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公开(公告)号:WO2013125790A1
公开(公告)日:2013-08-29
申请号:PCT/KR2013/000459
申请日:2013-01-21
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
CPC classification number: C21D8/12 , C21D1/74 , C21D6/007 , C22C38/004 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/10 , C22C38/30 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/52 , C22C38/58 , H01F1/16
Abstract: 본 발명은 Fe-10~35중량%Co 합금으로 이루어진 금속 판재에서 상기 판재 면에 평행한 {100}면을 갖는 입자로 이루어진 금속 판재를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 Fe-10~35중량%Co 합금계에서 금속 표면의 산화를 방지하면서, 오스테나이트 상이 안정한 온도 하에서 상기 금속 판재를 열처리하는 열처리 단계, 및 상기 열처리 된 금속 판재를 페라이트 상으로 상 변태 시키는 단계를 포함하는 금속 판재의 표면 {100}면 집합조직 형성 방법을 제공한다. 또한, 상기 방법을 이용하여 제조된 연자성 강판을 제공한다. 상기 방법에 의하면 단시간 내에 Fe-10~35중량%Co 합금 판재의 {100}면 집합조직 강도를 현저히 강화시킬 수 있다.
Abstract translation: 金属板的制造方法技术领域本发明涉及一种金属板的制造方法,该金属板形成有具有与包含Fe-35〜35重量%的Co合金的金属板的板面平行的{100}面的粒子。 本发明提供一种形成金属板表面的{100}平面织构的方法,包括以下步骤:将金属板热处理成低于Fe合金组中金属表面的氧化温度 10-35重量%,稳定奥氏体相温度; 并将热处理的金属板相变为铁素体相。 此外,提供了通过该方法制造的软磁性钢板。 该方法能够在短时间内显着增强Fe-35重量%的Co合金板的{100}平面织构的强度。
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公开(公告)号:WO2015099221A1
公开(公告)日:2015-07-02
申请号:PCT/KR2013/012163
申请日:2013-12-26
Applicant: 주식회사 포스코 , 포항공과대학교 산학협력단
CPC classification number: C21D9/46 , C21D6/005 , C21D8/02 , C21D8/0226 , C21D8/0236 , C21D8/0247 , C21D8/0263 , C21D2211/001 , C21D2211/004 , C22C38/00 , C22C38/002 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/58 , C22C38/60
Abstract: 고강도 저비중 강판 및 그의 제조방법이 개시된다. 본 발명의 일 측면인 고강도 저비중 강판은 오스테나이트 기지에 평균입경 20㎛ 이하의 Fe-Al계 금속간 화합물이 균일하게 분산되어 있고, 상기 Fe-Al계 금속간 화합물의 부피분율은 1~50%이며, 페로브스카이트 탄화물인 L12 구조의 κ-탄화물((Fe,Mn) 3 AlC)의 부피분율이 15% 이하인 것을 특징으로 한다.
Abstract translation: 公开了一种高强度,低密度的钢板及其制造方法。 作为本发明的一个方面的高强度,低密度的钢板的特征在于,平均粒径为20㎛以下的Fe-Al系金属间化合物均匀分散在奥氏体基体中, Fe-Al类金属间化合物的体积分率为1〜50%,作为钙钛矿型碳化物并具有L12结构的κ-碳化物((Fe,Mn)3AlC)的体积分率为15%以下。
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公开(公告)号:KR1020150075501A
公开(公告)日:2015-07-06
申请号:KR1020130163532
申请日:2013-12-26
Applicant: 주식회사 포스코 , 포항공과대학교 산학협력단
CPC classification number: C21D9/46 , C21D6/005 , C21D8/02 , C21D8/0226 , C21D8/0236 , C21D8/0247 , C21D8/0263 , C21D2211/001 , C21D2211/004 , C22C38/00 , C22C38/002 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/48 , C22C38/50 , C22C38/58 , C22C38/60 , C22C38/001 , C22C38/004 , C22C38/005
Abstract: 고강도저비중강판및 그의제조방법이개시된다. 본발명의일 측면인고강도저비중강판은오스테나이트기지에평균입경 20㎛이하의 Fe-Al계금속간화합물이균일하게분산되어있고, 상기 Fe-Al계금속간화합물의부피분율은 1~50%이며, 페로브스카이트탄화물인 L12 구조의κ-탄화물((Fe,Mn)AlC)의부피분율이 15% 이하인것을특징으로한다.
Abstract translation: 公开了一种高强度低重力钢板及其制造方法。 根据本发明的一个方面的高强度低重力钢板包括均匀分散在奥氏体基体中的平均粒径为20μm以下的Fe-Al系金属化合物。 根据本发明,Fe-Al系金属化合物的体积%为1-50%,具有L12结构的碳化物((Fe,Mn)3 AlC)的体积%为钙钛矿型碳化物 ,为15%以下。
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公开(公告)号:KR102209406B1
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:KR1020190150397
申请日:2019-11-21
Applicant: 주식회사 포스코 , 포항공과대학교 산학협력단
Abstract: 본발명은미세한주조조직을갖는고망간강및 그제조방법과이를이용한고망간강판에관한것이다. 본발명의일 실시형태는중량%로, 티타늄(Ti): 0.001%이하(0%는제외), 알루미늄(Al): 2.0%이하(0%는제외), 질소(N): 0.02%이하(0%는제외), 보론(B): 0.001%이하(0%는제외), 탄소(C): 0.3~0.7%, 망간(Mn): 12~24%, 실리콘(Si): 0.03%이하(0%는제외), 인(P): 0.03%이하(0%는제외), 황(S): 0.001~0.1%, 잔부 Fe 및기타불가피한불순물을포함하고, 주조조직을가지며, 상기주조조직내에 MnS 입자가 1㎟당 10개이상형성된미세한주조조직을갖는고망간강및 그제조방법과이를이용한고망간강판을제공한다.
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公开(公告)号:KR102209405B1
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:KR1020190057204
申请日:2019-05-15
Applicant: 주식회사 포스코 , 포항공과대학교 산학협력단
Abstract: 본발명은표면균열이저감된고망간주편및 그제조방법과이를이용한고망간강판에관한것이다. 본발명의일 실시형태는중량%로, 지르코늄(Zr): 0.1%초과~0.5%이하, 티타늄(Ti): 0.001%미만, 알루미늄(Al): 0.5~2.0%, 질소(N): 0.02% 이하, 보론(B): 0.001% 이하, 탄소(C): 0.4~0.7%, 망간(Mn): 12%초과~24%이하, 실리콘(Si): 0.03% 이하, 인(P): 0.03% 이하, 황(S): 0.03% 이하, 잔부 Fe 및기타불가피한불순물을포함하고, 주조조직을가지며, 상기주조조직의결정립내에 ZrN이 500㎛2당 0.1개이상형성된표면균열이저감된고망간주편및 그제조방법과이를이용한고망간강판을제공한다.
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公开(公告)号:KR1020150030456A
公开(公告)日:2015-03-20
申请号:KR1020130109722
申请日:2013-09-12
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
CPC classification number: C21D6/004 , C21D2211/001 , C21D2211/002 , C21D2211/005 , C21D2211/008 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/40
Abstract: 본 발명은 합금원소의 분배 열처리를 통해 강재의 결정립 크기를 미세화하여, 강의 강도와 저온 인성을 향상시킬 수 있는 방법에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 의하면 (a) 치환형 합금원소가 첨가된 강재를 오스테나이트 온도로 가열 후 냉각하여, 래스 마르텐사이트 또는 베이나이트 조직을 형성하는 단계; (b) 페라이트-오스테나이트 2상 영역에서 가열하여 상기 합금원소를 분배하는 단계; 및 (c) 오스테나이트 온도로 재가열 후 냉각하는 단계를 포함하는 합금원소 분배에 의한 강재의 결정립 미세화 방법이 제공된다.
Abstract translation: 本发明涉及一种通过合金元素分布来对钢的晶粒细化的方法,该方法通过分散合金元素的热处理来提炼钢的晶粒尺寸,从而提高钢的低温韧性和强度。 根据本发明的一个实施方案,提供了通过合金元素分布对钢进行细晶化的方法,包括:在添加了替代合金元素的钢之后通过冷却钢形成板条马氏体或贝氏体组织的步骤(a) 奥氏体温度; 步骤(b)通过在铁素体 - 奥氏体两相区域中加热合金元素来分配合金元素; 以及在合金元素在奥氏体温度下再加热后冷却合金元素的步骤(c)。
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公开(公告)号:KR101376507B1
公开(公告)日:2014-03-21
申请号:KR1020120017872
申请日:2012-02-22
Applicant: 포항공과대학교 산학협력단
CPC classification number: C21D8/12 , C21D1/74 , C21D6/007 , C22C38/004 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/10 , C22C38/30 , C22C38/44 , C22C38/46 , C22C38/52 , C22C38/58 , H01F1/16
Abstract: 본발명은 Fe-10~35중량%Co 합금으로이루어진금속판재에서상기판재면에평행한 {100}면을갖는입자로이루어진금속판재를제조하는방법에관한것이다. 본발명은 Fe-10~35중량%Co 합금계에서금속표면의산화를방지하면서, 오스테나이트상이안정한온도하에서상기금속판재를열처리하는열처리단계, 및상기열처리된 금속판재를페라이트상으로상 변태시키는단계를포함하는금속판재의표면 {100} 집합조직형성방법을제공한다. 또한, 상기방법을이용하여제조된연자성강판을제공한다. 상기방법에의하면단시간내에 Fe-10~35중량%Co 합금판재의 {100} 집합조직강도를현저히강화시킬수 있다.
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