KR100321035B1 - 수요가 열처리후 자기특성이 우수한 무방향성 전기강판 및 그제조방법 - Google Patents

수요가 열처리후 자기특성이 우수한 무방향성 전기강판 및 그제조방법 Download PDF

Info

Publication number
KR100321035B1
KR100321035B1 KR1019970058009A KR19970058009A KR100321035B1 KR 100321035 B1 KR100321035 B1 KR 100321035B1 KR 1019970058009 A KR1019970058009 A KR 1019970058009A KR 19970058009 A KR19970058009 A KR 19970058009A KR 100321035 B1 KR100321035 B1 KR 100321035B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
less
magnetic properties
steel sheet
oriented electrical
heat treatment
Prior art date
Application number
KR1019970058009A
Other languages
English (en)
Other versions
KR19990038341A (ko
Inventor
김병구
Original Assignee
이구택
포항종합제철 주식회사
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 이구택, 포항종합제철 주식회사 filed Critical 이구택
Priority to KR1019970058009A priority Critical patent/KR100321035B1/ko
Publication of KR19990038341A publication Critical patent/KR19990038341A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100321035B1 publication Critical patent/KR100321035B1/ko

Links

Classifications

    • 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
    • C21D8/12Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of articles with special electromagnetic properties
    • C21D8/1216Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of articles with special electromagnetic properties the working step(s) being of interest
    • C21D8/1222Hot rolling
    • 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
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/008Heat treatment of ferrous alloys containing Si
    • 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
    • C21D8/12Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of articles with special electromagnetic properties
    • C21D8/1216Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of articles with special electromagnetic properties the working step(s) being of interest
    • C21D8/1233Cold rolling
    • 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
    • C21D8/12Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of articles with special electromagnetic properties
    • C21D8/1244Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of articles with special electromagnetic properties the heat treatment(s) being of interest
    • C21D8/1272Final recrystallisation annealing
    • 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
    • C22C38/004Very low carbon steels, i.e. having a carbon content of less than 0,01%
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/06Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
    • 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
    • C22C38/24Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with vanadium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Manufacturing Of Steel Electrode Plates (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Abstract

본 발명은 각종 모터의 철심재료로 이용되는 무방향성 전기강판에 관한 것이며; 그 목적은 수요가 열처리 후 자기적특성이 우수한 무방향성 전기강판 및 그 제조방법을 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 중량%로 C:0.01%이하, Si:1.5%이하, Mn:1.0%이하, Al:1.0%이하, S:0.01%이하, N:0.006%이하, P:0.15%이하, V:0.02-0.25%, Cr:0.05-1.0%, Sb:0.005-0.25% 및 나머지 Fe와 기타 불가피하게 함유되는 불순물로 이루어지는 수요가 열처리후 자기특성이 우수한 전기강판 및 그 제조방법에 관한 것을 그 요지로 한다.

Description

수요가 열처리후 자기특성이 우수한 무방향성 전기강판 및 그 제조방법
본 발명은 각종 모터의 철심재료로 이용되는 무방향성 전기강판에 관한 것으로써, 보다 상세하게는 수요가 열처리 후 자기적특성이 우수한 무방향성 전기강판 및 그 제조방법에 관한 것이다.
무방향성 전기강판은 뛰어난 자기특성을 가지고 있으므로 각종모터 등의 철심재료로 널리 사용되고 있다. 최근 에너지 절약의 차원에서 이러한 전기기기의 효율을 높이고 소형화하려는 추세에 따라 철심재료인 전기강판에 있어서도 철손이 낮고 자속밀도가 높은 제품에 대한 욕구가 점차 증가되고 있는 실정이다. 에어콘이나 냉장고용 콤프레셔(compressor) 모터에 사용되는 전기강판은 수요가에서 복잡한 형상으로 타발된 후 열처리되는 것이 보통이므로 이러한 가전용 모터에 사용되는 무방향성 전기강판에는 수요가에서 열처리한 후의 자기특성이 중요시된다. 이전에는 수요가 열처리전의 자기특성을 향상시키는데 전력하여 왔을 뿐 수요가 열처리후의 자기특성은 거의 고려되지 않았다. 그러나, 산업이 고도화되고 각종 전기기기의 효율이 중요시됨에 따라 각종 기술도 극한을 추구하게 되면서 수요가 열처리후의 자기특성에도 주목하게 되었고, 수요가들도 수요가 열처리전의 자기특성이 동일한 수준이라면 수요가 열처리후의 자기특성이 우수한 제품을 선호하는 것은 지극히 당연한 일이다.
무방향성 전기강판의 철손은 이력손실과 와전류손실로 구분된다. 이력손실은 철심재료의 결정방위, 순도, 내부응력 등의 영향을 받는 반면, 와전류손실은 철심재료의 두께, 비저항, 자구의 구조 등의 영향을 받는다. 상기의 이력손실은 전철손의 70-80%을 차지하므로 이력손실의 감소는 철손을 낮출 수 있는 중요한 요건의 하나이다. 이러한 이력손실은 결정립크기에 역비례하므로 결정립크기를 크게 하면 철손이 낮아지게 된다. 또한, 무방향성 전기강판의 철손은 집합조직에 의해서도 현저한 영향을 받으며, 자화용이축인〈100〉방향이 판면에 평행한 결정립이 많을수록 유리하다. 그러므로, <100>방향을 포함하고 있는 {200},{110}면이 많을수록, <100>방향을 포함하고 있지 않은 {222}, {211}면이 적을수록 철손은 낮아지게 된다.
통상적으로 수요가 열처리는 균열온도 800℃전후에서 장시간 실시되는데, 이는 균열온도가 850℃이상으로 되면 절연코팅의 밀착성이 급격히 열화되고, 균열온도가 높을수록 산화층이 두껍게 형성되어 전기기기의 특성을 열화시키므로 균열온도는 800℃전후로 한정하고 있다. 수요가 열처리에 의하여 철손을 크게 감소시키기 위해서는 강중에 존재하는 미세한 개재물을 저감시켜 수요가에서 열처리하는 동안에 결정립을 용이하게 성장시키는 것이 가장 효과적인 방법이다. 소둔시 결정립성장을 방해하는 개재물은 대체로 산화물, 유화물, 질화물등으로 분류할 수 있으며, Al이나 Si계통의 산화물은 제강기술의 진보로 인하여 최근에는 거의 형성되지 않는다. 유화물은 제강단계에서 탈류를 철저하게 실시하고 Mn 등을 적당량 함유시켜 스라브 가열온도를 비교적 저온으로 유지하기만 하면 MnS를 결정립성장에 방해가 되지 않도록 조대하게 석출시킬 수 있으므로 큰 문제는 없다. 질화물은 제강단계에서 질소를 낮추어 생성을 방지할 수도 있지만, 규소강중의 질소함량을 10ppm이하로 안정하게 관리하는 것은 사실상 곤란하고 통상적인 질소함량은 30ppm정도이다. 이 질소와 탈산 및 철손감소를 위하여 첨가되는 Al이 결합하여 불가피하게 AlN이 형성되는데, 이러한 질화물은 그 크기가 작을수록 소둔시 결정립성장에는 불리하므로 가능한한 조대하게 석출시키는 편이 좋다.
이제까지는 무방향성 전기강판의 자기특성향상을 위해 수요가 열처리전의 자기특성에만 관심을 가져 왔으며, 이는 Sb, Sn등과 같은 특수원소를 첨가하는 방법 등을 사용하여 왔다. 예를 들면, 일본공고 특허공보(소)56-54370호에서는 Sb을 함유한 열간압연판을 700-950℃에서 소둔하여 냉간압연한 후 연속소둔하여 자기특성을 향상시켰다. 또 일본공고 특허공보(소)58-56732호에서는 Sn을 첨가하였는데, Sn첨가의 효과를 극대화시키기 위하여 열연판소둔시의 냉각속도와 최종소둔시의 승온속도를 낮춘 것으로 기재되어 있을 뿐, 수요가 열처리후의 자기특성에 대해서는 전혀 언급이 없었다.
이에, 본 발명은 상술한 종래문제를 해결하기 위해 안출된 것으로써, 수요가 열처리 후 자기특성이 우수한 무방향성 전기강판 및 그 제조방법을 제공하는데, 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 무방향성 전기강판은, 중량%로 C:0.01%이하, Si:1.5%이하, Mn:1.0%이하, Al:1.0%이하, S:0.01%이하, N:0.006%이하, P:0.15%이하, V:0.02-0.25%, Cr:0.05-1.0%, Sb:0.005-0.25% 및 나머지 Fe와 기타 불가피하게 함유되는 불순물로 이루어지는 것이다.
또한, 중량%로 C:0.01%이하, Si:1.5%이하, Mn:1.0%이하, Al:1.0%이하, S:0.01%이하, N:0.006%이하, P:0.15%이하, V:0.02-0.25%, Cr:0.05-1.0%, Sb:0.005-0.25% 및 나머지 Fe와 기타 불가피하게 함유되는 불순물로 이루어지는 규소강 스라브를 열간압연한 다음, 최종 두께까지 1회 또는 중간소둔을 포함한 2회의 냉간압연하고, 이어 650-850℃의 온도에서 최종소둔하는 것을 포함하여 구성된다.
이하, 본 발명을 상세히 설명한다.
본 발명자들은 수요가 열처리동안에 결정립을 성장시켜 철손을 낮추기 위한 여러 방안들을 검토한 결과, 미세한 AlN의석출을 방지하는 것이 가장 효과적이며, V과 Cr을 복합첨가하여 조대한 VN, CrN로 석출시키므로써 AlN의 미세석출을 방지할 수 있다는 사실을 발견하였다. 그러나, V과 Cr을 첨가하게 되면 자기특성에 불리한 {222}, {211}면이 발달되어 자속밀도가 낮아지는 현상이 나타나지만, Sb을 첨가함으로써 이러한 문제점도 극복할 수 있었다. V과 Cr은 Al보다 고온에서 질화물을 형성하므로 VN, CrN은 AlN보다 조대하게 석출되어 AlN의 미세석출을 억제하는 효과가 있는 것이다.
이하, 본 발명의 제조방법에서 사용되는 소지금속 및 처리조건에서의 수치한정 이유에 대하여 설명한다.
상기 C는 함량이 0.01%를 넘으면 자기시효를 일으켜 철손을 열화시키므로 첨가량을 0.01%이하로 하는 것이 바람직하다.
상기 Si는 비저항을 증가시켜 철손의 향상에 기여하는 원소이지만, Si가 1.5%를 넘는 제품은 대부분 수요가에서 열처리를 하지 않고 사용하므로 1.5%이하로 한다.
상기 Mn은 철손개선에 유효한 원소이지만 1.0%를 넘으면 오히려 철손을 열화시키고 자속밀도도 저하시키므로 1.0%이하로 첨가하는 것이 바람직하다.
상기 Al은 Si와 마찬가지로 철손향상에 기여하지만, 1.0%를 넘으면 냉간압연성이 나빠지므로 1.0%이하로 한다.
상기 S과 N는 자기특성에 유해한 개재물을 형성하여 소둔시 결정립성장을 방해하므로 각각 0.01% 및 0.006%이하로 첨가하는 것이 바람직하다
상기 P은 기계적강도 확보를 위하여 필요한 원소이지만 0.15%를 넘으면 냉간압연성이 나빠지므로 0.15%이하로 한다.
상기 V은 Al보다도 고온에서 질화물을 형성하여 AlN의 미세석출을 억제하는 효가가 있으나, 0.02%이상 되어야 이러한 작용을 할 수 있으며, 0.25%이상이 되어도 이러한 효과는 포화될 뿐만 아니라 제조원가를 상승시키고 {222}면을 증가시켜 자속밀도를 저하시키므로 V은 0.02-0.25%범위로 한다.
상기 Cr은 고온에서 안정한 질화물을 형성하여 AlN의 미세석출을 억제하는 효과가 있으나, 이러한 작용을 발휘하기 위해서는 0.05%이상 되어야 하고, 1.0%이상되어도 이러한 효과는 포화될 뿐만 아니라 집합조직을 열화시켜 자속밀도를 저하시킬 뿐 아니라 냉간압연성을 떨어뜨리므로 Cr은 0.05-1.0%범위로 하는 것이 좋다.
상기 Sb은 결정립계에 우선적으로 핵생성되는 {222}면의 발달은 억제하고 {110}면의 발달을 촉진시키므로 V이나 Cr첨가에 따른 자속밀도의 저하를 보상해주는 작용을 한다. Sb은 0.005%이상 되어야 이러한 효과를 발휘할 수 있으며 0.25%이상 되어도 그 작용은 포화되고 오히려 결정립성장을 억제하여 철손을 증기시키므로 Sb은 0.005-0.25%범위로 한정하는 것이 좋다.
상기의 조성으로 이루어지는 스라브는 통상의 방법대로 열간압연하고, 이어 재결정온도이상으로 열연판소둔하는데, 이때 열연판소둔은 원가절감을 위해 생략하여도 무방하다. 상기와 같이 열간압연한 후 냉간압연하는데, 이때의 냉간압연은 1회 또는 2회 냉간압연 어떤 것이든 가능하며, 2회의 냉간압연의 경우 그 중간에 행하는 소둔 역시 재결정온도 이상에서 실시하면 된다.
상기와 같이 냉간압연한후 행하는 최종소둔은 650-850℃로 하는 것이 바람직하다. 그 이유는 최종소둔온도가 650℃미만이면 재결정이 완전하게 일어나지 않아 철손이 매우 높아지고, 특히 수요가에서의 타발가공성도 불량해지기 때문이다. 또한, 최종소둔온도가 850℃보다 높으면 통상적인 수요가 열처리온도에서 결정립성장이 거의 일어나지 않아 수요가 열처리후의 큰 철손감소를 기대할 수 없을 뿐만 아니라 비경제적이다.
이하, 본 발명을 실시예를 통하여 구체적으로 설명한다.
[실시예]
하기 표 1과 같은 성분을 갖는 규소강 스라브를 1220℃에서 가열하여 두께 2.2mm로 열간압연한 후 산세하여 스케일을 제거한 다음, 최종두께 0.50mm가 되도록 냉간압연하였다. 냉간압연판을 각각 700℃와 770℃에서 90초간 최종소둔하고, 750℃에서 2시간동안 질소분위기에서 수요가 열처리한후의 자기특성을 측정하여 그 결과를 하기 표 2에 나타내었다.
강종 화학성분(중량%)
C Si Mn Al P S N Cr Sb V
비교강 1 0.0034 0.81 0.25 0.25 0.026 0.0056 0.0020 - - -
2 0.0060 0.80 0.20 0.25 0.028 0.0073 0.0021 - - 0.049
3 0.0028 0.82 0.26 0.24 0.027 0.0078 0.0022 - 0.09 -
4 0.0030 0.78 0.24 0.22 0.023 0.0064 0.0021 - 0.08 0.051
5 0.0030 0.83 0.21 0.28 0.025 0.0066 0.0020 0.44 0.11 -
발명강 1 0.0040 0.76 0.28 0.22 0.024 0.0065 0.0019 0.32 0.10 0.15
강재 강종 최종소둔온도(℃) 자기특성
철손,W15/50 *(W/Kg) 자속밀도, B50 **(Tesla)
비교재 1 비교강1 700 4.34 1.700
770 4.29 1.708
2 비교강2 700 4.28 1.695
770 4.24 1.699
3 비교강3 700 4.28 1.719
770 4.30 1.720
4 비교강4 700 3.95 1.723
770 3.86 1.731
5 비교강5 700 3.76 1.727
770 3.71 1.729
발명재 1 발명강1 700 3.48 7.742
770 3.45 1.744
*W15/50(W/Kg):자속밀도 1.5Tesla, 주파수 50Hz에서의 철손값** B50(Tesla):자장의 세기가 5000A/m에서의 자속밀도 값
상기 표 1 및 2에 나타난 바와 같이, V와 Sb이 각각 단독으로 첨가된 비교재(2)와 비교재(3)은 비교재(1)와 거의 비슷한 자기특성을 나타내고 있다. 그러나, Sb, Cr, V이 복합첨가된 발명재(1)은 비교재(1)에 비하여 철손과 자속밀도가 현저히 개선되었을 뿐 아니라, Sb와 Cr 및 V의 두성분만 첨가된 비교재(4)와 비교재(5)보다도 뛰어난 자기특성을 나타낸다는 사실을 알 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명은 규소강 스라브의 성분 및 그 함량을 조정하여 수요가 열처리후의 자기특성이 우수한 무방향성 전기강판을 제공함으로써 전기기기의 효율을 높일 수 있는 효과가 있는 것이다.

Claims (2)

  1. 중량%로 C:0.01%이하, Si:1.5%이하, Mn:1.0%이하, Al:1.0%이하, S:0.01%이하, N:0.006%이하, P:0.15%이하, V:0.02-0.25%, Cr:0.05-1.0%, Sb:0.005-0.25% 및 나머지 Fe와 기타 불가피하게 함유되는 불순물로 이루어지는 수요가 열처리후 자기특성이 우수한 무방향성 전기강판.
  2. 무방향성 전기강판의 제조방법에 있어서,
    중량%로 C:0.01%이하, Si:1.5%이하, Mn:1.0%이하, Al:1.0%이하, S:0.01%이하, N:0.006%이하, P:0.15%이하, V:0.02-0.25%, Cr:0.05-1.0%, Sb:0.005-0.25% 및 나머지 Fe와 기타 불가피하게 함유되는 불순물로 이루어지는 규소강 스라브를 열간압연한 다음, 최종 두께까지 1회 또는 중간소둔을 포함한 2회의 냉간압연하고, 이어 650-850℃의 온도에서 최종소둔하는 것을 특징으로 하는 수요가 열처리후 자기특성이 우수한 무방향성 전기강판의 제조방법.
KR1019970058009A 1997-11-04 1997-11-04 수요가 열처리후 자기특성이 우수한 무방향성 전기강판 및 그제조방법 KR100321035B1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019970058009A KR100321035B1 (ko) 1997-11-04 1997-11-04 수요가 열처리후 자기특성이 우수한 무방향성 전기강판 및 그제조방법

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019970058009A KR100321035B1 (ko) 1997-11-04 1997-11-04 수요가 열처리후 자기특성이 우수한 무방향성 전기강판 및 그제조방법

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR19990038341A KR19990038341A (ko) 1999-06-05
KR100321035B1 true KR100321035B1 (ko) 2002-03-08

Family

ID=37460499

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1019970058009A KR100321035B1 (ko) 1997-11-04 1997-11-04 수요가 열처리후 자기특성이 우수한 무방향성 전기강판 및 그제조방법

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR100321035B1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107245647A (zh) * 2017-06-01 2017-10-13 东北大学 一种基于薄带连铸制备发达{100}面织构无取向硅钢薄带的方法
CN107245646A (zh) * 2017-06-01 2017-10-13 东北大学 一种板面周向高磁感低铁损无取向硅钢的制备方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107245647A (zh) * 2017-06-01 2017-10-13 东北大学 一种基于薄带连铸制备发达{100}面织构无取向硅钢薄带的方法
CN107245646A (zh) * 2017-06-01 2017-10-13 东北大学 一种板面周向高磁感低铁损无取向硅钢的制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
KR19990038341A (ko) 1999-06-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20230050497A1 (en) Non-oriented electrical steel sheet and method for manufacturing same
KR100345706B1 (ko) 자기적특성이우수한무방향성전기강판및그제조방법
KR100779579B1 (ko) 철손이 낮고 자속밀도가 높은 무방향성 전기강판의제조방법
KR100544417B1 (ko) 자기적 성질이 우수한 무방향성 전기강판의 제조방법
KR100321035B1 (ko) 수요가 열처리후 자기특성이 우수한 무방향성 전기강판 및 그제조방법
KR100359752B1 (ko) 철손이 낮은 무방향성 전기강판 및 그 제조방법
JPH01306523A (ja) 磁束密度の高い無方向性電磁鋼板の製造方法
KR100516458B1 (ko) 자성이 우수한 무방향성 전기강판 및 그 제조방법
KR100268848B1 (ko) 응력제거소둔후에 철손이 낮은 무방향성 전기강판
KR100501000B1 (ko) 응력제거소둔후철손이낮은무방향성전기강판및그제조방법
KR100370547B1 (ko) 투자율이 우수한 무방향성 전자강판 및 그 제조방법
JPH0757888B2 (ja) 磁束密度の高い無方向性電磁鋼板の製造方法
KR100530047B1 (ko) 응력제거소둔후 철손이 개선된 무방향성 전기강판 및 그제조방법
KR102483634B1 (ko) 무방향성 전기강판 및 그 제조 방법
KR100240984B1 (ko) 0.5밀리 두께의 방향성 전기강판 제조방법
KR910003880B1 (ko) 자성이 우수한 세미프로세스 무방향성 전기강판의 제조방법
KR100241005B1 (ko) 1회 냉간압연에 의한 방향성 전기강판의 제조방법
KR100890812B1 (ko) 철손이 낮고 자속밀도가 높은 무방향성 전기강판의제조방법
JP2501219B2 (ja) 無方向性電磁鋼板の製造方法
KR100256356B1 (ko) 철손이 낮은 무방향성 전기강판 및 그 제조방법
KR20240013557A (ko) 무방향성 전기강판 및 그 제조 방법
KR100544610B1 (ko) 철손이 낮은 무방향성 전기강판의 제조방법
KR960014510B1 (ko) 열간압연조건 제어에 의한 자기특성이 우수한 무방향성 전기강판 제조방법
KR100276279B1 (ko) 철손이낮은풀리프로세스무방향성전기강판의제조방법
KR20030053154A (ko) 자성이 우수한 무방향성 전기강판의 제조방법

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20110104

Year of fee payment: 10

LAPS Lapse due to unpaid annual fee