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一种电机用无取向

阅读:349发布:2020-05-12

专利汇可以提供一种电机用无取向专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种 电机 用 硅 钢 ,所述硅钢以重量百分比计由下列组份组成:C≤0.005%、Si:2.2%~2.5%、Mn:0.05%~0.15%、Se:0.03%~0.10%、Cr:0.7%~1.3%、Ca:0.02%~0.08%、Ce:0.4%~0.8%、Al:0.2%~0.7%、P≤0.03%、S≤0.01%、N≤0.003%,其余为 铁 和少量夹杂物,夹杂总量≤0.03%。,下面是一种电机用无取向专利的具体信息内容。

1.一种电机用无取向,其特征在于,所述硅钢以重量百分比计由下列组份组成:C≤0.005%、Si:2.2%~2.5%、Mn:0.05%~0.15%、Se:0.03%~0.10%、Cr:
0.7%~1.3%、Ca:0.02%~0.08%、Ce:0.4%~0.8%、Al:0.2%~0.7%、P≤0.03%、S≤0.01%、N≤0.003%,其余为和少量夹杂物,夹杂总量≤0.03%。
2.如权利要求1所述的电机用无取向硅钢,其特征在于,所述硅钢以重量百分比计由下列组份组成:C≤0.004%、Si:2.3%~2.4%、Mn:0.08%~0.12%、Se:0.05%~
0.08%、Cr:0.9%~1.1%、Ca:0.04%~0.06%、Ce:0.5%~0.7%、Al:0.3%~0.6%、P≤0.03%、S≤0.01%、N≤0.003%,其余为铁和少量夹杂物,夹杂总量≤0.03%。
3.如权利要求1所述的电机用无取向硅钢,其特征在于,所述硅钢以重量百分比计由下列组份组成:C≤0.003%、Si:2.35%、Mn:0.10%、Se:0.06%、Cr:1.0%、Ca:0.05%、Ce:0.6%、Al:0.5%、P≤0.03%、S≤0.01%、N≤0.003%,其余为铁和少量夹杂物,夹杂总量≤0.03%。

说明书全文

一种电机用无取向

技术领域

[0001] 本发明涉及金属合金材料领域,特别涉及一种电机用无取向硅钢

背景技术

[0002] 高效电机用无取向电工钢是从低低硅钢基础上发展起来的,与传统产品相比,因其同时具备优势明显的高磁感和较低的损等综合性能而被市场广泛认可,尤其是使用量大使用频率高的中小型电机、箱或空调压缩机等市场的青睐。随着各类微小电机、压缩机等向高效、小型化发展,电机、压缩机用户大型退火设备的完善,低铁损高磁感的冷轧无取向电工钢成为近年来的开发热点。为此,各钢铁企业和科研院校都做了大量的科研工作来开发高磁感的低铁损无取向电工钢。各企业或研究机构在进行成分设计时,除了进一步提高钢质洁净度外,一般考虑通过复合添加Sn、Cu、Sb、Se、P、B等晶界偏析元素中的一种或多种来实现高磁感低铁损的产品性能,并通过控制热轧、卷曲及热轧板退火工艺来提高最终产品磁性能。
[0003] 申请号为95194275.1的中国专利申请公开了一种高磁感冷轧无取向电工钢的成分及其生产工艺,其主要特征是提高钢中Mn元素到1.0wt%,C、S、N含量均不超过30ppm,热轧终轧在Ar3+50相区,Ar1-50℃~(Ar1+Ar3)/2卷曲并自退火,可得到B5000为1.79~1.80T的高磁感性能,但同时铁损值P1.5>5.0w/kg,不能同时获得高磁感和低铁损的特性。
[0004] 申请号为01138224.4的中国专利申请公开了一种生产低铁损高磁感的冷轧无取向电工钢的制造方法,其成分特征是≤2.0%Si、0.7-0.8%Mn、0.23%(P+Sn/Sb),限制B的含量,极低的S、N,其工艺特征是1100~1150℃板坯加热,酸洗、冷轧,退火时加湿脱碳,虽然所得磁性能优良但P+Sn/Sb添加含量较高,制造工艺复杂,生产成本较高。
[0005] 申请号为200580044009.1的中国专利申请公开了一种通过控制Si、Mn、Al合金成分含量和优化热轧条件,使不经过热轧板常化处理的电工钢板也具有很低的铁损和较高的磁通密度。1.0~3.0wt%Si,0.1~2.0wt%Mn,0.1~1.5wt%Al,其中Mn和Al满足-0.2<m(=Mn-A1)<1.0,热轧控制70%以上在两相区,650℃~800℃卷曲,热轧板不经过常化处理,P1.5为2.8~3.2w/kg,但B5000只有1.73~1.75T。

发明内容

[0006] 针对现有技术的不足,本发明的目的之一在于提供一种电机用无取向硅钢。
[0007] 为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
[0008] 一种电机用无取向硅钢,所述硅钢以重量百分比计含有如下组份:C≤0.005%、Si:2.2%~2.5%、Mn:0.05%~0.15%、Se:0.03%~0.10%、Cr:0.7%~1.3%、Ca:0.02%~0.08%、Ce:0.4%~0.8%、Al:0.2%~0.7%、P≤0.03%、S≤0.01%、N≤0.003%,其余为铁和少量夹杂物,夹杂总量≤0.03%。
[0009] 优选,所述硅钢以重量百分比计含有如下组份:C≤0.004%、Si:2.3%~2.4%、Mn:0.08%~0.12%、Se:0.05%~0.08%、Cr:0.9%~1.1%、Ca:0.04%~0.06%、Ce:0.5%~0.7%、Al:0.3%~0.6%、P≤0.03%、S≤0.01%、N≤0.003%,其余为铁和少量夹杂物,夹杂总量≤0.03%。
[0010] 最优选,所述硅钢以重量百分比计含有如下组份:C≤0.003%、Si:2.35%、Mn:0.10%、Se:0.06%、Cr:1.0%、Ca:0.05%、Ce:0.6%、Al:0.5%、P≤0.03%、S≤0.01%、N≤0.003%,其余为铁和少量夹杂物,夹杂总量≤0.03%。
[0011] 本发明的硅钢可采用冶炼连铸、热轧、冷轧、退火、涂绝缘层这种常规工艺生产。
[0012] 本发明与现有技术相比具有以下有益效果:
[0013] 通过在硅钢中添加Se、Ca、Cr、Ce元素,并合理控制其各自含量,使得其各自发挥其作用并产生协同效果,其中Se和Ca有利于控制析出物的形态和分布,从而影响织构;而添加的Cr和Ce元素可以大幅度提高硅钢的磁学性能,使其达到:磁感应强度B501.75~1.86T,铁损P1.52.5~2.9W/kg这样的磁性能;同时四种元素与其它的常规合金化元素共同作用改善了电工钢的微观组织,进而提高钢的学性能。
[0014] 下面通过实施例对本发明作进一步的描述。

具体实施方式

[0015] 实施例一
[0016] 一种电机用硅钢的制备方法,所述硅钢以重量百分比计含有如下组份:C≤0.005%、Si:2.2%、Mn:0.15%、Se:0.03%、Cr:1.3%、Ca:0.02%、Ce:0.8%、Al:
0.2%、P≤0.03%、S≤0.01%、N≤0.003%,其余为铁和少量夹杂物,夹杂总量≤0.03%。
[0017] 实施例二
[0018] 一种电机用硅钢的制备方法,所述硅钢以重量百分比计含有如下组份:C≤0.005%、Si:2.5%、Mn:0.05%、Se:0.10%、Cr:0.7%、Ca:0.08%、Ce:0.4%、Al:
0.7%、P≤0.03%、S≤0.01%、N≤0.003%,其余为铁和少量夹杂物,夹杂总量≤0.03%。
[0019] 实施例三
[0020] 一种电机用硅钢的制备方法,所述硅钢以重量百分比计含有如下组份:C≤0.005%、Si:2.4%、Mn:0.10%、Se:0.06%、Cr:1.0%、Ca:0.05%、Ce:0.6%、Al:
0.5%、P≤0.03%、S≤0.01%、N≤0.003%,其余为铁和少量夹杂物,夹杂总量≤0.03%。
[0021] 实施例四
[0022] 一种电机用硅钢的制备方法,所述硅钢以重量百分比计含有如下组份:C≤0.004%、Si:2.3%、Mn:0.12%、Se:0.05%、Cr:1.1%、Ca:0.04%、Ce:0.7%、Al:
0.3%、P≤0.03%、S≤0.01%、N≤0.003%,其余为铁和少量夹杂物,夹杂总量≤0.03%。
[0023] 实施例五
[0024] 一种电机用硅钢的制备方法,所述硅钢以重量百分比计含有如下组份:C≤0.004%、Si:2.4%、Mn:0.08%、Se:0.08%、Cr:0.9%、Ca:0.06%、Ce:0.5%、Al:
0.6%、P≤0.03%、S≤0.01%、N≤0.003%,其余为铁和少量夹杂物,夹杂总量≤0.03%。
[0025] 申请人声明,本发明通过上述实施例来说明本发明的详细工艺设备和工艺流程,但本发明并不局限于上述详细工艺设备和工艺流程,即不意味着本发明必须依赖上述详细工艺设备和工艺流程才能实施。所属技术领域的技术人员应该明了,对本发明的任何改进,
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