一种提高金属防锈能力的缓蚀剂制备方法和使用方法

    公开(公告)号:CN117821978A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410029793.3

    申请日:2024-01-09

    IPC分类号: C23F1/10

    摘要: 本发明公开了一种提高金属防锈能力的缓蚀剂制备方法和使用方法,涉及金属防锈技术领域。该提高金属防锈能力的缓蚀剂制备方法,其特征在于:缓蚀剂的配方如下:缓蚀剂成分均为固体粉末状,重量百分比为,5%~50%碳酸环己胺与碳酸二环己胺中的至少一种、5%~50%二甲基咪唑、5%~50%磷酸氢二胺与苯甲酸铵中至少一种、5%~20%碳酸氢钠。该提高金属防锈能力的缓蚀剂制备方法和使用方法,应用于冷轧钢卷和镀层钢卷,提高钢卷的防锈能力,减少不涂油钢卷锈蚀的发生,实际操作时,采用此方法包装不涂油冷轧钢卷经过3个月存储未产生锈蚀。

    一种330MPa级冷轧搪瓷用钢及其生产方法

    公开(公告)号:CN115110000B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202210739763.2

    申请日:2022-06-28

    摘要: 本发明公开了一种330MPa级冷轧搪瓷用钢及其生产方法,属于金属材料技术领域。本发明的一种330MPa级冷轧搪瓷用钢,搪瓷用钢的化学成分按重量百分比计,包括:C:0.04%~0.07%;Si≤0.03%;Mn:0.50%~0.90%;P≤0.015%;S≤0.015%;Al:0.010%~0.060%;Ti:0.030%~0.060%;Nb:0.010%~0.040%;N≤0.0060%;O≤0.0040%,其余为Fe与不可避免的杂质,且满足1.94Ti+Nb≥1.5C+6.64N+2.91O。针对于现有技术中的不足之处,本发明拟提供一种330MPa级冷轧搪瓷用钢及其生产方法,采用低碳添加Ti、Nb,控制成分比例,配合合理的工艺,生产出一种搪烧性能优异的冷轧搪瓷用钢,其强度与塑性合理匹配,搪烧性能优异,产品搪瓷后具有优异的抗鳞爆性能和密着性能。

    一种钢铁产品用气相缓蚀剂及其制备方法和应用方法

    公开(公告)号:CN117904638A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410080236.4

    申请日:2024-01-19

    IPC分类号: C23F11/02

    摘要: 本发明公开了一种钢铁产品用气相缓蚀剂及其制备方法和应用方法,属于金属防锈领域。本发明的气相缓蚀剂,其原料按重量百分比计包括以下组分:10%~25%硅酸钠、5%~10%植酸、2%~4%硼砂、5%~10%苯甲酸或苯甲酸盐的至少一种、10%~20%尿素、20%~30%环己胺、5%~10%苯并三氮唑、5%~15%萘酚,硅油2%~15%。环己胺是指磷酸环己胺、碳酸环己胺中的至少一种。将本发明的气相缓蚀剂应用于冷轧钢卷和镀层钢卷,可以提高钢卷的防锈能力,减少钢卷锈蚀的发生。

    一种330MPa级冷轧搪瓷用钢及其生产方法

    公开(公告)号:CN115110000A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210739763.2

    申请日:2022-06-28

    摘要: 本发明公开了一种330MPa级冷轧搪瓷用钢及其生产方法,属于金属材料技术领域。本发明的一种330MPa级冷轧搪瓷用钢,搪瓷用钢的化学成分按重量百分比计,包括:C:0.04%~0.07%;Si≤0.03%;Mn:0.50%~0.90%;P≤0.015%;S≤0.015%;Al:0.010%~0.060%;Ti:0.030%~0.060%;Nb:0.010%~0.040%;N≤0.0060%;O≤0.0040%,其余为Fe与不可避免的杂质,且满足1.94Ti+Nb≥1.5C+6.64N+2.91O。针对于现有技术中的不足之处,本发明拟提供一种330MPa级冷轧搪瓷用钢及其生产方法,采用低碳添加Ti、Nb,控制成分比例,配合合理的工艺,生产出一种搪烧性能优异的冷轧搪瓷用钢,其强度与塑性合理匹配,搪烧性能优异,产品搪瓷后具有优异的抗鳞爆性能和密着性能。

    一种冷轧板耐蚀能力评价装置及其方法

    公开(公告)号:CN114689498A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210337593.5

    申请日:2022-03-31

    IPC分类号: G01N17/02

    摘要: 本发明公开了一种冷轧板耐蚀能力评价方法,包括以下步骤:1)使用丙酮清洗冷轧钢板表面油脂和杂质,去离子水清洗去除表面的丙酮,吹干水分,干燥存储;2)采用三电极体系,工作电极预留1cm2的工作面积,铂丝网电极为辅助电极,饱和甘汞电极为参比电极;毛细管底部尖端距试样的水平距离在1‑5mm之间,参比电极置入毛细管中;实验溶液的高度高于铂丝网1‑2mm;3)利用电化学工作站在聚乙二醇溶液中测试冷轧钢板的开路电位,测量时间≥2000s;4)根据开路电位时间曲线,计算出趋于平稳时的开路电位,开路电位大其对应的耐蚀能力相对大。通过不同冷轧钢板的开路电位比较,其能高效的区别出不同冷轧板耐蚀能力的大小;试验操作简便,成本低。