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国際特許分類[C22C38/34]の内容

化学;冶金 (1,075,549) | 冶金;鉄または非鉄合金;合金の処理または非鉄金属の処理 (53,456) | 合金 (38,126) | 鉄合金,例.合金鋼 (19,815) | クロムを含有するもの (6,130) | けい素を1.5重量%より多く共に含有するもの (130)

国際特許分類[C22C38/34]に分類される特許

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【課題】 鋼板表面に生成した黒皮スケールのブラシ研摩除去性に優れる熱延鋼板を提供する。
【解決手段】 熱延鋼板の成分組成を、C:0.1〜1.30mass%、Si:2.0mass%以下、Mn:1.2mass%未満、Cr:0.20mass%超え0.90mass%未満を含有するものとすることにより、鋼板表面に生成したスケール層と鋼板地鉄との間にポーラスな解離層を形成させた熱延鋼板を得る。 (もっと読む)


【課題】 加工性および生産性に優れた鋼板およびその製造方法を提供する。
【解決手段】 C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo、Nb、Al、Nを所定範囲に限定し、さらに必要に応じてTi、V、Cu、Ni、B、REM 、Ca、Zr、Mgを添加した鋼において、X1=(Si/5+Mo+Cr/2)/(C+Mn/6)で表されるX1が0.5以上、X2=0.006t+0.8−Mnで表されるX2が0以上とした鋼を、水冷を必須とした製造方法で鋼板とすることにより、鋼を成する組織のうちビッカース硬さが170 HV以下である領域が30%以上90%以下を占め、ビッカース硬さが350 HV以上である領域が10%以上70%以下を占める鋼板とすることができ、これにより加工性に優れた鋼板が得られる。 (もっと読む)


【課題】 Cr系ステンレス鋼線材または鋼線の耐食性と冷間加工性及び耐摩耗性を向上させることで、耐摩耗用部品のトータルコストを向上させる。
【解決手段】 質量%で、C:0.05〜0.30%,Si:0.05〜2.0%,Mn:0.1〜1.5%,Cr:12〜17.5%,Mo:0.05〜3.0%,N:0.01〜0.15%と、更に、Nb:0.05〜1.0%,Ti:0.05〜1.0%,V:0.05〜1.0%の1種以上を含有し、(A)式によるPI値が14.0以上、(B)式によるCI値が3〜20の条件を満たすとともに、フェライト組織でなるマトリックス中に総量で1〜8%の炭窒化物(炭化物+窒化物)を含有する。
PI値=Cr+3Mo−17C−7N ………(A)
CI値=(V+Ti+Nb)/C ………(B) (もっと読む)


【課題】 磁気特性の品位安定性に優れていると同時に、生産性特に酸洗性に優れた高級無方向性電磁鋼板及びその製造方法を提供する。
【解決手段】 質量%で、C≦0.005%、Si:1.8〜4%、Mn≦1%、S:0.0010〜0.0040%、N≦0.005%、Al:0.2〜1%、REM:0.0005〜0.010%、Cr:0.02〜0.2%、Sn:0.01〜0.2%、Ti:0.0010〜0.0050%、残部が実質的に鉄からなる安定した磁気特性を有する無方向性電磁鋼板であり、該鋼板を冷圧後の連続焼鈍を1100℃以下とすることを特徴とする。
【効果】 歪取焼鈍後に良好な磁気特性を有する高級無方向性電磁鋼板を得る。 (もっと読む)


質量%で、C:0.3〜0.6%、Si:0.1〜2.0%、Mn:0.1〜0.5%、Cr:3.0〜8.0%を含有し、Mo:0.5%以下、N:0.02%以下(0%含む)に制限し、且つ、下式(1)を満足するSを含有することを特徴とする製造性と耐食性に優れた軸受鋼。 Cr−300×S≧2.0 ・・・(1)
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【課題】本発明の課題は、従来の高強度コイルばねよりもさらに高い強度と耐疲労性とを有する安価な高強度コイルばねとその製造方法を提供することである。
【解決手段】化学成分と機械的性質とを制御したオイルテンパー線を素材として、
窒化処理により形成される白層の厚さが4μm以下で、かつ表層部(表面から0.02mm付近)の硬さがHv700〜900、および表面から0.3mmの内部硬さがHv580以上であるコイルばねとする。 (もっと読む)


【課題】エネルギー費,加工費,材料費,型費等の大量追加を行うことなく高耐力,高疲労強度が求められる連接部のみを効率良く高強度化し、破断分離が容易な高強度コネクティングロッド用鍛造品の製造方法を提供する。
【解決手段】質量%でC :0.2〜0.6%,Si:0.05〜2%,Mn:0.3〜1.5%,P :0.01〜0.2%,Cr:0.05〜1%,V :0.02〜0.5%,N :0.009〜0.03%を含み、残部Fe及び不可避的不純物から成る組成のフェライト・パーライト型非調質鋼を素材とし、熱間鍛造によりコネクティングロッド用の粗成形体を成形した後、その冷却過程において大端部に歪を加えることなく該粗成形体の連接部に対し形状矯正と歪時効のための加工とを兼ねたコイニング加工を200〜700℃の温間領域で且つ加工率3〜40%で行い、連接部を高強度化する。 (もっと読む)


【課題】 耐カリウム腐食性に優れる触媒担体として好適なステンレス鋼板とその有利な製造方法、およびそのステンレス鋼板を素材としたNOx吸蔵触媒用担体を提供する。
【解決手段】 C:0.05mass%以下、Si:2.0mass%以下、Mn:1.0mass%以下、Cr:13.0〜25.0mass%、Al:3.0〜8.0mass%、N:0.10mass%以下、Ti:0.03mass%以下、Zr:0.005〜0.30mass%、REM:0.01〜0.3mass%を含有するステンレス鋼板を、酸素分圧が10Pa以上の雰囲気下で、900℃以上で10時間以上の熱処理を行うことにより、鋼板表面に柱状晶のα-Al23皮膜を生成させる。 (もっと読む)


【課題】
腐食にもまた耐久性である高い強度および靭性の鋼を製造すること。
【解決手段】
高い耐腐食性を有する高い強度かつ靱性を有する合金鋼は、乱れたラスミクロ構造によって達成され、ここで、実質的に対形成のない乱れたマルテンサイトラスは、保持されたオーステナイトの薄膜と交互し、乱れたマルテンサイトラスおよび保持されたオーステナイトの両方に自己焼きもどしされたカーバイド、ニトリド、およびカルボニトリドを含まない。このミクロ構造は、そのマルテンサイト開始温度が350℃または350℃より大きく、合金組成物を選択することによって、そして自己焼きもどしが起こる領域を回避する、オーステナイト相からマルテンサイト転移領域を通る、冷却形式を選択することによって達成される。 (もっと読む)


【課題】 本発明は、上記課題に鑑みて為されたものであり、適正な雰囲気圧力下にてブローホール欠陥のない鋼塊を得ることが可能な高窒素鋼の製造方法を提供することを目的とする。
【解決手段】 上記課題を解決するため、本発明の高窒素鋼の製造方法は、
質量%で、C:0.50%以下、Si:2.0%以下、Cr:11.0〜30%、Mo:10%以下、N:0.30〜1.5%を含有し、残部が実質的にFeからなる高窒素鋼の製造方法であって、
溶鋼の凝固時に印加される全圧Pを、大気圧以上の範囲内で、溶鋼中のC濃度が高いほど下げ、溶鋼中のSi濃度が高いほど上げ、溶鋼中のCr濃度が高いほど下げ、溶鋼中のMo濃度が高いほど上げるように制御を行うことを特徴とする。 (もっと読む)


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