[go: up one dir, main page]

RU2124055C1 - Способ получения форстеритной изоляционной пленки на поверхности анизотропной электротехнической стали - Google Patents

Способ получения форстеритной изоляционной пленки на поверхности анизотропной электротехнической стали Download PDF

Info

Publication number
RU2124055C1
RU2124055C1 RU96116387A RU96116387A RU2124055C1 RU 2124055 C1 RU2124055 C1 RU 2124055C1 RU 96116387 A RU96116387 A RU 96116387A RU 96116387 A RU96116387 A RU 96116387A RU 2124055 C1 RU2124055 C1 RU 2124055C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
atmosphere
mgo
range
temperature
hydrogen
Prior art date
Application number
RU96116387A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96116387A (ru
Inventor
М.Б. Цырлин
Л.Б. Казаджан
Original Assignee
Научно-производственное предприятие "Эста"
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 Научно-производственное предприятие "Эста" filed Critical Научно-производственное предприятие "Эста"
Priority to RU96116387A priority Critical patent/RU2124055C1/ru
Publication of RU96116387A publication Critical patent/RU96116387A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2124055C1 publication Critical patent/RU2124055C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacturing Of Steel Electrode Plates (AREA)

Abstract

Способ получения форстеритной изоляционной пленки на поверхности анизотропной электротехнической стали относится к металлургии, включает обезуглероживающий отжиг, высокотемпературный отжиг смотанной в рулон полосы конечной толщины, покрытой MgO, в атмосфере регулируемого состава, предполагающий для улучшения качества пленки с получением высоких магнитных свойств стали выполнение нагрева ВТО в интервале 400 - 800oC в окислительной по отношению к Fe и Si атмосфере, исходя из получения в конце указанного интервала температуры точки росы в диапазоне от -10 до +20oС в зависимости от соотношения водорода и азота. Температура т. р. в диапазоне от -10o до +5oС достигается подачей в атмосферу печи азота, от +5 до +20oС достигается увлажнением водорода. Влажность межвитковой атмосферы регулируется изменением степени гидратации MgO в диапазоне от 5 до 20%. Влажность межвитковой атмосферы дополнительно регулируется добавкой к MgO компонентов, диссоциирующих в интервале 600-900oC с выделением гидроксила. Торцевые части рулонов теплоизолируются. 5 з.п.ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству анизотропной электротехнической стали с электроизоляционным покрытием.
По условиям эксплуатации в трансформаторе готовый лист должен иметь высокую магнитную индукцию и низкие удельные потери, а на поверхности - тонкую однородную изоляционную пленку с хорошей адгезией к металлу. В формировании требуемых свойств стали и изоляции решающая роль принадлежит 2-м операциям термообработки: обезуглероживающему и высокотемпературному отжигам (ОО и ВТО).
В процессе первого из них, осуществляемого при 700-900oC во влажной смеси водорода и азота, выгорает углерод и образуется пленка фаялита SiO2•FeO. Перед ВТО полосу покрывают водной суспензией MgO и сматывают в рулон. ВТО с медленным нагревом до 1150-1200oC должен обеспечить вторичную рекристаллизацию (ВР) с формированием ребровой текстуры и образование на поверхности форстерита MgO•SiO2 - тонкой равномерной пленки с высокой адгезией к металлу (грунтовый слой) [1].
Используемые на практике режимы ВТО, как правило, включают медленный нагрев или выдержку в интервале 850-1000oC в атмосфере сухого H2 для формирования совершенной ребровой текстуры в процессе ВР. Такая технология обеспечивает удовлетворительное качество грунтового слоя при распространенном способе производства анизотропной стали, основанном на сульфидном ингибировании структуры. При специальных процессах производства стали (например, модифицированной сурьмой и селеном), направленных на получение высокой степени совершенства текстуры [2] и предусматривающих длительную выдержку при ВТО в интервале температур, близких к вторичной рекристаллизации, использование восстановительной атмосферы неприемлемо из-за резкого ухудшения качества грунтового слоя. Чтобы этого избежать, в способе [3] рекомендуется отжигать сталь в атмосфере сухого инертного газа (азот) до завершения процессов вторичной рекристаллизации и грунтообразования.
Однако этих мер недостаточно в случае, когда для улучшения магнитных свойств используются нитриды алюминия (нитридный вариант). Технология производства такой стали включает обезуглероживание в промежуточной толщине (а не в конечной, как для сульфидного варианта) и медленный нагрев (5-15oC/час) в интервале температур возврата и первичной рекристаллизации (400-700oC) [4] . Из-за недостаточной толщины образованного при ОО слоя фаялита SiO2•FeO даже при последующем нагреве в атмосфере инертных газов качество грунтового слоя ухудшается, особенно в прикромочной области, где вследствие градиента температур увеличивается межвитковый зазор и пары воды удаляются задолго до начала процесса грунтообразования.
Целью настоящего изобретения является получение форстеритной пленки с хорошей адгезией в сочетании с высоким уровнем магнитных свойств на стали с нитридным ингибированием. Поставленная цель достигается регулированием влажности (температуры точки росы) атмосферы печи в процессе медленного нагрева от 400 до 800oC за счет повышения окислительного потенциала путем замены водорода на азот, увлажнения, оптимальной гидратации MgO, добавки к MgO веществ, выделяющих воду в межвитковом пространстве, а также теплоизоляции торцевых частей рулонов.
Предлагаемое изобретение распространяется на стали с 2,8-3,2% Si, 0,030-0,045% C, 0,15-0,25% Mn, 0,003-0,015% S, 0,010-0,030% Al, 0,06-0,6% Cu. Необходимый уровень магнитных свойств получается в таких сталях при обработке по технологии с 2-кратной холодной прокаткой и промежуточным обезуглероживающим отжигом (в толщине 0,65-0,75 мм), как указывалось выше. Последнее обстоятельство осложняет задачу получения при ВТО качественного форстеритного покрытия, поскольку необходимым условием его образования является наличие на полосе перед нанесением MgO достаточно массивной (толщиной 1-4 мкм) пленки фаялита SiO2•FeO. Пленка указанной толщины действительно получается при ОО, но последующая холодная прокатка с обжатием более 50% утоняет ее, поэтому при ВТО формированию грунтового слоя (форстерита) должно предшествовать утолщение пленки фаялита за счет окисления.
Отмеченные обстоятельства определяют нижнюю границу заявляемого в изобретении интервала температуры точки росы при введении в печь азота - -10oC. При увлажнении водорода (который сам является сильным восстановителем) указанная граница смещается в сторону увеличения окислительного потенциала - до +5oC.
Ниже этих величин не происходит образование дополнительных количеств фаялита. При влажности более +10oC в азоте и более +20oC во влажном водороде окисление Fe и Si настолько интенсифицируется, что формируется массивное покрытие с низкой адгезией и плохим товарным видом. Кроме того, увеличивается коэффициент заполнения готовых листов.
Общий признак известного и заявляемого решений заключается в повышении окислительного потенциала атмосферы для предотвращения восстановления фаялита водородом в процессе ВТО. Отличительными признаками являются получение заданной влажности в атмосфере печи при нагреве за счет изменения состава подаваемого газа, степени гидратации MgO, а также добавки к ней веществ, диссоцирующих в интервале 600-900oC с выделением гидроксида.
Кроме того, для стабилизации межвиткового зазора предлагается утеплять торцевые части рулонов с целью уменьшения градиента температур по ширине полос. При отжиге в азоте увлажнение газа можно не производить. Но с повышением в смеси азота и водорода концентрации последнего смесь следует увлажнять.
Совокупность известных и отличительных признаков предлагаемого технического решения обеспечивает получение пленки форстерита с хорошей адгезией и внешним видом на стали с высокими магнитными свойствами.
Предлагаемый способ был опробован в полупромышленных условиях на сталях следующего химического состава /%/ (см. табл.1).
Горячекатаные полосы подвергали травлению, 2-кратной холодной прокатке с промежуточным обезуглероживающим отжигом в толщине 0,7 мм. Полосу конечной толщины /0,3 мм/ покрывали суспензией MgO со степенью гидратации от 5 до 20%, без добавок и с добавкой MgSO4 /0,4-1,2 г/л/ и сматывали в рулон, который отжигали по режимам способа-прототипа, предлагаемого способа и с отклонениями от последнего. Скорость нагрева при ВТО от 400 до 650oC составляла 5-15oС/час. Режимы отжигов и полученные показатели покрытия и металла приведены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, на сталях данного состава ВТО с длительной выдержкой не дает возможности получить требуемое высокое качество покрытия. Предлагаемые режимы во всех случаях обеспечивают получение высококачественного покрытия в сочетании с высокими магнитными свойствами, соответствующими и даже превосходящими требования каталогов фирм-производителей стали.
Все приведенные выше приемы регулирования окислительного потенциала межвитковой атмосферы в разной степени эффективны для повышения качества грунтового слоя, а их оптимальное сочетание обеспечивает одновременно и высокие магнитные свойства, и отличное качество грунтового слоя (эксперимент 10, табл. 2).
Массовое опробование варианта 10 в промышленных условиях подтверждает высокую его эффективность. Готовая сталь нитридного варианта по уровню комплекса свойств превосходит уровень, характерный для сульфидного варианта.

Claims (6)

1. Способ получения форстеритной изоляционной пленки на поверхности анизотропной электротехнической стали, включающий обезуглероживающий отжиг с образованием пленки SiO2 • FeO и высокотемпературный отжиг смотанной в рулон полосы конечной толщины, покрытой MgO, в атмосфере регулируемого состава, отличающийся тем, что при ВТО нагрев в интервале 400 - 800oС ведут в окислительной по отношению к Fe и Si атмосфере, содержащей водород и/или азот, исходя из условия получения в конце указанного интервала температуры точки росы в диапазоне от -10 до +20oС, в зависимости от соотношения водорода и азота.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что температуру точки росы в диапазоне от -10 до +5oС получают посредством подачи в атмосферу печи азота.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что температуру точки росы в диапазоне от +5 до +20oС получают посредством увлажнения водорода.
4. Способ по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что влажность межвитковой атмосферы регулируют изменением степени гидратации MgO в диапазоне 5 - 20%.
5. Способ по любому из пп.1 - 4, отличающийся тем, что влажность межвитковой атмосферы дополнительно регулируют посредством добавки к MgO компонентов, диссоциирующих в интервале 600 - 900oС с выделением гидроксила.
6. Способ по любому из пп.1 - 5, отличающийся тем, что торцевые части рулонов теплоизолируют.
RU96116387A 1996-08-07 1996-08-07 Способ получения форстеритной изоляционной пленки на поверхности анизотропной электротехнической стали RU2124055C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96116387A RU2124055C1 (ru) 1996-08-07 1996-08-07 Способ получения форстеритной изоляционной пленки на поверхности анизотропной электротехнической стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96116387A RU2124055C1 (ru) 1996-08-07 1996-08-07 Способ получения форстеритной изоляционной пленки на поверхности анизотропной электротехнической стали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96116387A RU96116387A (ru) 1998-11-27
RU2124055C1 true RU2124055C1 (ru) 1998-12-27

Family

ID=20184407

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96116387A RU2124055C1 (ru) 1996-08-07 1996-08-07 Способ получения форстеритной изоляционной пленки на поверхности анизотропной электротехнической стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2124055C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2142019C1 (ru) * 1999-04-30 1999-11-27 Цырлин Михаил Борисович Способ производства электротехнической анизотропной стали
RU2357004C1 (ru) * 2008-05-15 2009-05-27 Лариса Соломоновна Каренина Композиция для формирования грунтового покрытия на поверхности полосы из анизотропной электротехнической стали
RU2380433C1 (ru) * 2009-04-15 2010-01-27 Лариса Соломоновна Каренина Способ производства электротехнической стали
RU2405842C1 (ru) * 2006-11-22 2010-12-10 Ниппон Стил Корпорейшн Лист из текстурированной электротехнической стали с превосходной адгезией покрытия и способ его производства
RU2430165C1 (ru) * 2007-08-09 2011-09-27 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Рабочий раствор для нанесения изоляционного покрытия на листы из текстурированной электротехнической стали и способ изготовления листа из текстурированной электротехнической стали с изоляционным покрытием
RU2480535C2 (ru) * 2008-12-16 2013-04-27 Ниппон Стил Корпорейшн Лист электротехнической стали с ориентированной зеренной структурой и способ его изготовления

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. В.Г.Борисенко, Л.А.Шварцман и др. Формирование стеклокерамических покрытий в анизотропной электротехнической стали. - М., 1980, /обзорная информация/ ин-т "Чеметининформация", 24 с/. 2. *
3. US, патент N 3930906, H 01 F 1/04, 1976, прототип. 4. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2142019C1 (ru) * 1999-04-30 1999-11-27 Цырлин Михаил Борисович Способ производства электротехнической анизотропной стали
RU2405842C1 (ru) * 2006-11-22 2010-12-10 Ниппон Стил Корпорейшн Лист из текстурированной электротехнической стали с превосходной адгезией покрытия и способ его производства
RU2430165C1 (ru) * 2007-08-09 2011-09-27 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Рабочий раствор для нанесения изоляционного покрытия на листы из текстурированной электротехнической стали и способ изготовления листа из текстурированной электротехнической стали с изоляционным покрытием
RU2357004C1 (ru) * 2008-05-15 2009-05-27 Лариса Соломоновна Каренина Композиция для формирования грунтового покрытия на поверхности полосы из анизотропной электротехнической стали
RU2480535C2 (ru) * 2008-12-16 2013-04-27 Ниппон Стил Корпорейшн Лист электротехнической стали с ориентированной зеренной структурой и способ его изготовления
RU2380433C1 (ru) * 2009-04-15 2010-01-27 Лариса Соломоновна Каренина Способ производства электротехнической стали

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101643881B (zh) 一种含铜取向硅钢的生产方法
JP4288054B2 (ja) 方向性珪素鋼板の製造方法
JP3537339B2 (ja) 皮膜特性と磁気特性に優れた方向性電磁鋼板及びその製造方法
KR20140092467A (ko) 방향성 전기강판 및 그 제조방법
JP2000355717A (ja) 被膜特性と磁気特性に優れた方向性けい素鋼板およびその製造方法
EP0926250A1 (en) Unidirectional electromagnetic steel sheet having excellent film characteristics and magnetic characteristics, its production method and decarburization annealing setup therefor
KR960010595B1 (ko) 1차 막이 최소화되고 자성이 뛰어나며 운용성이 우수한 배향 전기 강판의 제조방법
RU2124055C1 (ru) Способ получения форстеритной изоляционной пленки на поверхности анизотропной электротехнической стали
JP2000144249A (ja) 被膜特性および磁気特性に優れる方向性けい素鋼板の製造方法
JP3268198B2 (ja) 磁気特性・被膜特性に優れる方向性けい素鋼板の製造方法
JP3382804B2 (ja) グラス皮膜の優れる方向性電磁鋼板の製造方法
JP2007247022A (ja) 一方向性電磁鋼板の製造方法
KR101356053B1 (ko) 방향성 전기강판 및 그 제조방법
JP4569353B2 (ja) 一方向性電磁鋼板の製造方法
JP2001295062A (ja) 磁気特性と被膜特性に優れた方向性けい素鋼板
JP4029432B2 (ja) 方向性けい素鋼板の製造方法
KR20140131790A (ko) 방향성 전기강판 및 그 제조방법
RU2095433C1 (ru) Способ производства анизотропной электротехнической стали
CN114045385B (zh) 一种提高低温高磁感取向硅钢附着性的方法
JPS6253578B2 (ru)
JP2002332523A (ja) 鉄損特性の良い方向性珪素鋼板の製造方法及び脱炭焼鈍炉
JPH11269543A (ja) 方向性電磁鋼板の製造方法
JPH11302742A (ja) 方向性電磁鋼板の焼鈍分離剤およびこれを用いたグラス被膜と磁気特性の優れる方向性電磁鋼板の製造方法
JP2786577B2 (ja) 方向性けい素鋼板の製造方法
KR101596447B1 (ko) 방향성 전기강판 및 그 제조방법