La galvanoplastia d'aigua del tub de calefacció elèctrica és un mètode de galvanoplastia relativament senzill
Deixa un missatge
La galvanoplastia d'aigua del tub de calefacció elèctrica és un mètode de galvanoplastia relativament senzill
La capacitat de revestiment de l'acer d'alta resistència sempre ha estat un focus de recerca. L'acer d'alta resistència sovint conté una gran quantitat d'elements com Si i Mn, que s'enriqueixen fàcilment a la superfície del substrat, donant lloc a diversos defectes superficials durant la galvanització en calent. El Japó ha aconseguit la producció comercial de galvanització en calent d'aliatge d'acer de doble fase mitjançant l'ajust de la composició química, especialment l'addició d'element Mo. L'acer de fase dual de baix contingut en Si s'ha produït comercialment a les línies de producció tradicionals de galvanització en calent, com ara DP600: 0.07 per cent ~{{13 }},10% C, 1,0% ~1,8% Mn, 0,4% Si, 0,6% ~1,2% (CR més Mo),<0.01% S,<0.06% P, 0.02%~0.06% Al,<0.03% (Ti+Nb). Its yield strength and tensile strength reached 320MPa and 630MPa, respectively, with a total elongation of 26% and an n value of 0.18. High strength steel with high Si content is still one of the main research directions at present, which requires research on the atmosphere and dew point control in the annealing furnace. Pretreatment of the substrate can also solve the surface enrichment problem of Si and other elements. On the basis of alloyed hot-dip galvanized dual phase steel, Kawasaki Steel Company of Japan has developed 590-980MPa low-carbon equivalent alloyed hot-dip galvanized steel plates with good spot welding performance. Recently, JFE Steel Company in Japan has successfully developed a higher strength grade alloyed hot-dip galvanized dual phase steel.
L'acer TRIP (també conegut com acer de plasticitat induïda per transformació de fase) té una excel·lent conformabilitat, força i resistència a l'impacte, el que el converteix en un acer ideal per a la reducció de pes i la conservació d'energia en els automòbils. Tanmateix, l'acer TRIP tradicional d'alt contingut en Si no és adequat per a la producció a les línies de producció de galvanització en calent existents, ja que l'enriquiment de Si pot provocar fàcilment defectes de revestiment en el recobriment. Tot i que controlar el punt de rosada dins del forn de recuit pot canviar la composició química de la superfície de la cinta d'acer, millorant així la qualitat del recobriment, no pot eliminar completament l'àrea de revestiment perduda. A més, la temperatura de transformació isotèrmica és massa alta a causa de la limitació de la temperatura de l'olla de zinc, la qual cosa fa impossible obtenir suficient austenita residual. La investigació ha descobert que l'acer TRIP obtingut substituint Si per Al pot tenir propietats comparables a l'acer TRIP tradicional de tipus CMnSi, i és adequat per als processos de xapat per immersió en calent existents i té bones propietats de xapat. No obstant això, l'addició de l'element Al ha comportat molts problemes als processos de fabricació d'acer i laminació en calent, i com resoldre aquests problemes és un dels focus de la investigació de galvanització en calent d'acer TRIP. XVanDenEynDe et al. va proposar un nou procés de preescalfament de Si que conté acer TRIP per formar una capa d'òxid uniforme, seguida d'autoreducció. En investigacions de laboratori, es va trobar que l'acer TRIP galvanitzat en calent produït per aquest procés té un bon rendiment de revestiment.
La galvanoplastia d'aigua del tub de calefacció elèctrica és un mètode de galvanoplastia relativament senzill







