RU2124055C1 - Способ получения форстеритной изоляционной пленки на поверхности анизотропной электротехнической стали - Google Patents
Способ получения форстеритной изоляционной пленки на поверхности анизотропной электротехнической стали Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 229910052839 forsterite Inorganic materials 0.000 title claims description 7
- HCWCAKKEBCNQJP-UHFFFAOYSA-N magnesium orthosilicate Chemical compound [Mg+2].[Mg+2].[O-][Si]([O-])([O-])[O-] HCWCAKKEBCNQJP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 7
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title description 14
- 239000010959 steel Substances 0.000 title description 14
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N nitrogen Substances N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 23
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 238000000137 annealing Methods 0.000 claims abstract description 10
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 10
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims abstract description 10
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 8
- 230000036571 hydration Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- 125000002887 hydroxy group Chemical group [H]O* 0.000 claims abstract 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 7
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910000976 Electrical steel Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 abstract 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 7
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 6
- 229910052840 fayalite Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 5
- 238000005261 decarburization Methods 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 238000001953 recrystallisation Methods 0.000 description 4
- UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N Sulphide Chemical compound [S-2] UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000005097 cold rolling Methods 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 150000004767 nitrides Chemical class 0.000 description 3
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 3
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 2
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 2
- 230000005764 inhibitory process Effects 0.000 description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 2
- 238000004181 pedogenesis Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N Selenium Chemical compound [Se] BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- -1 aluminum nitrides Chemical class 0.000 description 1
- 150000001462 antimony Chemical class 0.000 description 1
- 239000007900 aqueous suspension Substances 0.000 description 1
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000005530 etching Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M hydroxide Chemical compound [OH-] XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 229910052711 selenium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011669 selenium Substances 0.000 description 1
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 230000008719 thickening Effects 0.000 description 1
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.
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)
| 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 |
-
1996
- 1996-08-07 RU RU96116387A patent/RU2124055C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| 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)
| 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 |