[发明专利]一种复合带钢的单面连续热镀锌方法无效
| 申请号: | 201310096732.0 | 申请日: | 2013-03-25 |
| 公开(公告)号: | CN103160764A | 公开(公告)日: | 2013-06-19 |
| 发明(设计)人: | 伍东红;王晓山;欧阳学迅;张乐平;文攀 | 申请(专利权)人: | 冷水江钢铁有限责任公司 |
| 主分类号: | C23C2/02 | 分类号: | C23C2/02;C23C2/06;C23C2/20 |
| 代理公司: | 湖南省娄底市兴娄专利事务所 43106 | 代理人: | 邬松生 |
| 地址: | 417000 湖*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 复合 带钢 单面 连续 镀锌 方法 | ||
技术领域
本发明涉及特种复合带钢技术领域,尤其是指一种复合带钢的单面连续热镀锌方法。
背景技术
目前,双金属复合材料因其独特的性能和低廉的成本,使其在弱蚀领域逐渐取代单一不锈钢,成为一种集强度、耐蚀、豪华美观、节约、价廉为一体的新型建筑装饰材料。然而,当前的复合材料多采用油漆,喷涂等传统的隔离方式来提高碳钢面的耐蚀性,无法适用于受冲击、刮擦等环境,且在长期使用过程中,因油漆,涂层的脱落而导致报废;另外,有一部分复合材料通过电镀形成镀锌保护层,虽在一定程度上提高了碳钢面的耐蚀性,但其锌层结合力差,生产成本高,且无法实现规模生产。
为了克服现有复合材料碳钢面的耐蚀性缺陷,降低成本并实现规模生产,本方法发明的单面连续热镀锌技术,只需要对原有碳钢连续镀锌生产线进行小规模改造,即可使碳钢面获得均匀、致密、可自由控制厚度的镀层,提高碳钢表面耐蚀性和美观度。同时,该方法可保证复层(不锈钢层)无镀层,确保了复层的表面质量,并可在原有生产线上实现规模生产。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种能够实现单面镀锌复合材料规模生产,使碳钢面具有均匀、致密、且可自由控制厚度的镀层,同时确保复层的表面无锌层,光洁美观的复合带钢的单面连续热镀锌方法。
为实现上述目的,本发明所提供的技术方案为:一种复合带钢的单面连续热镀锌方法,首先,在煤气预热段和加热段增设马弗炉,预热段增加一定量的烧嘴,加热段炉温设定在1000~1200℃,在25~30m/min的带速下,通过的不锈钢面表面被迅速加热至700℃以上,使其表面的金属铬和铁被水蒸汽氧化,在其复层表面形成了一层保护层;
带钢进入电加热段后,将温度升至1000℃~1200℃,使 (气)比值控制在10~之间,基层表面的Fe被迅速还原,而复层表面的保护层被保留下来;
通过调节热交换机内带钢上下表面的风量,使复层表面的风量大,冷却速度大于30℃/s,而基层冷去较慢,当复合带钢整体冷却至500℃以下后,可按照常规碳钢镀锌工艺通过锌锅镀锌,由于带钢复层表面有保护层,使锌液不浸润而镀不上锌。将压缩空气通过空气加热系统加热至460℃~480℃,通入热风气刀,对刚由锌锅出来的带钢复层表面进行吹扫,除去复层表面粘附的少量锌液,使其流回锌池,而碳钢面采用冷风气刀控制锌层厚度,经过吹扫后,整个复合带钢按常规镀锌板冷却工艺进行冷却。采用此方案进行单面镀锌后的复合带钢,复层有一层保护层,通过物理去除保护层的设备,达到恢复其表面质量的目的。
本发明通过将特种复合材料的表面经水蒸气氧化形成保护层,再利用铁、铬氧化物的分解压差,通过控制气氛露点,使碳钢面铁还原而复层面铬不还原,镀锌后,经热风气刀吹扫复层表面粘附的少量锌液,最后将复层表面氧化层采用物理方法除去。该法能够实现单面镀锌复合材料规模生产,使碳钢面具有均匀、致密、可自由控制厚度的镀层,同时确保复层的表面无锌层,光洁美观。
具体实施方式
下面对本发明作进一步说明,本发明的较佳实施例为:本实施例所述的合带钢的单面连续热镀锌方法,其工艺流程为:
首先,在煤气预热段和加热段增设马弗炉,预热段要增加一定量的烧嘴,使加热段炉温设定值在1000~1200℃左右,能够实现带钢的快速加热升温,该段向炉胆内滴入软水水滴,或通入一定量水蒸气,使马弗炉内胆内露点升高,实现对复合带钢的氧化,发生如下反应:
Fe+FeO+
Cr++
在25~30m/min的设计带速下,带钢运行至加热段时,温度应当高于800℃。带钢在马弗炉内加热过程中,由于不锈钢面导热系数低,心部温度会略低,但表面温度会达到700℃以上,在这种温度下,金属都铬和铁较易被水蒸汽氧化,控制小于即可实现Cr的氧化,再加上冷轧后带钢并未经过酸洗,使不锈钢表面形成了一层较薄的保护层。
进入电加热段后,将温度升至1000℃以上,因FeO的分解压远高于的分解压,通过控制好还原段的露点,使(气)比值控制在10~之间,在该种特定环境下,氨分解的混合气体在该段浓度很高,且该段露点控制能够加快铁的还原,复合带钢的碳钢面在该段进行还原,发生如下反应:
FeO+→Fe+
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