TH1701003857A - แผ่นเหล็กที่ถูกปรับสภาพพื้นผิว (surface-treated steel sheet), ภาชนะโลหะ และวิธีกาารสำหรับการผลิตแผ่นเหล็กที่ถูกปรับสภาพพื้นผิว - Google Patents
แผ่นเหล็กที่ถูกปรับสภาพพื้นผิว (surface-treated steel sheet), ภาชนะโลหะ และวิธีกาารสำหรับการผลิตแผ่นเหล็กที่ถูกปรับสภาพพื้นผิวInfo
- Publication number
- TH1701003857A TH1701003857A TH1701003857A TH1701003857A TH1701003857A TH 1701003857 A TH1701003857 A TH 1701003857A TH 1701003857 A TH1701003857 A TH 1701003857A TH 1701003857 A TH1701003857 A TH 1701003857A TH 1701003857 A TH1701003857 A TH 1701003857A
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- tin
- layer
- aluminum
- phosphate
- steel sheet
- Prior art date
Links
Abstract
OCR จัดให้มีแผ่นเหล็กที่ถูกปรับสภาพฟื้นผิว (1) ที่ประกอบด้วย: แผ่นเหล็กเคลือบด้วยดีบุก(10) ที่ ได้มาจากแผ่นเหล็กชุบดีบุก(11); ชั้นของสารประกอบฟอสเฟต (20) ประกอบด้วย ดีบุกฟอสเฟตถูก สร้างขึ้นบนแผ่นเหล็กเคลือบด้วยดีบุก (10): และชั้นของสารประกอบอลูมินัม-ออกซิเจน (30) ถูกสร้าง ขึ้นบนชั้นของสารประกอบฟอสเฟต (20) สวนประกอบหลักของชั้นของสารประกอบอลูมินัม-ออกซิเจน คือ สารประกอบอลูมินัม-ออกซิเจน
Claims (14)
1. แผ่นเหล็กที่ถูถปรับสภาพพื้นผิวประกอบด้วย: แผ่นเหล็กที่เคลือบด้วยดีบุกได้มาจากแผ่นเหล็กชุบดีบุก; ชั้นของสารประกอบฟอสเฟตที่ประกอบด้วยดีบุกฟอสเฟตถูกสร้างขึ้นบนแผ่นเหล็กที่ เคลือบด้วยดีบุก; และ ชั้นของสารประกอบอลูมินัม-ออกซิเจนถูกสร้างขึ้นบนชั้นของสารประกอบฟอสเฟต, สวนประกอบหลักของชั้นของสารประกอบอลูมินัม-ออกริเจน เป็นสารประกอบอลูมินัม-ออกซิเจน (aluminum-oxygen compound)
2. แผ่นเหล็กที่ถูกปรับสภาพพื้นผิวตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง เมื่อสเปคตรัม 3d ของดีบุกในชั้น ของสารประกอบอลูมินัม-อกชิเจนจะถูกกำหนดโดยใช้เอกซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปคโตรสโคปี, อัตราส่วนของค่าการอินทิเกรตของโพรไฟล์ที่ได้มาจากดีบุกออกไซด์ต่อ ค่าการอินทิเกรตของโพรไฟล์ที่ ได้มาจากดีบุกฟอสเฟต (ดีบุกออกไซด์/ดีบุกฟอสเฟต) คือ 4.8 หรือน้อยกว่า
3.แผ่นเหล็กที่ถูกปรับสภาพพื้นผิว ตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 ที่ซึ่งชั้นของสารประกอบอลูมินัม- ออกซิเจนประกอบด้วย สารประกอบฟอสเฟต
4. แผ่นเหล็กที่ถูกปรับสภาพพื้นผิว ตามข้อถือสิทธิ 3 ที่ซึ่งทั้งสองชั้นของสารประกอบฟอสเฟต และชั้นของสารประกอบอลูมินัม-ออกชิเจนประกอบด้วยดีบุกฟอสเฟตและอลูมินัมฟอสเฟต
5. แผ่นเหล็กที่ถูกปรับสภาพฟื้นผิวตามข้อถือสิทธิ 3 หรือ 4 ที่ซึ่งอัตราส่วนของปริมาณของ พ่อสฟอรัส (โมล/เมตร์) ต่อ ปริมาณของอลูมินัม (โมล/เมตร์) ในชั้นของสารประกอบอลูมินัม-ออกซิเจน (P/AI) คือ 0.09 ต่อ 0.35
6. แผ่นเหล็กที่ถูกปรับสภาพพื้นผิวตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 5 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งปริมาณรวมของ ฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในแต่ละชั้นที่ ถูกสร้างขึ้นบนแผ่นเหล็กที่เคลือบด้วยดีบุก คือ 0.5 ถึง 20 มิลลิกรัมเมตร
7. แผ่นเหล็กที่ถูกปรับสภาพพื้นผิวตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 6 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งปริมาณของ อลูมินัมในชั้นของสารประกอบอลูมินัม-ออกชิเจนคือ 3 ถึง 40 มิลลิกรัม/เมตร
8. แผ่นเหล็กที่ถูกปรับสภาพพื้นผิวตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 7 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งชั้นของ สารประกอบอลูมินัม-ออกซิเจน ประกอบด้วยฟลูออรีนไม่มาก
9. แผ่นเหล็กที่ถูกปรับสภาพพื้นผิวตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 8 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งแผ่นเหล็กที่ เคลือบด้วยดีบุกประกอบด้วยแผ่นเหล็ก, ชั้นของโลหะผสมดีบุกถูกสร้างขึ้นบนแผ่นเหล็ก, และชั้นของการ ชุบดีบุกจะถูกส้ร้างขึ้นบนชั้นของโลหะผสมดีบุก, และปริมาณรวมของดีบุกใน ชั้นของโลหะผสมดีบุกและ ชั้นที่ชุบด้วยดีบุก คือ 1.0 กรัมเมตร หรือมากกว่า
10. ภาชนะโลหะถูกสร้างขึ้นจากแผ่นเหล็กที่ถูกปรับสภาพพื้นผิวตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 9 ข้อใดข้อหนึ่ง
11. ภาชนะโลหะประกอบด้วย แผ่นเหล็กที่ถูกปรับสภาพพื้นผิวตามข้อถือสิทธิ 1 ถึง 9 ข้อใดข้อหนึ่ง และ ชั้นเคลือบถูกสร้างขึ้นบนชั้นของสารประกอบอลูมินัม-ออกซิเจน ส่วนประกอบหลักของ ชั้นเคลือบเป็นสารอินทรีย์
12. วิธีการสำหรับการผลิตแผ่นเหล็กที่ถูกปรับสภาพพื้นผิวประกอบด้วย: การสร้างชั้นของสารประกอบฟอสเฟตบนแผ่นเหล็กที่เคลือบด้วยดีบุกโดยวิธีการการ ปรับสภาพทางไฟฟ้าขั้วบวกที่ซึ่ง แผ่นเหล็กที่เคลือบด้วยดีบุกจะได้มาจากการเคลือบดีบุกของแผ่นเหล็ก: และ การสร้างชั้นของสารประกอบอลูมินัม-ออกซิเจน บนชั้นของสารประกอบฟอสเฟต โดยวิธีการการปรับสภาพทางไฟฟ้าโดยใช้ของเหลวสำหรับปรับสภาพด้วยไฟฟ้าที่ประกอบด้วยอลูมินัม
13. วิธีการสำหรับการผลิตแผ่นเหล็กที่ถูกปรับสภาพพื้นผิวตามข้อถือสิทธิ 12 ที่ซึ่งชั้นของ สารประกอบฟอสเฟตจะถูกสร้างขึ้นบน แผ่นเหล็กที่เคลือบด้วยดีบุกโดยวิธีการการปรับสภาพทางไฟฟ้า ขั้วบวกหลังจากการปรับสภาพทางไฟฟ้าขั้วลบจะถูกดำเนินการ
14. วิธีการสำหรับการผลิตแผ่นเหล็กที่ถูกปรับสภาพพื้นผิวตามข้อถือสิทธิ 12 หรือ 13 ที่ซึ่ง ของเหลวสำหรับการปรับสภาพมีปริมาณฟอสเฟต 0.55 กรัม/ลิตร หรือน้อยกว่า ในรูปของฟอสฟอรัส จะ ถูกนำมาใช้เป็นของเหลวสำหรับปรับสภาพด้วยไฟฟ้า
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TH1701003857A true TH1701003857A (th) | 2019-05-31 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| MY161119A (en) | Steel sheet for container and method of manufacturing the same | |
| MY162540A (en) | Steel sheet for containers and manufacturing method for same | |
| HK1253979A1 (zh) | 用於阳极活性材料、阴极活性材料和固态电解质的纳米工程涂层及包含纳米工程涂层的电池的制造方法 | |
| CN101964257A (zh) | 超高压阳极铝箔的化成方法 | |
| Amini et al. | Release of lanthanum cations loaded into piperazine-modified SBA-15 to inhibit the mild steel corrosion | |
| JP2018135569A (ja) | Snめっき鋼板及びSnめっき鋼板の製造方法 | |
| JP6806151B2 (ja) | Snめっき鋼板 | |
| KR101318545B1 (ko) | 주석 도금 강판의 제조 방법 및 주석 도금 강판 그리고 화성 처리액 | |
| CN107002243A (zh) | 电磁钢板 | |
| TWI633210B (zh) | Sn系合金鍍敷鋼板 | |
| CN101383228B (zh) | 低压低漏电流铝电解电容器用电极箔的化成方法 | |
| Nettikaden et al. | Porous anodic film formation on Al–Ti alloys in sulphuric acid | |
| JPWO2016121275A1 (ja) | 表面処理鋼板、金属容器及び表面処理鋼板の製造方法 | |
| JP5986343B1 (ja) | 表面処理鋼板、金属容器及び表面処理鋼板の製造方法 | |
| CN101423972A (zh) | 一种低压阳极铝箔变频交流腐蚀中处理液 | |
| RU2016107234A (ru) | Окрашенный оцинкованный стальной лист | |
| Habazaki et al. | Growth of barrier-type anodic films on magnesium in ethylene glycol electrolytes containing fluoride and water | |
| CN104109852A (zh) | 一种磷化处理液 | |
| US11408078B2 (en) | Method for the anti-corrosion and cleaning pretreatment of metal components | |
| WO2010002038A1 (ja) | 錫めっき鋼板の製造方法および錫めっき鋼板 | |
| WO2015020053A1 (ja) | 容器用鋼板 | |
| TH106948A (th) | แผ่นเหล็กเหนียวชุบดีบุกและวิธีการสำหรับการผลิตสิ่งนั้น | |
| TH71192B (th) | แผ่นเหล็กเหนียวชุบดีบุกและวิธีการสำหรับการผลิตสิ่งนั้น | |
| TH165758A (th) | วิธีการในการผลิตแผ่นเหล็กกล้าที่มีการปรับสภาพพื้นผิว แผ่นเหล็กกล้าที่มีการปรับ สภาพพื้นผิว และภาชนะโลหะที่มีการเคลือบด้วยเรซินอินทรีย์ | |
| Wu et al. | Synergistic Passivation of Zinc Phosphate and Aluminum Tripolyphosphate for Enhanced Long‐Term Protection of Epoxy Polyurethane Rust‐Tolerant Coatings |