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公开(公告)号:CN119020687A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310604637.0
申请日:2023-05-26
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C38/42 , C22C38/06 , C22C38/50 , C22C38/48 , C22C38/44 , C21D8/02 , C22F1/18 , B21B1/38 , B21B37/74 , B21B37/58 , B21B47/00 , B32B15/01 , B32B15/18 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/00
Abstract: 500MPa级耐海浪飞溅区腐蚀的建筑结构用热轧带钢及其制造方法,所述热轧带钢包括基层、耐蚀层及基层和耐蚀层之间的界面过渡层;基层成分质量百分比为:C 0.05~0.10%,Si 0.15~0.3%,Mn 1.0~1.8%,P0.0005~0.003%,S 0.0005~0.01%,Cr 0.8~1.6%,Ni 0.50~1.20%,Cu0.20~0.40%,Al 0.02~0.05%,Ti 0.010~0.018%,Nb 0.02~0.10%,N0.0005~0.005%,Mo 0.2~0.5%,余量包含Fe及不可避免杂质;耐蚀层采用工业纯钛。本发明所述建筑结构用热轧带钢的屈服强度≥500MPa,抗拉强度≥640MPa,屈强比为0.75~0.85,‑40℃冲击功≥190J,耐海浪飞溅腐蚀速率≤0.006mm/年,界面过渡层厚度≤8μm,界面剪切强度≥270MPa。
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公开(公告)号:CN119020686A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310604604.6
申请日:2023-05-26
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/50 , C22C38/48 , C22C38/46 , C21D8/02 , C22F1/18 , B21B1/38 , B21B37/74 , B21B37/58 , B21B47/00 , B32B15/01 , B32B15/18 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/00
Abstract: 460MPa级耐海浪飞溅区腐蚀的建筑结构用热轧带钢及其制造方法,所述热轧带钢包括基层、耐蚀层及基层和耐蚀层之间的界面过渡层;基层成分质量百分比为:C 0.03~0.13%,Si 0.15~0.35%,Mn 1.0~1.5%,P0.0005~0.003%,S 0.0005~0.01%,Cr 0.1~0.65%,Ni 0.20~1.0%,Cu0.10~0.25%,Al 0.02~0.05%,Ti 0.009~0.016%,Nb 0.06~0.10%,N0.0005~0.005%,V 0.08~0.25%,余量包含Fe及不可避免的杂质;耐蚀层采用工业纯钛。本发明所述建筑结构用热轧带钢的屈服强度≥460MPa,抗拉强度≥580MPa,屈强比≤0.81,‑40℃冲击功≥190J,耐海浪飞溅腐蚀速率≤0.006mm/年,界面过渡层厚度≤8μm,界面剪切强度≥268MPa。
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公开(公告)号:CN119020684A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310604536.3
申请日:2023-05-26
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/50 , C22C38/48 , C21D8/02 , C22F1/18 , B21B1/38 , B21B37/74 , B21B37/58 , B21B47/00 , B32B15/01 , B32B15/18 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/00
Abstract: 345MPa级耐海浪飞溅区腐蚀的建筑结构用热轧钢板及其制造方法,所述热轧钢板包括基层、耐蚀层及基层和耐蚀层之间的界面过渡层;基层成分质量百分比为:C 0.03~0.10%,Si 0.1~0.3%,Mn 1.00~1.50%,P0.0005~0.003%,S 0.0005~0.01%,Cr 0.02~0.2%,Ni 0.01~0.1%,Cu0.002~0.020%,Al 0.015~0.03%,Ti 0.008~0.018%,Nb 0.02~0.065%,N0.0005~0.005%,余量包含Fe及不可避免的杂质;所述耐蚀层采用工业纯钛。本发明所述建筑结构用热轧钢板的屈服强度≥350MPa,抗拉强度≥490MPa,屈强比为0.71~0.80,‑40℃冲击功≥190J,耐海浪飞溅腐蚀速率≤0.006mm/年,界面过渡层厚度≤10μm,界面剪切强度≥252MPa。
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公开(公告)号:CN119020679A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310604253.9
申请日:2023-05-26
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C38/42 , C22C38/06 , C22C38/50 , C22C38/48 , C21D8/02 , C22F1/18 , B21B1/38 , B21B37/74 , B21B37/58 , B21B47/00 , B32B15/01 , B32B15/18 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/00
Abstract: 345MPa级耐海浪飞溅区腐蚀的建筑结构用热轧带钢及其制造方法,所述热轧带钢包括基层、耐蚀层及基层和耐蚀层之间的界面过渡层;基层成分质量百分比为:C 0.03~0.10%,Si 0.1~0.3%,Mn 1.00~1.65%,P0.0005~0.003%,S 0.0005~0.01%,Cr 0.02~0.2%,Ni 0.05~0.15%,Cu0.002~0.020%,Al 0.015~0.03%,Ti 0.008~0.018%,Nb 0.02~0.065%,N0.0005~0.005%,余量包含Fe及不可避免的杂质;所述耐蚀层采用工业纯钛。本发明所述建筑结构用热轧带钢的屈服强度≥350MPa,抗拉强度≥490MPa,屈强比为0.71~0.80,‑40℃冲击功≥190J,耐海浪飞溅腐蚀速率≤0.006mm/年,界面过渡层厚度≤8μm,界面剪切强度≥256MPa。
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公开(公告)号:CN118418539A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202310084254.5
申请日:2023-01-31
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: B32B15/01 , B32B15/18 , B32B37/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/08 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C38/40 , C22C38/42 , C21D8/02 , C21D11/00 , B21B1/38 , B21B47/00 , B21B45/02 , B23P15/00 , B23K31/02
Abstract: 本发明提供一种复合钢板,包括基层和在基层之上的覆层,其中,复合钢板的厚度为60‑120mm,覆层由不锈钢制成,基层由碳钢制成,基层与覆层之间的粘结强度在500MPa以上。本发明的复合钢板表现出优良的拉伸性能、低温冲击性能和层间结合性能。本发明还提供了一种上述复合钢板的制备方法。
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公开(公告)号:CN109532144A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811444072.X
申请日:2018-11-29
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
Abstract: 一种超级双相不锈钢复合钢板及其生产方法,其为四层结构,其中,中间两层为双相不锈钢,上下两层为碳钢;所述双相不锈钢的成分重量百分比为:C≤0.03%,Mn≤1.20%,Si≤0.80%,Cr:24.0-26.0%,Ni:6.0-8.0%,Mo:3.0-5.0%,N:0.24-0.32%,余Fe及不可避免杂质;所述碳钢的成分重量百分比为:C 0.03~0.12%,Si 0.10~0.45%,Mn 0.70-1.60%,P<0.020%;S<0.025%,Cu 0~0.35%,Cr 0~0.40%,Ni 0~0.40%,Nb 0~0.05%,Mo 0~0.40%,Ti 0~0.018%,Al 0.015~0.045%,余Fe及不可避免杂质。本发明复合钢板可获得良好的结构强度与耐蚀性能;该复合钢板为轧制复合板,能够实现覆层与基层材料的冶金结合,从而获得良好的结合力。
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公开(公告)号:CN119020688A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310604753.2
申请日:2023-05-26
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/50 , C22C38/48 , C22C38/46 , C21D8/02 , C22F1/18 , B21B1/38 , B21B37/74 , B21B37/58 , B21B47/00 , B32B15/01 , B32B15/18 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/00
Abstract: 390MPa级耐海浪飞溅区腐蚀的建筑结构用热轧带钢及其制造方法,所述热轧带钢包括基层、耐蚀层及基层和耐蚀层之间的界面过渡层;基层成分质量百分比为:C 0.03~0.10%,Si 0.1~0.3%,Mn 1.00~1.50%,P0.0005~0.003%,S 0.0005~0.01%,Cr 0.02~0.15%,Ni 0.01~0.1%,Cu0.002~0.020%,Al 0.015~0.03%,Ti 0.008~0.012%,Nb 0.02~0.045%,N0.0005~0.005%,V 0.05~0.2%,余量包含Fe及不可避免的杂质;耐蚀层采用工业纯钛。本发明所述建筑结构用热轧带钢的屈服强度≥390MPa,抗拉强度≥515MPa,屈强比≤0.75,‑40℃冲击功≥190J,耐海浪飞溅腐蚀速率≤0.006mm/年,界面过渡层厚度≤8μm,界面剪切强度≥260MPa。
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公开(公告)号:CN119020682A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310604441.1
申请日:2023-05-26
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
IPC: C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/42 , C22C38/50 , C22C38/48 , C22C38/54 , C21D8/02 , C22F1/18 , B21B1/38 , B21B37/74 , B21B37/58 , B21B47/00 , B32B15/01 , B32B15/18 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/00
Abstract: 460MPa级耐海浪飞溅区腐蚀的建筑结构用热轧钢板及其制造方法,所述热轧钢板包括基层、耐蚀层及基层和耐蚀层之间的界面过渡层;基层成分质量百分比为:C 0.03~0.13%,Si 0.15~0.35%,Mn 1.0~1.5%,P0.0005~0.003%,S 0.0005~0.01%,Cr 0.1~0.65%,Ni 0.30~1.2%,Cu0.15~0.3%,Al 0.02~0.05%,Ti 0.009~0.016%,Nb 0.08~0.12%,N0.0005~0.005%,B 0.0001~0.0003%,余量包含Fe及不可避免的杂质;所述耐蚀层采用工业纯钛。本发明所述建筑结构用热轧钢板的屈服强度≥460MPa,抗拉强度≥580MPa,屈强比为0.73~0.81,‑40℃冲击功≥190J,耐海浪飞溅腐蚀速率≤0.006mm/年,界面过渡层厚度≤10μm,界面剪切强度≥260MPa。
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公开(公告)号:CN111421913A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010429411.8
申请日:2020-05-20
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所 , 宝山钢铁股份有限公司 , 宝武特种冶金有限公司
IPC: B32B15/01 , B32B15/18 , B32B37/06 , B32B37/08 , B32B37/10 , B32B38/00 , B32B38/16 , B32B38/18 , B21B1/38 , B21B47/00
Abstract: 本发明公开了一种高温熔盐环境用双金属复合板材,由作为基层的不锈钢板与作为复层的UNS N10003合金板复合而成,所述不锈钢板的碳含量在0.04~1.00%。相比现有技术,本发明为高温熔盐环境下的金属结构材料提供了一种极其经济的解决方案,相对于采用纯Hastelloy N/UNS N10003成本可降低75%;与此同时,本发明可在保持高温结构强度、高温耐熔盐腐蚀性等参数满足安全性需求的前提下,大幅提高高温熔盐环境设备的使用温度,可由现有的700℃提高到800℃以上,本发明技术方案的实施可望在大幅降低设备材料成本的前提下提高熔盐储能效率和发电效率,具有重大的技术和经济价值。
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公开(公告)号:CN107537859B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201610487993.9
申请日:2016-06-28
Applicant: 宝山钢铁股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种X65级厚规格管线钢复合板,其由两层或两层以上的同质钢坯复合轧制而成;所述X65级厚规格管线钢复合板的化学元素质量百分比为:C:0.01~0.10%、Si:0.10~0.40%、Mn:0.5~1.7%、Al:0.02~0.04%、余量为Fe和不可避免的杂质。相应地,本发明还公开了该X65级厚规格管线钢复合板的制造方法。本发明所述的X65级厚规格管线钢复合板与常规单坯非复合管线钢板相比,具有更优的剪切面积百分比,从而能够保证钢管低温使用过程中具有更高的安全性。
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