结晶器保护渣和使用其的铸造方法

    公开(公告)号:CN112638560A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202080004889.4

    申请日:2020-05-19

    申请人: 株式会社POSCO

    IPC分类号: B22D11/111

    摘要: 本发明涉及用于板坯铸造的结晶器保护渣,所述结晶器保护渣包含相对于总重量%的32重量%至38重量%的氧化铝(Al2O3)、8重量%至12重量%的氧化锶(SrO)、8重量%至12重量%的氧化钾(K2O)、8重量%至12重量%的氟(F)、5重量%至8重量%的氧化硼(B2O3)、3重量%至5重量%的氧化锂(Li2O)、以及不可避免的杂质。因此,与现有技术相比,根据本发明的一个实施方案的结晶器保护渣可以更好地抑制或防止由硅氧化物(SiO2)和氧化钙(CaO)引起的组分变化。

    低屈强比高强度钢材及其制造方法

    公开(公告)号:CN108474090B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201680075889.7

    申请日:2016-12-02

    申请人: 株式会社POSCO

    发明人: 刘承皓 郑纹泳

    摘要: 本发明的一个方面涉及低屈强比高强度钢材,其包含碳(C):0.02重量%~0.11重量%、硅(Si):0.1重量%~0.5重量%、锰(Mn):1.5重量%~2.5重量%、铝(Al):0.01重量%~0.06重量%、镍(Ni):0.1重量%~0.6重量%、钛(Ti):0.01重量%~0.03重量%、铌(Nb):0.005重量%~0.08重量%、铬(Cr):0.1重量%~0.5重量%、磷(P):小于等于0.01重量%(0重量%除外)、硫(S):小于等于0.01重量%(0重量%除外)、硼(B):5重量ppm~30重量ppm、氮(N):20重量ppm~70重量ppm、钙(Ca):小于等于50重量ppm(0重量ppm除外)、锡(Sn):5重量ppm~50重量ppm(0重量ppm除外)、余量的铁(Fe)及其他不可避免的杂质。

    废气处理装置和处理方法
    75.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109844435B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201780064145.X

    申请日:2017-10-13

    申请人: 株式会社POSCO

    摘要: 本发明提供了废气处理装置和应用于该废气处理装置的废气处理方法,该装置包括:抽吸单元,该抽吸单元从小车的下部沿小车的行进方向延伸并具有彼此分开的循环区域和排出区域,小车安装成能够在沿多个区段行进的同时处理原料;和阻挡部件,所述阻挡部件安装在循环区域与排出区域之间的边界处以密封小车与抽吸部件之间的间隙,由此,可以抑制或防止废气流由于设备中的各个区段之间的负压差而彼此干扰。

    铸造设备和铸造方法
    76.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108290215B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201680066514.4

    申请日:2016-11-03

    申请人: 株式会社POSCO

    发明人: 金星茁

    摘要: 根据本发明的铸造设备包括:钢包,该钢包用于容纳钢水;模具,该模具用于使从钢包提供的钢水凝固以铸造板坯;可移动吊架,该可移动吊架形成为沿一个方向延伸以支承钢包;钢包抓持器件,该钢包抓持器件形成为沿一个方向延伸以使得其一个端部连接至吊架并且其另一端部抓持钢包;吊架安置部件,该吊架安置部件在模具的顶部上方设置成使得支承钢包的吊架安置在吊架安置部件上并且因此由吊架支承的钢包定位成与模具的顶部相对应;以及喷嘴,该喷嘴连接至钢包的下部以将钢包的钢水排出。因此,根据本发明的一个方面,钢包可以通过吊架安置板和止挡件始终稳定地固定在相同的位置处。另外,钢包和喷嘴可以布置成通过第一平衡调节部件和第二平衡调节部件垂直于地面而不向任一侧倾斜,使得钢水可以被稳定地供应至模具或中间包。

    具有优异的低温应变时效冲击特性的高强度钢材及其制造方法

    公开(公告)号:CN108368593B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201680073003.5

    申请日:2016-12-15

    申请人: 株式会社POSCO

    摘要: 本发明涉及用于压力容器、离岸结构等的钢材,更具体地,涉及具有优异的低温应变时效冲击特性的高强度钢材及其制造方法,所述高强度钢材包含0.04重量%至0.14重量%的碳(C)、0.05重量%至0.60重量%的硅(Si)、0.6重量%至1.8重量%的锰(Mn)、0.005重量%至0.06重量%的可溶性铝(Sol.Al)、0.005重量%至0.05重量%的铌(Nb)、0.01重量%或更小(不包括0重量%)的钒(V)、0.001重量%至0.015重量%的钛(Ti)、0.01重量%至0.4重量%的铜(Cu)、0.01重量%至0.6重量%的镍(Ni)、0.01重量%至0.2重量%的铬(Cr)、0.001重量%至0.3重量%的钼(Mo)、0.0002重量%至0.0040重量%的钙(Ca)、0.001重量%至0.006重量%的氮(N)、0.02重量%或更小(不包括0重量%)的磷(P)、和0.003重量%或更小(不包括0重量%)的硫(S),以及余量为Fe和其他不可避免的杂质;并且包含铁素体、珠光体、贝氏体和马氏体‑奥氏体(MA)复合相的混合组织作为显微组织,其中MA相的分数为3.5%或更小(不包括0%)。

    高强度奥氏体基高锰钢材及其制造方法

    公开(公告)号:CN111542637A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201880083710.1

    申请日:2018-12-20

    申请人: 株式会社POSCO

    摘要: 根据本发明优选的一方面,提供一种高强度奥氏体基高锰钢材及其制造方法,按重量%计,包含锰(Mn):20~23%,碳(C):0.3~0.5%,硅(Si):0.05~0.50%,磷(P):0.03%以下(不包含0%),硫(S):0.005%以下(不包含0%),铝(Al):0.050%以下(不包含0%),铬(Cr):2.5%以下(包含0%),硼(B):0.0005~0.01%,氮(N):0.03%以下(不包含0%),剩余量的Fe及其他不可避免的杂质,由下述关系式1表示的堆垛层错能(SFE)为3.05mJ/m2以上,微细组织包含面积分数为95%以上(包含100%)的奥氏体,并且在奥氏体再结晶晶粒内包含面积分数为6%以上的应变晶界。[关系式1]SFE(mJ/m2)=-24.2+0.950*Mn+39.0*C-2.53*Si-5.50*Al-0.765*Cr[这里,Mn、C、Cr、Si、Al是指各成分含量的重量%]。

    用于评估高炉操作状态的系统及方法

    公开(公告)号:CN111527217A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201880084408.8

    申请日:2018-12-24

    申请人: 株式会社POSCO

    摘要: 本发明提供一种用于评估高炉操作状态的系统及方法。所述用于评估高炉操作状态的系统可以包括:图像获取单元,获取设置在高炉上的多个风口中的每个风口的图像数据;图像收集单元,收集由所述图像获取单元获取的每个风口的图像数据;风口燃烧状态判断单元,利用所述每个风口的图像数据并且基于人工智能来对每个风口的燃烧状态进行分类;风口燃烧状态指数生成单元,利用由所述风口燃烧状态判断单元所分类的每个风口的燃烧状态分类结果来生成每个风口的燃烧状态指数;以及综合评估单元,基于所述每个风口的燃烧状态指数来生成综合燃烧状态指数。