热压部件及其制造方法以及热压用镀覆钢板

    公开(公告)号:CN115053009B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202080095524.7

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明提供一种在实施锆系化成处理后进行电沉积涂装时的涂膜密合性和涂装后耐腐蚀性优异的热压部件。本发明的热压部件的特征在于,具有基底钢板、在上述基底钢板的至少单面以每单面的附着量为40~400g/m2形成的包含α-Fe相和Γ相的Fe-Zn-Al-Mg系合金镀层、以及在上述Fe-Zn-Al-Mg系合金镀层上形成的含有Zn、Al和Mg的氧化物层,由以入射角25°的Co-Kα(波长#imgabs0#)为射线源的X射线衍射得到的在41.5°≤2θ≤43.0°存在的Γ相的(411)晶面的衍射峰的强度IΓ与在51.0°≤2θ≤52.0°存在的α-Fe相的(110)晶面的衍射峰的强度Iα之比IΓ/Iα为0.5以下,上述氧化物层的Al浓度与Mg浓度的和为28原子%以上。

    金属材料的延迟断裂评价方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114222908A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202080057772.2

    申请日:2020-06-10

    Abstract: 本发明的课题是高精度地评价低温高湿环境且高氯化物环境下的延迟断裂特性。一种金属材料的延迟断裂特性的评价方法,其中,通过进行一次或两次以上包含下述工序(A)和工序(B)的工序来评价加工后的金属材料的延迟断裂特性。工序(A):通过使含有氯离子的水溶液与上述金属材料的表面接触而附着氯化物量为1000~100000mg/m2的氯化物的工序;工序(B):将工序(A)中附着上述氯化物后的上述金属材料在温度为‑50~10℃并且相对湿度为上述氯化物的潮解湿度以上的大气气氛中静置的工序。

    金属材料的腐蚀量预测方法、金属材料的选定方法及金属材料的腐蚀量预测装置

    公开(公告)号:CN111542746A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201880085391.8

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 金属材料的腐蚀量预测方法使用腐蚀量数据来预测金属材料的腐蚀量,其包括下述步骤:预测要求点输入步骤,其输入预测要求点,该预测要求点包括希望预测腐蚀量的金属材料的使用期间和表示使用期间内的金属材料的使用环境的多个环境参数;类似度计算步骤,计算腐蚀量数据中的多个环境参数与预测要求点中的多个环境参数的类似度;维度压缩步骤,考虑类似度,将腐蚀量数据中的多个环境参数维度压缩为潜在变量;和腐蚀量预测步骤,基于使用潜在变量及类似度构建的预测式,对预测要求点中的金属材料的腐蚀量进行预测。

    热压部件及其制造方法以及热压用镀覆钢板

    公开(公告)号:CN115053009A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202080095524.7

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明提供一种在实施锆系化成处理后进行电沉积涂装时的涂膜密合性和涂装后耐腐蚀性优异的热压部件。本发明的热压部件的特征在于,具有基底钢板、在上述基底钢板的至少单面以每单面的附着量为40~400g/m2形成的包含α-Fe相和Γ相的Fe-Zn-Al-Mg系合金镀层、以及在上述Fe-Zn-Al-Mg系合金镀层上形成的含有Zn、Al和Mg的氧化物层,由以入射角25°的Co-Kα(波长)为射线源的X射线衍射得到的在41.5°≤2θ≤43.0°存在的Γ相的(411)晶面的衍射峰的强度IΓ与在51.0°≤2θ≤52.0°存在的α-Fe相的(110)晶面的衍射峰的强度Iα之比IΓ/Iα为0.5以下,上述氧化物层的Al浓度与Mg浓度的和为28原子%以上。

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