KR102261693B1 - 코팅된 강 기재 - Google Patents

코팅된 강 기재 Download PDF

Info

Publication number
KR102261693B1
KR102261693B1 KR1020207016837A KR20207016837A KR102261693B1 KR 102261693 B1 KR102261693 B1 KR 102261693B1 KR 1020207016837 A KR1020207016837 A KR 1020207016837A KR 20207016837 A KR20207016837 A KR 20207016837A KR 102261693 B1 KR102261693 B1 KR 102261693B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
steel substrate
coated steel
coating
producing
drying
Prior art date
Application number
KR1020207016837A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20200077598A (ko
Inventor
티 탄 부
이란소 카를로스 라리에나
로드리게스 마르코스 페레스
페레스 다비드 노리에가
Original Assignee
아르셀러미탈
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 아르셀러미탈 filed Critical 아르셀러미탈
Publication of KR20200077598A publication Critical patent/KR20200077598A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102261693B1 publication Critical patent/KR102261693B1/ko

Links

Images

Classifications

    • 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
    • C22C38/42Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with copper
    • 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
    • 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
    • C21D9/46Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for sheet metals
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D7/00Processes, other than flocking, specially adapted for applying liquids or other fluent materials to particular surfaces or for applying particular liquids or other fluent materials
    • B05D7/14Processes, other than flocking, specially adapted for applying liquids or other fluent materials to particular surfaces or for applying particular liquids or other fluent materials to metal, e.g. car bodies
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D1/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, based on inorganic substances
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D5/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D5/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes
    • C09D5/002Priming paints
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D7/00Features of coating compositions, not provided for in group C09D5/00; Processes for incorporating ingredients in coating compositions
    • C09D7/40Additives
    • C09D7/70Additives characterised by shape, e.g. fibres, flakes or microspheres
    • 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
    • C21D1/68Temporary coatings or embedding materials applied before or during heat treatment
    • C21D1/70Temporary coatings or embedding materials applied before or during heat treatment while heating or quenching
    • 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
    • C21D6/004Heat treatment of ferrous alloys containing Cr and Ni
    • 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
    • C21D6/005Heat treatment of ferrous alloys containing Mn
    • 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
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • 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
    • C21D8/0205Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips of ferrous alloys
    • 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
    • C21D8/021Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips involving a particular fabrication or treatment of ingot or slab
    • C21D8/0215Rapid solidification; Thin strip casting
    • 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
    • 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
    • C21D8/0278Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips involving a particular surface treatment
    • C21D8/0284Application of a separating or insulating coating
    • 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
    • C21D8/04Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips to produce plates or strips for deep-drawing
    • C21D8/0478Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips to produce plates or strips for deep-drawing involving a particular surface treatment
    • C21D8/0484Application of a separating or insulating coating
    • 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
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • 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
    • C22C38/44Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with molybdenum or tungsten
    • 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
    • C22C38/46Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with vanadium
    • 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
    • C22C38/48Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with niobium or tantalum
    • 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
    • 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
    • C22C38/52Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with cobalt
    • 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
    • C22C38/54Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with boron
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/60Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing lead, selenium, tellurium, or antimony, or more than 0.04% by weight of sulfur
    • 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
    • C23C24/00Coating starting from inorganic powder
    • C23C24/08Coating starting from inorganic powder by application of heat or pressure and heat
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/02Elements
    • C08K3/04Carbon

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

본 발명은 1 내지 60 ㎛ 의 측방향 크기를 갖는 나노그래파이트 및 바인더를 포함하는 코팅을 포함하는 코팅된 강 기재로서, 상기 강 기재는 중량% 로 다음의 조성: 0.31 ≤ C ≤ 1.2 %, 0.1 ≤ Si ≤ 1.7 %, 0.15 ≤ Mn ≤ 1.1 %, P ≤ 0.01 %, S ≤ 0.1 %, Cr ≤ 1.0 %, Ni ≤ 1.0 %, Mo ≤ 0.1 %, 그리고 순전히 선택적인 기준에 따라, Nb ≤ 0.05 %, B ≤ 0.003 %, Ti ≤ 0.06 %, Cu ≤ 0.1 %, Co ≤ 0.1 %, N ≤ 0.01 %, V ≤ 0.05 % 과 같은 하나 이상의 원소, 철 및 정교화로 인한 불가피한 불순물로 된 잔부를 갖는, 코팅된 강 기재, 및 코팅된 강 기재의 제조 방법에 관한 것이다.

Description

코팅된 강 기재
본 발명은 특정 측방향 크기를 갖는 나노그래파이트 및 바인더를 포함하는 코팅으로 코팅된 강 기재, 및 이 코팅된 강 기재의 제조 방법에 관한 것이다. 특히 본 발명은 강 산업에 적합하다.
제강 공정에서, 제강 단계 후에, 강은 연속 주조로 주조된다. 그런 다음 슬래브, 빌렛 또는 블룸과 같은 반제품이 얻어진다. 일반적으로, 반제품은 연속 주조 중에 형성된 석출물을 용해시키고 열간 가공성을 얻기 위해 재가열 노에서 고온으로 재가열된다. 그런 다음 반제품은 디스케일링되고 열간 압연된다. 그러나, 재가열 단계 동안, 반제품은 스케일의 형태로 산화된다. 일반적으로 높은 비율의 스케일이 형성된다. 따라서, 디스케일링 단계에서 대량의 스케일이 제거되어, 강 제품의 중요한 중량 손실이 발생한다.
특허 출원 CN101696328 은, 고온에서의 강 가공물의 표면 (기재) 의 산화 및 탈탄, 그리고 열처리, 단조, 열간 압연, 롤 성형 가열 중의 산화 분위기 하에서의 표면 산화 탈탄의 경우에 대해, 특히 강 작업물이 열처리에서 고온에서 산화 및 탈탄되기 쉬워서 탄소 원자 및 탄소 함량의 감소가 발생하고, 표면 (기재) 미세조직의 변화가 경도 감소, 내마모성 감소 및 전체 서비스 수명의 단축을 유발하는 경우에 대해, 고온에서 표면이 산화 및 탈탄되는 것을 방지하고, 경도 및 내마모성을 향상시키고 궁극적으로 강 작업물의 전반적인 서비스 수명을 증가시키기 위해 강 피스의 표면을 위한 보호 코팅을 개시하고 있다.
이 특허에서, 코팅은 그래파이트, 물 유리 및 표면 침투제의 조성을 가지며, 여기서 그래파이트 대 규산나트륨의 부피 비는 1:3 내지 1:7 이고, 표면 침투제는 코팅의 0.05 부피% 내지 0.15 부피% 를 구성한다. 그럼에도 불구하고, 시험들은 25 (탄소강) 및 HT300 (주철) 을 포함한 저탄소강 및 32CrMo 와 Mn13 을 포함하는 매우 높은 합금강으로 수행되었다.
따라서, 본 발명의 목적은 재가열 단계 동안에 반제품의 산화로 인한 중량 손실이 현저하게 감소되는 특정 강 조성을 갖는 핫 강 제품을 제공하는 것이다.
이는 청구항 1 에 따른 코팅된 강 기재를 제공함으로써 달성된다. 코팅된 강 기재는 또한 청구항 2 내지 8 중 어느 한 특징을 포함할 수 있다.
본 발명은 또한 청구항 9 내지 19 에 따른 코팅된 강 기재의 제조 방법을 포함한다.
본 발명은 또한 청구항 20 내지 23 에 따른 열연 강 제품의 제조 방법을 포함한다.
마지막으로, 본 발명은 청구항 24 에 따른 열연 강 제품의 용도를 포함한다.
본 발명을 설명하기 위해, 비제한적인 예들의 다양한 실시형태들 및 시험들이 특히 다음의 도면을 참조하여 설명될 것이다.
도 1 은 본 발명에 따른 코팅된 강 기재의 일 예를 도시한다.
도 2 는 본 발명에 따른 하나의 나노그래파이트의 일 예를 도시한다.
본 발명의 다른 특징 및 장점은 다음의 본 발명의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다.
본 발명은 1 내지 60 ㎛ 의 측방향 크기를 갖는 나노그래파이트 및 바인더를 포함하는 코팅을 포함하는 코팅된 강 기재에 관한 것으로, 이 강 기재는 중량% 로 다음의 조성을 갖는다:
0.31 ≤ C ≤ 1.2 %,
0.1 ≤ Si ≤ 1.7 %,
0.15 ≤ Mn ≤ 1.1 %,
P ≤ 0.01 %,
S ≤ 0.1 %,
Cr ≤ 1.0 %,
Ni ≤ 1.0 %,
Mo ≤ 0.1 %, 그리고
순전히 선택적인 기준에 따라,
Nb ≤ 0.05 %,
B ≤ 0.003 %,
Ti ≤ 0.06 %,
Cu ≤ 0.1 %,
Co ≤ 0.1 %,
N ≤ 0.01 %,
V ≤ 0.05 %,
과 같은 하나 이상의 원소,
철 및 정교화 (elaboration) 로 인한 불가피한 불순물로 된 잔부.
임의의 이론에 구애됨이 없이, 전술한 특정 강 조성을 갖는 강 기재상에 1 내지 60㎛ 의 측방향 크기를 갖는 나노그래파이트 및 바인더를 포함하는 코팅은, 코팅된 강 기재의 재가열 중에 산화에 대하여 그리고 그에 따라서 스케일 형성에 대하여 장벽과 같은 역할을 하는 것으로 보인다. 본 발명자들은 강 조성뿐만 아니라 코팅의 성질이 열처리 동안에 강 산화의 감소에 중요한 역할을 한다는 것을 발견했다.
또한, 도 1 에 도시된 바와 같이, 코팅 (1) 에서 이러한 특정 측방향 크기를 갖는 나노그래파이트 플레이크 (2) 는 구불구불한 경로 (4) 의 형태로 바인더 (3) 에 잘 분산되는 것으로 여겨진다. 따라서, 코팅을 통한 산소 확산이 매우 제한되어서, 스케일 형성의 중요한 감소 및 강 기재의 상당한 중량 게인을 허용하는 것으로 보인다. 마지막으로, 1 내지 60㎛ 의 측방향 크기를 갖는 나노그래파이트의 사용은, 대량의 나노그래파이트 플레이크를 포함하는 클러스터를 허용하여 각 나노그래파이트 입자 사이의 공간이 좁아지는 것으로 여겨진다. 따라서, 구불구불한 경로는 교차하기가 더 어려워서 강 기재 (5) 를 향한 산소 확산을 상당히 감소시킨다.
강의 화학 조성과 관련하여, 바람직하게는 C 량은 0.31 내지 1.0 중량% 이다.
바람직하게는, Mn 양은 0.15 내지 0.7 중량% 이다.
유리하게는, Cr 의 양은 0.3 중량% 이하이다.
바람직하게는, Ni 의 양은 0.1 중량% 이하이다.
유리하게는, Mo 의 양은 0.1 % 이하이다.
도 2 는 본 발명에 따른 나노그래파이트 플레이크의 일 예를 도시한다. 이 예에서, 측방향 크기는 X 축을 통한 나노플라트렛의 최대 길이를 의미하고, 두께는 Z 축을 통한 나노플라트렛의 높이를 의미한다. 나노플라트렛의 폭은 Y 축을 통해 예시된다.
바람직하게는, 플라트렛의 측방향 크기는 20 내지 55㎛, 보다 바람직하게는 30 내지 55㎛ 이다.
바람직하게는, 코팅의 두께는 10 내지 250㎛ 이다. 예를 들어, 코팅의 두께는 10 내지 100㎛ 또는 100 내지 250㎛ 이다.
유리하게는, 강 기재는 슬래브, 빌렛 또는 블룸이다.
바람직하게는, 바인더는 규산나트륨이거나, 바인더는 황산알루미늄 및 알루미나인 첨가제를 포함한다. 이 경우, 임의의 이론에 구속되지 않고, 본 발명에 따른 코팅은 강 기재 상에 더 양호하게 접착되어서 강 기재가 훨씬 더 보호되는 것으로 보인다. 따라서, 강 기재를 산화에 노출시키는 코팅 균열 및 코팅 분리의 위험이 더욱 방지된다.
바람직하게는, 코팅은 유기금속 화합물을 추가로 포함한다. 예를 들어, 유기금속 화합물은 디프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 (CH3OC3H6OC3H6OH), 1,2-에탄디올 (HOCH2CH2OH) 및 2-에틸헥사노익 산, 망간 염 (C8H16MnO2) 을 포함한다. 실제로, 임의의 이론에 구속되지 않고, 유기금속 화합물은 고온에서의 건조 단계를 피하면서 코팅의 빠른 경화를 허용하는 것으로 보인다.
본 발명은 또한 본 발명에 따른 코팅된 강 기재의 제조 방법에 관한 것으로, 이 방법은 연속적인 다음의 단계들을 포함한다:
A. 전술한 강 조성을 갖는 강 기재를 제공하는 단계,
B. 코팅을 형성하기 위해 수성 혼합물을 이용하여 코팅을 디포짓팅하는 단계,
C. 선택적으로, 단계 B) 에서 수득된 코팅된 강 기재를 건조시키는 단계.
바람직하게는, 단계 B) 에서, 코팅의 디포짓팅은 스핀 코팅, 스프레이 코팅, 딥 코팅 또는 브러시 코팅에 의해 수행된다.
유리하게는, 단계 B) 에서, 수성 혼합물은 1 내지 60 g/L 의 나노그래파이트 및 150 내지 250 g/L 의 바인더를 포함한다. 보다 바람직하게는, 수성 혼합물은 1 내지 35 g/L 의 나노그래파이트를 포함한다.
바람직하게는, 단계 B) 에서, 수성 혼합물은 95 중량% 초과, 유리하게는 99 중량% 의 C 를 포함하는 나노그래파이트를 포함한다.
유리하게는, 단계 B) 에서, 바인더에 대한 나노그래파이트의 중량 비는 0.3 이하이다.
바람직하게는, 단계 B) 에서, 수성 혼합물은 유기금속 화합물을 포함한다. 보다 바람직하게는, 유기금속 화합물의 농도는 0.12 wt.% 이하이다. 실제로, 임의의 이론에 구속되지 않고서, 이 농도는 실온에서 경화를 갖거나 임의의 경화없이 최적화된 코팅을 허용하는 것으로 여겨진다.
바람직한 실시형태에서, 코팅은 단계 C) 에서 건조된다. 임의의 이론에 구속되지 않고서, 건조 단계는 코팅 접착성의 개선을 허용하는 것으로 여겨진다. 실제로, 물이 증발하기 때문에, 바인더는 더 덜마르게 되고 더욱 점성이 되어, 경화된 상태를 유발한다. 바람직한 실시형태에서, 단계 C) 에서, 건조는 실온에서 또는 50 내지 150 ℃, 바람직하게는 80 내지 120 ℃ 의 온도에서 수행된다.
다른 바람직한 실시형태에서, 건조 단계는 수행되지 않는다.
바람직하게는, 단계 C) 에서, 건조가 적용될 때, 건조 단계는 열풍으로 수행된다.
유리하게는, 단계 C) 에서, 건조가 적용될 때, 건조는 5 내지 60 분 동안, 예를 들어 15 내지 45 분 동안 수행된다.
본 발명은 또한 다음의 연속적인 단계들을 포함하는 열연 강 제품의 제조 방법에 관한 것이다:
I. 본 발명에 따른 코팅된 강 기재를 제공하는 단계,
II. 상기 코팅된 강 기재를 750 내지 1200 ℃ 의 온도에서 재가열 노에서 재가열하는 단계,
III. 단계 II) 에서 수득된 재가열된 코팅된 강 기재를 디스케일링하는 단계, 및
IV. 디스케일링된 강 제품을 열간 압연하는 단계.
재가열은 750 내지 1200 ℃ 의 온도에서 수행된다. 어떠한 이론에도 기꺼이 구속하지 않고서, 1200 ℃ 초과에서, 파야라이트는 강 기재와 코팅 사이의 계면에 형성될 수 있는 것으로 여겨진다. 바람직하게는, 단계 II) 에서, 재가열은 750 내지 900 ℃ 또는 900 내지 1200 ℃ 의 온도에서 수행된다.
바람직하게는, 단계 III) 에서, 디스케일링은 압력 하에서 물을 사용하여 수행된다. 예를 들어, 수압은 100 내지 150 bar 이다. 다른 실시형태에서, 디스케일링은 예를 들어 스케일 층을 스크래칭하거나 브러싱함으로써 기계적으로 수행된다.
본 발명에 따른 방법에 의하면, 종래 기술과 비교하여 높은 중량 질량을 갖는 열연 강 제품이 수득된다.
예를 들어, 열간 압연 후에, 열간 제품은 코일링되고, 냉간 압연되고, 어닐링 노에서 어닐링될 수 있고 또한 금속 코팅으로 코팅될 수 있다.
마지막으로, 본 발명은 자동차 부품, 레일, 와이어 또는 스프링의 제조를 위한 본 발명에 따른 방법으로부터 얻을 수 있는 열연 강 제품의 용도에 관한 것이다.
본 발명은 이제 정보만을 위해 수행된 시험들에서 설명될 것이다. 이들은 제한하지 않는다.
:
예에서, 중량% 로 하기의 강 조성을 갖는 강 기재가 사용되었다:
Figure 112020060211051-pct00001
시험 1 은 슬래브의 형태로 주조되었고, 시험 2 내지 4 는 빌렛의 형태로 주조되었다.
예 1: 산화 테스트
시험 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 및 17 의 경우, 강 1 내지 4 는 강에 바인더 및 35 내지 50 ㎛ 의 측방향 크기를 갖는 30g/L 의 나노그래파이트를 포함하는 수성 혼합물을 분무함으로써 코팅되었다. 이어서, 코팅은 100 ℃ 에서 30 분 동안 건조되었다.
이어서, 미코팅된 강 (시험 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 및 18) 및 코팅된 강 (시험 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 및 17) 은 800 ℃, 1000 ℃ 및 1250 ℃ 에서 재가열되었다. 재가열 후, 모든 시험들은 웨이팅되었다. 각각의 시험에 대해, 재가열 전의 중량으로부터 재가열 후의 중량을 빼서 Δ중량이 결정되었다. 코팅된 시험의 중량 게인의 백분율은 다음의 공식으로 계산되었다:
Figure 112020060211051-pct00002
결과는 다음의 표 1 에 있다.
[표 1]
Figure 112020060211051-pct00003
본 발명에 따른 시험들은 중량 게인의 백분율의 현저한 증가를 보여준다. 실제로, 본 발명에 따른 특정 강 조성을 갖는 강 기재는 재가열 단계 동안에 코팅으로 잘 보호된다.

Claims (24)

1 내지 60 ㎛ 의 측방향 크기를 갖는 나노그래파이트 플레이크 및 바인더를 포함하는 코팅을 포함하는 코팅된 강 기재로서,
상기 강 기재는 중량% 로 다음의 조성:
0.31 ≤ C ≤ 1.2 %,
0.1 ≤ Si ≤ 1.7 %,
0.15 ≤ Mn < 0.7 %,
P ≤ 0.01 %,
S ≤ 0.1 %,
Cr ≤ 1.0 %,
Ni ≤ 1.0 %,
Mo ≤ 0.1 %, 그리고
순전히 선택적인 기준에 따라,
Nb ≤ 0.05 %,
B ≤ 0.003 %,
Ti ≤ 0.06 %,
Cu ≤ 0.1 %,
Co ≤ 0.1 %,
N ≤ 0.01 %,
V ≤ 0.05 %,
과 같은 하나 이상의 원소,
철 및 정교화 (elaboration) 로 인한 불가피한 불순물로 된 잔부를 갖고,
코팅된 강 기재의 상기 측방향에 평행한 두께 단면에서, 상기 나노그래파이트 플레이크는 구불구불한 경로를 형성하도록 상기 바인더에 분산되어 있는, 코팅된 강 기재.
제 1 항에 있어서,
나노입자들의 측방향 크기가 20 내지 55 ㎛ 인, 코팅된 강 기재.
제 2 항에 있어서,
나노입자들의 측방향 크기가 30 내지 55 ㎛ 인, 코팅된 강 기재.
제 1 항에 있어서,
상기 코팅의 두께가 10 내지 250 ㎛ 인, 코팅된 강 기재.
제 1 항에 있어서,
상기 강 기재는 슬래브, 빌렛 (billet) 또는 블룸 (bloom) 인, 코팅된 강 기재.
제 1 항에 있어서,
상기 바인더가 규산나트륨이거나, 또는 상기 바인더가 황산알루미늄 및 알루미나인 첨가제를 포함하는, 코팅된 강 기재.
제 1 항에 있어서,
상기 코팅이 유기금속 화합물을 추가로 포함하는, 코팅된 강 기재.
제 7 항에 있어서,
상기 유기금속 화합물이 디프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 (CH3OC3H6OC3H6OH), 1,2-에탄디올 (HOCH2CH2OH) 및 2-에틸헥사노익 산, 망간 염 (C8H16MnO2) 을 포함하는, 코팅된 강 기재.
제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 따른 코팅된 강 기재의 제조 방법으로서, 연속적인 다음의 단계들:
A. 제 1 항에 따른 강 기재를 제공하는 단계,
B. 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 따른 코팅을 형성하기 위해 수성 혼합물을 이용하여 코팅을 디포짓팅하는 단계,
C. 선택적으로, 단계 B) 에서 수득된 코팅된 강 기재를 건조시키는 단계
를 포함하고,
단계 B) 에서, 상기 수성 혼합물이 1 내지 60 g/L 의 나노그래파이트 플레이크 및 150 내지 250 g/L 의 바인더를 포함하고,
상기 나노그래파이트 플레이크는 1 내지 60 ㎛ 의 측방향 크기를 갖는, 코팅된 강 기재의 제조 방법.
제 9 항에 있어서,
단계 B) 에서, 코팅을 디포짓팅하는 것은 스핀 코팅, 스프레이 코팅, 딥 코팅 또는 브러시 코팅에 의해 수행되는, 코팅된 강 기재의 제조 방법.
삭제
제 9 항에 있어서,
단계 B) 에서, 상기 수성 혼합물이 95 중량% 초과의 C 를 포함하는 나노그래파이트 플레이크를 포함하는, 코팅된 강 기재의 제조 방법.
제 12 항에 있어서,
단계 B) 에서, 상기 수성 혼합물이 99 중량% 이상의 C 의 양을 포함하는 나노그래파이트 플레이크를 포함하는, 코팅된 강 기재의 제조 방법.
제 9 항에 있어서,
단계 B) 에서, 바인더에 대한 나노그래파이트 플레이크의 중량 비가 0.3 이하인, 코팅된 강 기재의 제조 방법.
제 9 항에 있어서,
단계 B) 에서, 상기 수성 혼합물이 유기금속 화합물을 포함하는, 코팅된 강 기재의 제조 방법.
제 15 항에 있어서,
단계 B) 에서, 상기 유기금속 화합물의 농도가 0.12 wt.% 이하인, 코팅된 강 기재의 제조 방법.
제 9 항에 있어서,
단계 C) 에서, 건조가 적용될 때, 상기 건조는 50 내지 150 ℃ 의 온도에서 또는 실온에서 수행되는, 코팅된 강 기재의 제조 방법.
제 9 항에 있어서,
단계 C) 에서, 건조가 적용될 때, 상기 건조시키는 단계는 열풍 (hot air) 으로 수행되는, 코팅된 강 기재의 제조 방법.
제 9 항에 있어서,
단계 C) 에서, 건조가 적용될 때, 상기 건조는 5 내지 60 분 동안 수행되는, 코팅된 강 기재의 제조 방법.
다음의 연속적인 단계들:
I. 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 따른 코팅된 강 기재를 제공하는 단계,
II. 상기 코팅된 강 기재를 750 내지 1200 ℃ 의 온도에서 재가열 노에서 재가열하는 단계,
III. 단계 II) 에서 수득된 재가열된 코팅된 강 기재를 디스케일링하는 단계, 및
IV. 디스케일링된 강 제품을 열간 압연하는 단계
를 포함하는, 열연 강 제품의 제조 방법.
제 20 항에 있어서,
단계 II) 에서, 재가열이 750 내지 900 ℃ 또는 900 내지 1200 ℃ 의 온도에서 수행되는, 열연 강 제품의 제조 방법.
제 20 항에 있어서,
단계 III) 에서, 디스케일링이 압력 하에서 물을 사용하여 수행되거나, 디스케일링이 기계적으로 수행되는, 열연 강 제품의 제조 방법.
제 22 항에 있어서,
단계 III) 에서, 수압이 100 내지 150 bar 인, 열연 강 제품의 제조 방법.
삭제
KR1020207016837A 2017-12-19 2018-12-11 코팅된 강 기재 KR102261693B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/IB2017/058103 WO2019122956A1 (en) 2017-12-19 2017-12-19 A coated steel substrate
IBPCT/IB2017/058103 2017-12-19
PCT/IB2018/059868 WO2019123103A1 (en) 2017-12-19 2018-12-11 A coated steel substrate

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20200077598A KR20200077598A (ko) 2020-06-30
KR102261693B1 true KR102261693B1 (ko) 2021-06-08

Family

ID=60972271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020207016837A KR102261693B1 (ko) 2017-12-19 2018-12-11 코팅된 강 기재

Country Status (13)

Country Link
US (1) US20200340075A1 (ko)
EP (1) EP3728671B1 (ko)
JP (1) JP7063996B2 (ko)
KR (1) KR102261693B1 (ko)
CN (1) CN111742074B (ko)
AU (1) AU2018389685B2 (ko)
CA (1) CA3084374C (ko)
ES (1) ES2938743T3 (ko)
MX (1) MX2020006335A (ko)
RU (1) RU2747952C1 (ko)
UA (1) UA125323C2 (ko)
WO (2) WO2019122956A1 (ko)
ZA (1) ZA202002390B (ko)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021084299A1 (en) * 2019-10-29 2021-05-06 Arcelormittal A coated steel substrate
KR20230069213A (ko) * 2020-10-29 2023-05-18 베르디시오 솔루션즈 에이.아이.이. 코팅된 주조철 기재

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000319758A (ja) 1999-03-10 2000-11-21 Nippon Steel Corp メカニカルデスケーリング後の残留スケールの少ない線材
JP2001073033A (ja) 1999-09-03 2001-03-21 Nisshin Steel Co Ltd 局部延性に優れた中・高炭素鋼板の製造方法
US6576336B1 (en) 1998-09-11 2003-06-10 Unitech Corporation, Llc Electrically conductive and electromagnetic radiation absorptive coating compositions and the like
CN101696328A (zh) 2009-10-16 2010-04-21 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司 一种用于钢铁工件表面的保护性涂料

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4042425A (en) * 1971-10-11 1977-08-16 Kawasaki Steel Corporation Process of pretreating cold-rolled steel sheet for annealing
US3957673A (en) * 1972-07-20 1976-05-18 Nippon Steel Corporation Scale inhibitor compositions for application onto metal substrates to be heated, and the method therefor
US3950575A (en) * 1973-01-23 1976-04-13 Nippon Steel Corporation Heat treatment of metals in a controlled surface atmosphere
US4003867A (en) * 1974-06-12 1977-01-18 Acheson Industries, Inc. Glass mold coating dispersion of aluminum phosphate and resinous agent, pigment, stabilizer and dispersing agents
JPS556413A (en) * 1978-06-26 1980-01-17 Nippon Steel Metal Prod Co Ltd Antioxidant
JPS5672120A (en) * 1979-11-14 1981-06-16 Nippon Steel Corp Prevention method of decarburization of steel product
SU988882A1 (ru) * 1981-06-12 1983-01-15 Коммунарский горно-металлургический институт Состав покрыти дл защиты стальных изделий от окислени и обезуглероживани при нагреве
JP2592642B2 (ja) * 1988-03-19 1997-03-19 新日本製鐵株式会社 鋼材の脱炭防止方法
US6312812B1 (en) * 1998-12-01 2001-11-06 Ppg Industries Ohio, Inc. Coated metal substrates and methods for preparing and inhibiting corrosion of the same
US6645629B2 (en) * 2001-03-15 2003-11-11 Mikuni Color, Ltd. Conductive antioxidant paint and graphite electrode
CN100453604C (zh) * 2002-12-20 2009-01-21 鞍钢股份有限公司 一种防止高碳钢坯脱碳的涂料
US20060233955A1 (en) * 2005-04-14 2006-10-19 Noel Smith Process for the coating of metallic components with an aqueous organic composition
CN100532466C (zh) * 2006-04-21 2009-08-26 中国科学院过程工程研究所 一种高温普通低碳钢防氧化涂料及其应用
CN101426938B (zh) * 2007-01-31 2010-06-02 中国科学院过程工程研究所 一种钢材防氧化涂料及钢材的防氧化方法
KR101197965B1 (ko) * 2010-10-26 2012-11-06 주식회사 포스코 가공성, 내식성 및 내지문성이 우수한 흑색수지강판
CN102453794B (zh) * 2010-11-02 2013-11-06 中国科学院过程工程研究所 一种用于弹簧钢的高温防脱碳涂层材料
WO2012169389A1 (ja) * 2011-06-07 2012-12-13 Jfeスチール株式会社 熱間プレス用鋼板およびそれを用いた熱間プレス部材の製造方法
CN102786822A (zh) * 2012-08-17 2012-11-21 南京信息工程大学 一种基于天然矿物的高温防氧化脱碳涂料
CN103016576B (zh) * 2012-12-13 2015-01-28 临安华龙摩擦材料有限公司 叉车鼓式制动器衬片总成
US20160024310A1 (en) * 2013-03-08 2016-01-28 BYK -Chemie GmbH Pocess for providing metallic substrates with corrosion resistance
KR102072886B1 (ko) 2014-06-12 2020-02-03 도레이 카부시키가이샤 적층체 및 그의 제조 방법
TWI582267B (zh) 2015-05-26 2017-05-11 周挺正 鋼件之表面處理劑及鋼件之表面處理方法
KR20170071678A (ko) * 2015-12-15 2017-06-26 주식회사 포스코 그래핀 산화물의 분산성 향상 방법 및 이를 이용한 표면처리 강판 제조
CN107500790B (zh) * 2017-08-11 2019-12-31 河南华西耐火材料有限公司 一种高温防脱碳涂料及其制备方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6576336B1 (en) 1998-09-11 2003-06-10 Unitech Corporation, Llc Electrically conductive and electromagnetic radiation absorptive coating compositions and the like
JP2000319758A (ja) 1999-03-10 2000-11-21 Nippon Steel Corp メカニカルデスケーリング後の残留スケールの少ない線材
JP2001073033A (ja) 1999-09-03 2001-03-21 Nisshin Steel Co Ltd 局部延性に優れた中・高炭素鋼板の製造方法
CN101696328A (zh) 2009-10-16 2010-04-21 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司 一种用于钢铁工件表面的保护性涂料

Also Published As

Publication number Publication date
US20200340075A1 (en) 2020-10-29
ES2938743T3 (es) 2023-04-14
AU2018389685A1 (en) 2020-04-30
EP3728671A1 (en) 2020-10-28
CA3084374A1 (en) 2019-06-27
MX2020006335A (es) 2020-09-03
CA3084374C (en) 2023-07-04
RU2747952C1 (ru) 2021-05-17
WO2019122956A1 (en) 2019-06-27
CN111742074A (zh) 2020-10-02
AU2018389685B2 (en) 2021-08-19
CN111742074B (zh) 2021-09-10
WO2019123103A1 (en) 2019-06-27
JP2021508765A (ja) 2021-03-11
EP3728671B1 (en) 2023-01-18
BR112020008110A2 (pt) 2020-11-03
UA125323C2 (uk) 2022-02-16
JP7063996B2 (ja) 2022-05-09
KR20200077598A (ko) 2020-06-30
ZA202002390B (en) 2021-07-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102269980B1 (ko) 코팅된 강 기재
KR102261693B1 (ko) 코팅된 강 기재
AU2018392861B2 (en) A coated steel substrate

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
A302 Request for accelerated examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant