RU2085616C1 - Способ травления высококачественной стали - Google Patents

Способ травления высококачественной стали Download PDF

Info

Publication number
RU2085616C1
RU2085616C1 SU915001185A SU5001185A RU2085616C1 RU 2085616 C1 RU2085616 C1 RU 2085616C1 SU 915001185 A SU915001185 A SU 915001185A SU 5001185 A SU5001185 A SU 5001185A RU 2085616 C1 RU2085616 C1 RU 2085616C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
treatment
sulfuric acid
etching
mixture
acid
Prior art date
Application number
SU915001185A
Other languages
English (en)
Inventor
Мареш Геральд
Мар Эрих
Original Assignee
Андритц-Патентфервальтунгс-Гезелльшафт мбХ
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 Андритц-Патентфервальтунгс-Гезелльшафт мбХ filed Critical Андритц-Патентфервальтунгс-Гезелльшафт мбХ
Application granted granted Critical
Publication of RU2085616C1 publication Critical patent/RU2085616C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25FPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC REMOVAL OF MATERIALS FROM OBJECTS; APPARATUS THEREFOR
    • C25F1/00Electrolytic cleaning, degreasing, pickling or descaling
    • C25F1/02Pickling; Descaling
    • C25F1/04Pickling; Descaling in solution
    • C25F1/06Iron or steel

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Cleaning And De-Greasing Of Metallic Materials By Chemical Methods (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
  • Heat Treatment Of Strip Materials And Filament Materials (AREA)
  • Chemical Treatment Of Metals (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к металлургии и касается способа травления высококачественных сталей, используемых, преимущественно, для создания теплых энергетических зон, при котором сталь подвергается травлению нейтральным электролитом с последующей обработкой нитрующей азотной кислотой или смесью фторида железа с фтористоводородной кислотой. Сущность изобретения: способ травления полос из высококачественной стали включает обработку водным раствором серной кислоты концентрацией 200-500 г/л, предпочтительно 300-400 г/л, при температуре 60-95oC, предпочтительно 75-85oC, электрохимическое травление нейтральным раствором сульфата натрия и окончательную обработку смесью кислот азотной и серной или смесью фтористоводородной кислоты и фторида железа /III/. Между обработкой серной кислотой и/или окончательной обработкой смесью кислот стальную полосу очищают щетками. Продолжительность обработки серной кислотой составляет от 5 до 30%, а электрохимическое травление - от 25 до 50% общего времени обработки. 4 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к металлургии и касается способа травления высококачественных сталей, используемых преимущественно для создания теплых энергетических зон, при котором сталь подвергается травлению нейтральным электролитом с последующей обработкой нитрующей азотной кислотой или смесью фторида железа с фтористоводородной кислотой.
Известен способ травления высококачественной стали, включающий механическую обработку, электрохимическую обработку в нейтральном растворе сульфата натрия, травление в растворе серной кислоты и последующее травление в смеси азотной и фтористоводородной кислот [1]
Способ согласно изобретению отличается тем, что обработку серной кислотой осуществляют перед электрохимическим травлением, а в качестве смеси на основе неорганических кислот используют смесь азотной и фтористоводородной кислот, смесь азотной и серной кислот или смесь фтористоводородной кислоты и фторида железа. После протравливания в нейтральном электролите лента нержавеющей стали практически свободна от окалины. В последующей обработке смешанной кислотой или раствором FeF3 лишь в основном с поверхности снимается обедненный хромом слой и проявляются свойства нержавеющей стали.
Преимущества способа согласно изобретению заключаются не только в экономии электроэнергии, но и в экономии кислот как серной, так и смешанной, при этом снижаются и затраты на их нейтрализацию и защиту окружающей среды. Так как окалина удаляется в нейтральном растворе, растворенные металлы из нержавеющей стали выпадают в виде гидроокисей, которые легко могут быть выделены из раствора.
Кроме того, за счет последующей обработки лишь одной кислотой после электролитической протравки получается более жаркая поверхность ленты нержавеющей стали, которая в последующем этапе холодной прокатки ведет к уменьшенному износу рабочих валков. Наконец, за счет оптимальной настройки последовательности этапов обработки в итоге сокращаются затраты рабочего времени, что повышает производительность существующих протравочных установок.
В соответствии с изобретением указанные преимущества достигаются за счет того, что травлению с использованием нейтрального электролита предшествует обработка серной кислотой. При этом указанная обработка проводится при температуре 60-95oC, оптимально в диапазоне температур от 75 до 85oC. Одна из особенностей предлагаемого метода состоит в том, что концентрация серной кислоты составляет 200-500 г/л, оптимально 300-400 г/л.
Предварительная обработка серной кислотой составляет от 5 до 30% от общего времени обработки, продолжительность травления в нейтральном электролите соответственно 25-50%
Преимущество предлагаемого в соответствии с изобретением трехстадийного метода травления состоит в том, что он может быть использован как для аустенитной (AJSJ 304 и 316), так для ферритной стали (AJSJ 430), и в обоих случаях дает значительное сокращение времени травления.
Непродолжительная по времени обработка высококачественной стали предпочтительно разбавленной серной кислотой перед погружением в нейтральный электролит может значительно сократить время травления в нейтральном электролите и последующей обработки смесью азотной и серной кислот, что обеспечит значительное повышение мощностей на тех же производственных площадях. С другой стороны, новые установки при той производительности, что и существующие, могут иметь значительно меньшие размеры, а следовательно, являются выгодны экономически, что позволит сэкономить капиталовложения.
Так же, как и в предлагаемых ранее способах, эффект травления можно значительно повысить за счет очистки обрабатываемого материала между отдельными стадиями обработки.
Очистка с применением щеток проводится в интервале между предварительной обработкой серной кислотой и травлением электролитом, обработкой электролитом и смесью азотной и серной кислот или в том и другом случаях, а также после обработки смесью кислот. Подобная очистка не оказывает влияния на продолжительность травления, но снижает расход кислот, поскольку окалина удаляется с чистой поверхности.
Пример 1. Полосу из высококачественной стали марки AJSJ 304, толщиной 3,1 мм обрабатывали сначала серной кислотой с концентрацией 350 г/л при температуре 85oC, а затем нитрующей кислотой (концентрация 25 г/л HF и 150 г/л HNO3) при температуре 55oC. Продолжительность травления составляла в общей сложности 180 с; соотношение этапов обработки 2:1. При применении нейтрального электролита, в данном случае Na2SO4 с концентрацией 150 г/л, вместо серной кислоты и последующей обработки смесью азотной и серной кислот с теми же компонентами, что и ранее, удалось сократить продолжительность травления до 120 с, причем соотношение стадий определялось как 1:1. Изменялось поляризация полосы с плотностью тока на аноде 10 А/дм2, на катоде 20 А/дм2, затем снова на аноде 10 А/дм2. Температура нейтрального электролита составляла 80oC. После введения стадии предварительной обработки серной кислотой удалось сократить продолжительность последующего травления в электролите и довести общий цикл обработки до 90 с, причем соотношение времени на отдельных стадиях выражалось теперь как 1: 2:4. Значения концентраций и температур, соответствовали вышеуказанным значениям.
Пример 2. Полосу из высококачественной стали AJSJ 316, толщиной 6 мм, подвергали одинаковой для всех трех примеров обработке, описанной в примере 1, с сохранением тех же параметров. Продолжительность травления 360 с в серной кислоте и смеси азотной и серной кислот удалось сократить до 240 с, в нейтральном электролите в нитрующей кислоте до 140 с. Такие результаты были достигнуты после предварительной обработки серной кислотой с травлением в нейтральном электролите и при последующей обработке смесью азотной и серной кислот.
Пример 3. Для полосы из ферритной стали (AJSJ 430) продолжительность травления для первых двух методов в соответствии с приведенными выше примерами составляла 270 с. После дополнительной обработки серной кислотой перед травлением нейтральным электролитом удалось сократить продолжительность обработки до 210 с. При сравнении образцов после трех примененных способов травления смогли констатировать, что поверхности оптически имеют одинаковый коэффициент отражения, были безупречно протравлены и свободны от окалины.
Пример 4. Для ферритной полосовой стали квалитета AJSJ 409 время травления без предварительной обработки в серной кислоте при всех остальных одинаковых условиях как и в примере 1 исполнения составило 150 с. При дополнительной предварительной обработке серной кислотой время травления было уменьшено до 120 с. Такого же уменьшения времени травления смогли достигнуть, когда травильный чан для химического травления был заполнен только азотной кислотой с концентрацией 150 г/л. При заполнении этого травильного чана смесью фторида железа с концентрацией 60 г FeF3 на 1 л и плавиковой кислотой с концентрацией 35 г/л время травления составило 130 с и, тем самым также было еще короче, чем при способе без ступени предварительной обработки серной кислотой.
Пример 5. Операция по примерам с 1 до 4 была повторена, причем полоса подвергалась обработке щеткой в начале однократно между двумя любыми операциями по обработке и в конце между всеми операциями. При этом было найдено, что расход кислоты при использовании щеток на 10-15% меньше, чем при выключенных щетках. Анализ стоков из установок для обработки щетками показал, что щетками механически было удалено соответствующее количество металла с поверхности высококачественной стали.

Claims (5)

1. Способ травления высококачественной стали, преимущественно полос, включающий электрохимическое травление нейтральным раствором сульфата натрия, обработку в водном растворе серной кислоты при нагревании и окончательную обработку смесью на основе неорганических кислот, отличающийся тем, что обработку серной кислотой осуществляют перед электрохимическим травлением, а в качестве смеси на основе неорганических кислот используют смесь азотной и фтористоводородной кислот, смесь азотной и серной кислот или смесь фтористоводородной кислоты и фторида железа (III).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что обработку серной кислотой ведут при 60 95oС, предпочтительно 75 85oС.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что обработку ведут серной кислотой концентрацией 200 500 г/л, предпочтительно 300 400 г/л.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что между обработкой серной кислотой и электрохимическим травлением и/или электрохимическим травлением и окончательной обработкой стальную полосу очищают щетками.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что продолжительность обработки серной кислотой составляет 5 30% а электрохимического травления 25 50% общего времени обработки.
SU915001185A 1990-07-27 1991-07-26 Способ травления высококачественной стали RU2085616C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ATA1579/90 1990-07-27
AT0157990A AT395601B (de) 1990-07-27 1990-07-27 Verfahren zum beizen von edelstahl

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2085616C1 true RU2085616C1 (ru) 1997-07-27

Family

ID=3516469

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU915001185A RU2085616C1 (ru) 1990-07-27 1991-07-26 Способ травления высококачественной стали

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5130000A (ru)
EP (1) EP0471662B1 (ru)
JP (1) JP2721053B2 (ru)
KR (1) KR100218840B1 (ru)
AT (2) AT395601B (ru)
DE (1) DE59106467D1 (ru)
ES (1) ES2079634T3 (ru)
RU (1) RU2085616C1 (ru)
UA (1) UA25894A1 (ru)
ZA (1) ZA915877B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2578623C1 (ru) * 2014-12-30 2016-03-27 Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" Способ электролитической очистки от окалины ленточного проката
RU2583500C2 (ru) * 2011-09-26 2016-05-10 Ак Стил Пропертиз, Инк. Травление нержавеющей стали в окислительной электролитической ванне с кислотой

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT402737B (de) * 1992-04-29 1997-08-25 Andritz Patentverwaltung Verfahren zum diskontinuierlichen beizen von metallischen platten, insbesondere aus edelstahl
US6096183A (en) * 1997-12-05 2000-08-01 Ak Steel Corporation Method of reducing defects caused by conductor roll surface anomalies using high volume bottom sprays
KR20080048148A (ko) * 2006-11-28 2008-06-02 주식회사 한울로보틱스 로봇의 터치 스크린 보호장치
CN104593857A (zh) * 2014-12-16 2015-05-06 张家港浦项不锈钢有限公司 铁素体不锈钢加工方法
CN109267142A (zh) * 2018-09-26 2019-01-25 中国民航大学 一种沉淀硬化型不锈钢常温电解酸洗方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5550468A (en) * 1978-10-11 1980-04-12 Kawasaki Steel Corp Pickling method for cr base stainless steel
US4415415A (en) * 1982-11-24 1983-11-15 Allegheny Ludlum Steel Corporation Method of controlling oxide scale formation and descaling thereof from metal articles
JPS61266588A (ja) * 1985-05-22 1986-11-26 Nisshin Steel Co Ltd ステンレス鋼の脱スケ−ル方法
AT387406B (de) * 1987-05-07 1989-01-25 Andritz Ag Maschf Verfahren zum elektrolytischen beizen von chromhaeltigem edelstahl
JPS63295011A (ja) * 1987-05-26 1988-12-01 Nisshin Steel Co Ltd ステンレス鋼の脱スケ−ル装置
JPH0759759B2 (ja) * 1988-10-29 1995-06-28 株式会社日立製作所 焼鈍されたステンレス鋼帯の脱スケール方法及び装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка Японии N 61266588, кл. C 23 G 1/08, 1986. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2583500C2 (ru) * 2011-09-26 2016-05-10 Ак Стил Пропертиз, Инк. Травление нержавеющей стали в окислительной электролитической ванне с кислотой
US9580831B2 (en) 2011-09-26 2017-02-28 Ak Steel Properties, Inc. Stainless steel pickling in an oxidizing, electrolytic acid bath
RU2578623C1 (ru) * 2014-12-30 2016-03-27 Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" Способ электролитической очистки от окалины ленточного проката

Also Published As

Publication number Publication date
EP0471662A2 (de) 1992-02-19
AT395601B (de) 1993-02-25
US5130000A (en) 1992-07-14
EP0471662B1 (de) 1995-09-13
ATA157990A (de) 1992-06-15
EP0471662A3 (en) 1992-05-20
KR920002826A (ko) 1992-02-28
DE59106467D1 (de) 1995-10-19
ATE127866T1 (de) 1995-09-15
JPH04232299A (ja) 1992-08-20
ZA915877B (en) 1992-04-29
KR100218840B1 (ko) 1999-09-01
JP2721053B2 (ja) 1998-03-04
ES2079634T3 (es) 1996-01-16
UA25894A1 (uk) 1999-02-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5759307A (en) Method of producing a cold-rolled strip in one pass
AU708994B2 (en) Annealing and descaling method for stainless steel
RU2085616C1 (ru) Способ травления высококачественной стали
HU186900B (en) High current density acid-free electrolitic descaling method
US4415415A (en) Method of controlling oxide scale formation and descaling thereof from metal articles
US3429792A (en) Method of electrolytically descaling and pickling steel
EP0346547B1 (en) Method for processing cold-rolled stainless-steel sheet and strip
ATE516386T1 (de) Verfahren zum beizen von martensitischem oder ferritischem edelstahl
JP4348464B2 (ja) 金属製品を処理する方法
US4711707A (en) Method for removal of scale from hot rolled steel
US5022971A (en) Process for the electrolytic pickling of high-grade steel strip
JPH01162786A (ja) 高強度オーステナイト系ステンレス鋼の酸洗方法
JP2517353B2 (ja) ステンレス鋼帯の脱スケ―ル方法
JPH0474899A (ja) 耐食性の優れたフェライト系ステンレス冷延鋼帯の製造方法
KR950004239B1 (ko) 오스테나이트계 스텐레스 냉연소둔강판의 전해산세방법
JPH02111890A (ja) 光輝チタン又はチタン合金材料の製造方法
JPS5920752B2 (ja) オ−ステナイト系ステンレス鋼板の酸洗方法
JPH0665798A (ja) ステンレス鋼の脱スケール方法および装置
JPS6025506B2 (ja) Tiの脱スケール方法
JPH04327313A (ja) ステンレス鋼の脱スケール方法
JPH08319600A (ja) ステンレス鋼帯の脱スケール方法及びその装置
JPH07331469A (ja) オーステナイト系ステンレス鋼板のデスケール方法
JPH041048B2 (ru)
JPH04304400A (ja) ステンレス鋼のスマット除去方法
JPS63161194A (ja) ステンレス冷延鋼帯の電解脱スケ−ル方法