均选用平均粒径在3nm~50nm的粒径,所述改性金属颗粒选择不锈钢颗粒和合金颗粒中的一种,所述改性二氧化硅颗粒包含93%的二氧化硅、3%的氧化铁、2%的氧化锌和2%的偶联剂,所述改性二氧化硅颗粒的制备方法:将二氧化硅、氧化铁、氧化锌和偶联剂混合均匀后加入热处理设备中,将温度提升到280℃~330℃,热处理过程中对材料进行搅拌,搅拌的转速控制在200r/min~350r/min,热处理过程中注入水蒸气,热处理15分钟后,得到改性二氧化硅颗粒,所述改性金属颗粒的制备方法:将金属颗粒加入反应釜中,将温度提升到120℃~165℃,转速控制在300r/min~450r/min,加入盐酸溶液搅拌5分钟,搅拌均匀后保温搅拌15分钟,然后将处理后的金属颗粒倒入热水中进行冲洗,金属颗粒全部倒入后进行搅拌浸泡,1分钟后过滤出金属颗粒,使用冷水再次进行浸泡冲洗,干燥后得到改性金属颗粒,所述氧化粉末包括氮化铝粉、氧化镁粉、氧化钴粉和氧化铅粉中的三种,所述镀锌剂的制备方法:取得锌粉、麦饭石粉、氧化粉末和粉煤灰,将其全部倒入研磨设备的磨盘中进行研磨,研磨过程中注入水蒸气对材料进行湿润和加热,研磨处理15分钟后将材料全部倒出,并倒入反应釜的内部进行搅拌,将温度提升到45℃~60℃,反应釜内部的气压控制在15MPa~25MPa,搅拌反应的转速控制在350r/min~400r/min,搅拌反应5分钟~15分钟后得到镀锌剂。
2.根据权利要求1所述的一种高强度抗压镀锌板,其特征在于,所述预处理剂的制备方法:将椰油酰胺丙基甜菜碱、氢氧化钾和去离子水倒入反应釜中,将温度上升到45℃~65℃,转速控制在200r/min~350r/min,搅拌5分钟~15分钟,然后加入改性二氧化硅颗粒和改性金属颗粒,并将温度上升到65℃~85℃,转速提升到350r/min~450r/min,启动微波发射器向反应釜内部发射微波,微波发射器的输出功率控制在2kW,微波发射器的微波辐射功率控制在1800W,微波发射器的频率控制在2.45GHz,微波处理5分钟~10分钟后加入盐酸,继续处理5分钟~15分钟后得到预处理剂。
3.根据权利要求1所述的一种高强度抗压镀锌板,其特征在于,所述基板预处理时,首先将基板放在水槽中,然后将预处理剂倒入水箱中,使用高压水泵抽取预处理剂并通过喷嘴喷出,喷嘴的喷孔与基板顶部之间呈十五度以内的倾斜,喷嘴喷出的预处理剂喷向基板,并移动喷嘴对基板的不同部位进行均匀的冲洗,预处理剂中的材料可以对基板的表面进行清理处理,基板的各个部位均经过处理后,对基板使用去离子水进行冲洗,冲洗干净后进行干燥,得到待退火基板。
4.根据权利要求3所述的一种高强度抗压镀锌板,其特征在于,对基板进行退火处理的步骤为:将待退火基板倒入退火炉,将退火炉的温度控制在780℃~820℃,退火处理后得到待镀锌基板。
5.根据权利要求4所述的一种高强度抗压镀锌板,其特征在于,将镀锌剂加入锌锅,并将温度提升到580℃~620℃,等到镀锌剂完全熔化后,将待镀锌基板放入锌锅中进行热镀锌,热镀锌完成后得到镀锌板。
CN202210600892.3A 2022-05-30 2022-05-30 一种高强度抗压镀锌板 Active CN115216716B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210600892.3A CN115216716B (zh) 2022-05-30 2022-05-30 一种高强度抗压镀锌板

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210600892.3A CN115216716B (zh) 2022-05-30 2022-05-30 一种高强度抗压镀锌板

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN115216716A CN115216716A (zh) 2022-10-21
CN115216716B true CN115216716B (zh) 2023-09-08

Family

ID=83607567

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210600892.3A Active CN115216716B (zh) 2022-05-30 2022-05-30 一种高强度抗压镀锌板

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN115216716B (zh)

Citations (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR7105068D0 (pt) * 1970-12-15 1973-04-19 Toyo Kohan Co Ltd Processo de fabricacao de chapa de aco galvanizada
JPS5447831A (en) * 1977-09-22 1979-04-14 Hitachi Ltd Solder hot dipping method
JPH03138391A (ja) * 1989-10-24 1991-06-12 Nippon Steel Corp 塗装性と耐食性に優れた表面処理鋼板の製造法
WO2000071773A1 (fr) * 1999-05-24 2000-11-30 Nippon Steel Corporation Produit d'acier plaque, feuille d'acier plaquee et feuille d'acier prerevetue possedant une excellente resistance a la corrosion
JP2007016267A (ja) * 2005-07-06 2007-01-25 Jfe Steel Kk 合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法および合金化溶融亜鉛めっき鋼板
CN104195488A (zh) * 2014-09-16 2014-12-10 无锡联创薄板有限公司 高强度镀锌板及其制备工艺
JP2015045090A (ja) * 2013-07-31 2015-03-12 Jfeスチール株式会社 溶融亜鉛めっき用フラックスおよび溶融亜鉛めっき用フラックス浴ならびに溶融亜鉛めっき鋼材の製造方法
KR20150061908A (ko) * 2013-11-28 2015-06-05 주식회사 엠.이.시 용융아연도금방법 및 용융아연도금설비
WO2015152187A1 (ja) * 2014-04-04 2015-10-08 日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社 亜鉛めっき鋼材用の金属表面処理剤、被覆方法及び被覆鋼材
CN106544684A (zh) * 2016-09-28 2017-03-29 鞍钢未来钢铁研究院 一种带钢表面清洗剂及其制备和使用方法
CN106824697A (zh) * 2017-01-05 2017-06-13 滁州市友邦涂装有限公司 一种降低工件表面涂装颗粒的金属粉末喷涂工艺
CN107164721A (zh) * 2017-06-23 2017-09-15 广西南宁胜祺安科技开发有限公司 一种提高锌利用率的钢铁表面热处理用镀锌剂
CN107419208A (zh) * 2017-08-08 2017-12-01 合肥正明机械有限公司 一种铸钢工件的表面镀锌处理工艺
RU2644092C1 (ru) * 2017-04-12 2018-02-07 Общество с ограниченной ответственностью "Волнар" Способ термодиффузионного цинкования изделий из высокопрочных алюминиевых сплавов
CN107699834A (zh) * 2017-09-21 2018-02-16 桐乡市桐德电力配件有限公司 一种热浸锌处理工艺
CN109487190A (zh) * 2018-12-28 2019-03-19 青岛永祥和钢材表面处理有限公司 一种耐腐蚀镀锌钢板的制造工艺
WO2019189842A1 (ja) * 2018-03-30 2019-10-03 Jfeスチール株式会社 高強度亜鉛めっき鋼板、高強度部材およびそれらの製造方法
KR102268407B1 (ko) * 2021-01-25 2021-06-24 (주) 육인테크 친환경적인 용융아연 도금강재의 제조방법
CN113088853A (zh) * 2021-03-26 2021-07-09 浙江航峰铁塔有限公司 一种高强度紧固件的热镀锌工艺

Patent Citations (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR7105068D0 (pt) * 1970-12-15 1973-04-19 Toyo Kohan Co Ltd Processo de fabricacao de chapa de aco galvanizada
JPS5447831A (en) * 1977-09-22 1979-04-14 Hitachi Ltd Solder hot dipping method
JPH03138391A (ja) * 1989-10-24 1991-06-12 Nippon Steel Corp 塗装性と耐食性に優れた表面処理鋼板の製造法
WO2000071773A1 (fr) * 1999-05-24 2000-11-30 Nippon Steel Corporation Produit d'acier plaque, feuille d'acier plaquee et feuille d'acier prerevetue possedant une excellente resistance a la corrosion
JP2007016267A (ja) * 2005-07-06 2007-01-25 Jfe Steel Kk 合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法および合金化溶融亜鉛めっき鋼板
JP2015045090A (ja) * 2013-07-31 2015-03-12 Jfeスチール株式会社 溶融亜鉛めっき用フラックスおよび溶融亜鉛めっき用フラックス浴ならびに溶融亜鉛めっき鋼材の製造方法
KR20150061908A (ko) * 2013-11-28 2015-06-05 주식회사 엠.이.시 용융아연도금방법 및 용융아연도금설비
WO2015152187A1 (ja) * 2014-04-04 2015-10-08 日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社 亜鉛めっき鋼材用の金属表面処理剤、被覆方法及び被覆鋼材
CN104195488A (zh) * 2014-09-16 2014-12-10 无锡联创薄板有限公司 高强度镀锌板及其制备工艺
CN106544684A (zh) * 2016-09-28 2017-03-29 鞍钢未来钢铁研究院 一种带钢表面清洗剂及其制备和使用方法
CN106824697A (zh) * 2017-01-05 2017-06-13 滁州市友邦涂装有限公司 一种降低工件表面涂装颗粒的金属粉末喷涂工艺
RU2644092C1 (ru) * 2017-04-12 2018-02-07 Общество с ограниченной ответственностью "Волнар" Способ термодиффузионного цинкования изделий из высокопрочных алюминиевых сплавов
CN107164721A (zh) * 2017-06-23 2017-09-15 广西南宁胜祺安科技开发有限公司 一种提高锌利用率的钢铁表面热处理用镀锌剂
CN107419208A (zh) * 2017-08-08 2017-12-01 合肥正明机械有限公司 一种铸钢工件的表面镀锌处理工艺
CN107699834A (zh) * 2017-09-21 2018-02-16 桐乡市桐德电力配件有限公司 一种热浸锌处理工艺
WO2019189842A1 (ja) * 2018-03-30 2019-10-03 Jfeスチール株式会社 高強度亜鉛めっき鋼板、高強度部材およびそれらの製造方法
CN109487190A (zh) * 2018-12-28 2019-03-19 青岛永祥和钢材表面处理有限公司 一种耐腐蚀镀锌钢板的制造工艺
KR102268407B1 (ko) * 2021-01-25 2021-06-24 (주) 육인테크 친환경적인 용융아연 도금강재의 제조방법
CN113088853A (zh) * 2021-03-26 2021-07-09 浙江航峰铁塔有限公司 一种高强度紧固件的热镀锌工艺

Also Published As

Publication number Publication date
CN115216716A (zh) 2022-10-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105092437A (zh) 超超临界马氏体耐热铸钢原始奥氏体晶粒度显示方法
US4287740A (en) Method of increasing the fatigue life of titanium alloy parts
WO2018040536A1 (zh) 一种复合热镀锌钢丝的制备方法
CN105525087B (zh) 一种提高取向硅钢底层质量的方法
CN115216716B (zh) 一种高强度抗压镀锌板
CN105950901A (zh) 一种银饰拉丝拉拔方法
CN103993271A (zh) 一种提高马氏体耐热钢耐液态金属腐蚀的方法
KR100988491B1 (ko) 용융 알루미늄 도금 스테인레스 강판의 제조방법
CN110468370A (zh) 不锈钢的表面处理方法
CN110926912A (zh) 显示低碳超级马氏体不锈钢晶界的侵蚀剂制作及侵蚀方法
CN106591855A (zh) 一种金属表面清洗剂及其制备方法
CN105506536B (zh) 一种碳钢炒锅耐蚀工艺
CN108315677B (zh) 通信塔热镀锌工艺
CN112391589A (zh) 一种钢材制件多元合金共渗配方和防腐加工工艺
US1572848A (en) Removal of oxids from ferrous metal
US1989884A (en) Method of annealing and cleaning ferrous articles
EP0032583B1 (en) Process for continuously annealing of a cold rolled steel strip
CN107282998A (zh) 一种锯片的锻打成型工艺
US5152846A (en) Method of producing steel sheets for porcelain enameling having improved enamel adhesion property
CN104388659B (zh) 以45MnVNb为材料的单层混凝土输送管的热处理工艺
CN111500963A (zh) 改善钢管表面粗糙度的方法
CN109161651A (zh) 汽车锁钩自动调质热处理工艺
CN100432296C (zh) 去除不锈钢表面氧化层的溶液
CN111118516A (zh) 一种用于户外建筑钢材及石材的高效除锈剂的制备方法
CN110964888A (zh) 一种去除不锈钢件表面派瑞林的方法

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