专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]取向性电磁钢板的制造方法和取向性电磁钢板用热轧钢板-CN202280017950.8在审
  • 高城重宏;山口广 - 杰富意钢铁株式会社
  • 2022-03-02 - 2023-10-24 - C21D8/12
  • 本发明提供一种在积极利用抑制剂的同时高度控制一次再结晶板的集合组织的比现有技术表现出更优异的磁特性得取向性电磁钢板的制造方法。一种取向性电磁钢板的制造方法,将钢坯进行坯材加热至超过γ相析出温度且1380℃以下,在(γ相分数最大的温度-20℃)以上的温度下实施包含2道次以上的导入的板厚真应变εt为0.50以上的轧制的粗轧,将轧制结束温度设为900℃以上实施精轧而制成热轧板,在精轧结束后2秒以内以70℃/s以上的冷却速度实施1秒以上的冷却,在卷绕温度600℃以下进行卷绕,实施将卷绕后的热轧板的板厚中心层的再结晶率设为Y时为750℃~(1080-5Y)℃的均热温度下进行均热的热轧板退火,接着实施冷轧、一次再结晶退火和二次再结晶退火。
  • 向性电磁钢板制造方法热轧
  • [发明专利]取向性电磁钢板的制造方法-CN202280017938.7在审
  • 高城重宏;山口广 - 杰富意钢铁株式会社
  • 2022-03-02 - 2023-10-13 - C21D8/12
  • 本发明提供一种在积极利用抑制剂的同时高度控制一次再结晶板的集合组织的比现有技术表现出更优异的磁特性的取向性电磁钢板的制造方法。一种取向性电磁钢板的制造方法,将钢坯进行坯材加热至超过γ相析出温度且1380℃以下,在(γ相分数最大的温度-20℃)以上的温度下实施包含2道次以上的导入的板厚真应变εt为0.50以上的轧制的粗轧,将轧制结束温度设为900℃以上而实施精轧而制成热轧板,在精轧结束后2秒以内以70℃/s以上的冷却速度对上述热轧板实施1秒以上的冷却,在卷绕温度600℃以下进行卷绕,实施将卷绕后的热轧板的板厚中心层的再结晶率设为Y(%)时为1000℃~(1150-2.5Y)℃的均热温度下进行均热的热轧板退火,接着实施冷轧、一次再结晶退火和二次再结晶退火。
  • 向性电磁钢板制造方法
  • [发明专利]在金属带钢表面形成槽的方法和方向性电磁钢板的制造方法-CN202180067721.2在审
  • 高城重宏;大村健 - 杰富意钢铁株式会社
  • 2021-07-02 - 2023-06-09 - C22C38/00
  • 一种在金属带钢表面形成槽的方法,将抗蚀剂被膜形成用被覆剂涂布于辊,对上述辊一边在上述辊的轴向或相对于该轴向倾斜的方向进行扫描一边照射激光,将经该激光照射的部分的抗蚀剂被膜形成用被覆剂除去,使上述辊与金属带钢的至少单面接触,或者使上述辊与夹持辊接触而使该夹持辊与上述金属带钢的至少单面接触,将与除去上述抗蚀剂被膜形成用被覆剂的部分对应的部分设为非涂布区域,将上述抗蚀剂被膜形成用被覆剂转印到上述金属带钢的至少单面,使上述抗蚀剂被膜形成用被覆剂干燥,在上述金属带钢的至少单面形成具有上述非涂布区域的抗蚀剂被膜,对上述金属带钢的非涂布区域实施蚀刻处理而形成槽。
  • 金属带钢表面形成方法方向性电磁钢板制造
  • [发明专利]方向性电磁钢板-CN202080055497.0有效
  • 市原义悠;大村健;井上博贵;高城重宏;大立正宪;千田邦浩 - 杰富意钢铁株式会社
  • 2020-07-03 - 2022-11-08 - C22C38/04
  • 本发明提供一种形成有线状槽的方向性电磁钢板,能够兼具优异的铁损降低效果和高磁通密度。上述方向性电磁钢板,在与方向性电磁钢板的轧制方向交叉的方向,沿所述轧制方向周期性地形成有线状槽,上述线状槽具有上述线状槽的槽宽度的中心线的位置在上述线状槽的槽宽度方向偏移的中心线的不连续部,在将上述线状槽的槽宽度设为a、上述中心线的不连续部的中心线间的槽宽度方向的距离设为b时,上述a和b满足下述式(1)的关系。0.05≤b/a≤0.95……(1)。
  • 方向性电磁钢板
  • [发明专利]线状槽形成方法及取向性电磁钢板的制造方法-CN202080055073.4在审
  • 市原义悠;大村健;井上博贵;高城重宏 - 杰富意钢铁株式会社
  • 2020-07-03 - 2022-03-22 - C21D8/12
  • 本发明提供一种线状槽形成方法,在取向性电磁钢板等钢板的表面形成线状槽,并且在铁损降低效果和磁通密度方面优异。该线状槽形成方法具有:抗蚀护膜形成工序,在钢板表面形成抗蚀护膜;激光照射工序,在所述钢板的轧制方向上周期性地进行激光扫描,该激光扫描通过一边在与所述钢板的轧制方向交叉的方向上进行扫描一边照射激光来除去被照射了所述激光的部分的抗蚀护膜;及蚀刻工序,在所述激光照射工序中,利用从在所述钢板的板宽方向上排列设置的两台以上的激光照射装置分别照射的两条以上的激光,在板宽方向上连续地除去抗蚀护膜,并且,在将所述激光的光斑直径设为Φ时,使从在板宽方向上相邻的两台激光照射装置分别照射的两条激光的激光中心在与激光的扫描方向正交的方向上以0.05Φ以上且0.95Φ以下的范围错开地进行照射。
  • 线状形成方法向性电磁钢板制造
  • [发明专利]线状槽形成方法、线状槽形成装置以及取向性电磁钢板的制造方法-CN202080054044.6在审
  • 大村健;市原义悠;高城重宏;井上博贵 - 杰富意钢铁株式会社
  • 2020-07-03 - 2022-03-18 - C21D8/12
  • 本发明提供一种利用蚀刻在钢板表面上形成线状槽的线状槽形成方法,其能够形成均匀的形状的线状槽,从而能够抑制伴随着用于抗蚀剂去除的激光照射而产生的取向性电磁钢板的磁特性变差。该线状槽形成方法具有:抗蚀剂形成工序,在钢板表面上形成抗蚀剂;激光照射工序,在所述钢板的轧制方向上周期性地进行通过一边沿横穿所述钢板的轧制方向的方向进行扫描一边照射激光而将被照射所述激光的部分的抗蚀剂去除的激光扫描;以及蚀刻工序,在所述激光照射工序中,使用两台以上的激光照射装置去除所述抗蚀剂,并且使从所述激光照射装置分别照射的激光的照射能量不足30J/m,使激光的与扫描方向正交的方向上的光束直径为10μm以上且100μm以下,使激光相对于钢板表面的入射角为20度以下。
  • 线状形成方法装置以及向性电磁钢板制造
  • [发明专利]线状槽形成方法及线状槽形成装置-CN201680042049.0有效
  • 高城重宏;上坂正宪 - 杰富意钢铁株式会社
  • 2016-07-06 - 2021-12-28 - C21D8/12
  • 本发明提供一种线状槽形成方法,其是利用蚀刻在钢板表面形成线状槽的方法,该方法能够抑制用于除去抗蚀剂的激光照射所导致的取向性电磁钢板的磁特性降低,且可形成形状均匀的线状槽。该线状槽形成方法包括:抗蚀剂涂布工序,在取向性电磁钢板表面涂布抗蚀剂;激光照射工序,沿所述取向性电磁钢板的轧制方向周期性地进行激光扫描,所述激光扫描通过沿横穿所述取向性电磁钢板的轧制方向的方向进行扫描并同时照射激光,从而将照射了所述激光的部分的抗蚀剂除去;蚀刻工序,对除去了所述抗蚀剂的部分的取向性电磁钢板进行蚀刻,形成线状槽,其中,所述抗蚀剂的涂布厚度为0.5~10μm,所述激光的输出功率为1500W以上。
  • 线状形成方法装置
  • [发明专利]方向性电磁钢板及方向性电磁钢板的制造方法-CN201780062699.6有效
  • 高城重宏;马田拓实;寺岛敬 - 杰富意钢铁株式会社
  • 2017-10-17 - 2021-12-07 - C23C28/04
  • 提供被膜密合性及磁特性优异的方向性电磁钢板、及其制造方法。上述方向性电磁钢板是具备钢板、配置于上述钢板上的陶瓷被膜、和配置于上述陶瓷被膜上的绝缘张力氧化物被膜的方向性电磁钢板,上述陶瓷被膜含有氮化物及氧化物,上述氮化物含有选自由Cr、Ti、Zr、Mo、Nb、Si、Al、Ta、Hf、W及Y组成的组中的至少1种元素,上述氧化物具有刚玉型的晶体结构,上述陶瓷被膜的利用纳米压痕法测得的杨氏模量为230GPa以上,上述陶瓷被膜的平均膜厚为0.01μm以上且0.30μm以下,上述绝缘张力氧化物被膜的张力为10MPa以上。
  • 方向性电磁钢板制造方法
  • [发明专利]方向性电磁钢板及其制造方法-CN201880014003.7有效
  • 大村健;井上博贵;高城重宏 - 杰富意钢铁株式会社
  • 2018-02-20 - 2021-09-21 - C21D8/12
  • 根据本发明,具有闭合磁畴,所述闭合磁畴局部地具有不连续区域,且所述闭合磁畴在相对于钢板的轧制垂直方向而言为30°以内的方向上延伸,所述钢板的一方的面中的所述不连续区域中的闭合磁畴的重叠部的轧制垂直方向的长度α长于所述钢板另一方的面中的所述重叠部的轧制垂直方向的长度β,所述长度α满足0.5≤α≤5.0,所述长度β满足0.2α≤β≤0.8α,由此,对于通过多个照射装置实施磁畴细化处理时所不可避免地产生的不连续区域而言,能够抑制铁损和磁致伸缩特性的劣化。
  • 方向性电磁钢板及其制造方法

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