[go: up one dir, main page]

KR20170103905A - 항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판 - Google Patents

항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판 Download PDF

Info

Publication number
KR20170103905A
KR20170103905A KR1020177022118A KR20177022118A KR20170103905A KR 20170103905 A KR20170103905 A KR 20170103905A KR 1020177022118 A KR1020177022118 A KR 1020177022118A KR 20177022118 A KR20177022118 A KR 20177022118A KR 20170103905 A KR20170103905 A KR 20170103905A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
steel sheet
less
yield ratio
workability
high strength
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
KR1020177022118A
Other languages
English (en)
Inventor
고스케 시바타
도시야 나카타
도시오 무라카미
다카히로 오자와
후미오 유세
아쓰히로 시라키
겐지 사이토
유키히로 우쓰미
Original Assignee
가부시키가이샤 고베 세이코쇼
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 가부시키가이샤 고베 세이코쇼 filed Critical 가부시키가이샤 고베 세이코쇼
Publication of KR20170103905A publication Critical patent/KR20170103905A/ko
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/46Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for sheet metals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/001Heat treatment of ferrous alloys containing Ni
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/002Heat treatment of ferrous alloys containing Cr
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/005Heat treatment of ferrous alloys containing Mn
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/008Heat treatment of ferrous alloys containing Si
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • C21D8/0205Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips of ferrous alloys
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/02Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
    • C21D8/0221Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the working steps
    • C21D8/0226Hot rolling
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/002Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing In, Mg, or other elements not provided for in one single group C22C38/001 - C22C38/60
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/06Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/08Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing nickel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/12Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing tungsten, tantalum, molybdenum, vanadium, or niobium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/14Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing titanium or zirconium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/54Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with boron
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2211/00Microstructure comprising significant phases
    • C21D2211/001Austenite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2211/00Microstructure comprising significant phases
    • C21D2211/002Bainite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2211/00Microstructure comprising significant phases
    • C21D2211/008Martensite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2211/00Microstructure comprising significant phases
    • C21D2211/009Pearlite

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)

Abstract

C, Si, Mn, Al을 각각 특정량 포함하고, 잔부가 철 및 불가피적 불순물로 이루어지며, 불가피적 불순물 중 P, S, N이 각각 특정량으로 제한되는 성분 조성을 갖고, 마텐자이트가 90면적% 이상, 잔류 오스테나이트가 0.5면적% 이상이며, 국소의 Mn 농도가 강판 전체의 Mn 함유량의 1.2배 이상이 되는 영역이 1면적% 이상 존재하고, 인장 강도가 1470MPa 이상, 항복비가 0.75 이상, 전체 신도가 10% 이상인 초고강도 강판.

Description

항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판
본 발명은 항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판에 관한 것이다. 본 발명에 따른 초고강도 강판의 강판 종류로서는, 냉연 강판 외, 용융 아연도금 강판, 합금화 용융 아연도금 강판 등의 각종 도금 강판도 포함하는 것으로 한다.
자동차의 골격 부재에 사용되는 강판에는, 차체 경량화에 의한 연비 향상을 목적으로 해서 고강도화가 요구됨과 더불어, 충돌 안전성을 확보하기 위해서 높은 항복비도 요구되고 있다. 한편으로, 복잡한 형상의 부품으로 성형하기 위해서 우수한 가공성도 요구된다.
이 때문에, 높은 항복비를 가지면서, 신도(전체 신도; EL)가 높여진 초고강도 강판의 제공이 절실히 요망되고 있다. 구체적으로는, 인장 강도가 1470MPa 이상, 항복비가 0.75 이상이고, 또한 전체 신도가 10% 이상인 강판이 요구되고 있다.
또한, 자동차용 강판은 차체의 조립 시나 부품의 설치 시에 용접이 실시되지만, 용접성은 강판의 성분 조성에 크게 의존하고, 특히 C와 Mn은 다량으로 첨가하면 용접성을 악화시킨다는 것이 알려져 있다. 그 때문에, 자동차용 강판에는, C가 0.35질량% 이하, 또한 Mn이 1.5질량% 이하를 만족하는 성분 조성으로, 상기 기계적 특성을 만족시킬 것이 요구되고 있다.
여기에서 종래에는, 고강도 강판의 신도를 높이기 위해, 주로 이하의 2개의 수단이 채용되어 왔다.
(1) 잔류 오스테나이트량을 높여, 그의 TRIP 작용을 이용한다.
(2) 연질인 페라이트(베이니틱 페라이트를 포함함)량을 높인다.
그러나, 상기 (1)의 수단에서는, 다량의 오스테나이트를 잔류시키기 위해서, C나 Mn의 첨가량을 높일 것이 필요하여, C≤0.35질량% 또한 Mn≤1.5질량%를 만족할 수 없어, 충분한 용접성을 확보할 수 없다는 문제가 있었다.
한편, 상기 (2)의 수단에서는, 신도를 확보하기 위해서 연질상이 일정량 필요하여, 항복비 0.75 이상을 만족시킬 수 없어, 충분한 충돌 안전성을 확보할 수 없다는 문제가 있었다.
예를 들면, 특허문헌 1에는, 강판 중의 Mn 함유량을 높임으로써, 다량의 오스테나이트를 잔류시키는 것에 의해, 인장 강도가 1180MPa 이상인 초고강도역에 있어서, 내수소취화특성을 높임과 더불어, 타발(打拔) 천공 가공부에 있어서의 내지연파괴성도 우수하게 한 강판이 제안되어 있다.
그러나, 상기 강판은 그 실시예에 나타나는 바와 같이, 발명 강에서는, 모두 강판 중의 Mn 함유량이 1.5질량%를 초과해 있어, 용접성의 점에서 개선의 여지가 있었다.
또한, 특허문헌 2에는, 연질인 페라이트상의 분율을 높임으로써, C가 0.35질량% 이하이고, 또한 Mn이 1.5질량% 이하를 만족하는 성분 조성에 있어서, 인장 강도 1470MPa 이상이고, 또한 전체 신도 10% 이상을 실현할 수 있게 한 강판이 제안되어 있다.
그러나, 상기 강판은 그 실시예에 나타나는 바와 같이, 항복비 0.75 이상을 실현할 수 없어, 충분한 충돌 안전성을 확보할 수 없다는 문제점이 있다.
일본 특허공개 2008-81788호 공보 일본 특허공개 2010-90432호 공보
그래서, 본 발명의 목적은, 인장 강도가 1470MPa 이상, 항복비가 0.75 이상이고, 또한 전체 신도가 10% 이상을 만족할 수 있는, 항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판을 제공하는 것에 있다.
본 발명의 제 1 발명에 따른 항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판은,
질량%로,
C: 0.15∼0.35%,
Si: 0.5∼3.0%,
Mn: 0.5∼1.5%,
Al: 0.001∼0.10%
를 각각 포함하고,
잔부가 철 및 불가피적 불순물로 이루어지며,
상기 불가피적 불순물 중, P, S, N이,
P: 0.1% 이하,
S: 0.01% 이하,
N: 0.01% 이하
로 각각 제한되는 성분 조성을 갖고,
전체 조직에 대한 면적률로,
마텐자이트: 90% 이상,
잔류 오스테나이트: 0.5% 이상
으로 이루어지는 조직을 가지며,
국소의 Mn 농도가 강판 전체의 Mn 함유량의 1.2배 이상이 되는 영역이, 면적률로 1% 이상 존재하고,
인장 강도가 1470MPa 이상, 항복비가 0.75 이상이고, 또한 전체 신도가 10% 이상인
것을 특징으로 한다.
본 발명의 제 2 발명에 따른 항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판은, 상기 제 1 발명에 있어서,
성분 조성이, 질량%로,
Cu: 0.05∼1.0%,
Ni: 0.05∼1.0%,
B: 0.0002∼0.0050%
중 1종 또는 2종 이상을 추가로 포함하는 것이다.
본 발명의 제 3 발명에 따른 항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판은, 상기 제 1 또는 제 2 발명에 있어서,
성분 조성이, 질량%로,
Mo: 0.01∼1.0%,
Cr: 0.01∼1.0%,
Nb: 0.01∼0.3%,
Ti: 0.01∼0.3%,
V: 0.01∼0.3%
중 1종 또는 2종 이상을 추가로 포함하는 것이다.
본 발명의 제 4 발명에 따른 항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판은, 상기 제 1 내지 제 3 발명 중 어느 한 발명에 있어서,
성분 조성이, 질량%로,
Ca: 0.0005∼0.01%,
Mg: 0.0005∼0.01%
중 1종 또는 2종을 추가로 포함하는 것이다.
본 발명에 의하면, 강판 전체의 C 및 Mn의 평균 농도를 높임이 없이, 강의 조직을, 마텐자이트를 주요 조직으로 함과 더불어, 잔류 오스테나이트 중에 Mn을 농화시킴으로써, 용접성을 확보하면서, 고강도·고항복비이고 또한 가공성이 우수한 초고강도 강판을 제공할 수 있게 되었다.
이하, 본 발명을 더 상세하게 설명한다.
우선 본 발명에 따른 항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판(이하, 「본 발명 강판」이라고도 한다)을 특징짓는 조직에 대하여 설명한다.
〔본 발명 강판의 조직〕
본 발명 강판은, 전술한 바와 같이, 모상을 마텐자이트로 한 뒤에, Mn을 농화시킨 잔류 오스테나이트(이하, 오스테나이트를 γ로 표기하는 경우도 있다)를 소정량 더 함유시키는 것을 특징으로 하는 것이다.
<마텐자이트: 90% 이상>
마텐자이트는 강판의 인장 강도 1470MPa 이상을 실현하면서, 0.75 이상의 고항복비를 달성하기 위해 면적률로 90% 이상, 바람직하게는 92% 이상, 더 바람직하게는 94% 이상 필요하다. 한편, 본 명세서에서는, 마텐자이트는 템퍼링되지 않은 프레시 마텐자이트와 템퍼링된 템퍼링 마텐자이트의 양쪽을 포함하는 의미로 이용한다.
한편, 잔류 오스테나이트 이외가 모두 마텐자이트여도 상관없으므로, 잔류 오스테나이트의 하한치(0.5%)에 입각하면 마텐자이트 면적률의 상한은 99.5%이고, 바람직하게는 99% 이하이다.
<잔류 오스테나이트: 0.5% 이상>
잔류 오스테나이트는 그의 TRIP 작용을 이용해서 전체 신도를 향상시키기 위해 면적률로 0.5% 이상, 바람직하게는 0.6% 이상, 더 바람직하게는 0.7% 이상 필요하다.
한편, 마텐자이트 이외가 모두 잔류 오스테나이트여도 상관없으므로, 마텐자이트의 하한치(90%)에 입각하면 잔류 오스테나이트 면적률의 상한은 10%이고, 바람직하게는 5% 이하, 보다 바람직하게는 3% 이하, 특히 바람직하게는 2% 이하이다.
또한, 본 발명 강판은 상기한 대로, 마텐자이트와 잔류 오스테나이트의 2상만으로 이루어지는 것(2상의 합계의 면적률이 100%)이어도 상관없지만, 불가피적으로 다른 상(페라이트, 베이나이트, 펄라이트 등)이 생기는 경우가 있을 수 있다. 그와 같은 다른 상이 존재하더라도, 그 면적률의 합계가 9.5% 이하이면 된다. 다른 상의 면적률의 합계는 7.5% 이하가 바람직하고, 보다 바람직하게는 5.5% 이하이다.
<국소의 Mn 농도가 강판 전체의 Mn 함유량의 1.2배 이상이 되는 영역: 면적률로 1% 이상>
잔류 오스테나이트 중에 Mn을 농화시켜 해당 잔류 오스테나이트의 안정성을 높임으로써, 고변형 영역에까지 잔류 오스테나이트를 잔존시키는 것에 의해, 전체 신도를 더 향상시켜, 전체 신도 10% 이상을 확보하기 위해서이다. 한편, 용접성을 확보하는 관점에서, 강판 중의 평균 Mn 농도는 1.5질량% 이하를 만족시킬 필요가 있기 때문에, 본 발명 강판에서는 Mn 농화 영역을 형성시키는 것으로 했다. 즉, 모상의 Mn 농도를 낮게 유지하면서, Mn 농화 영역에 형성되는 잔류 오스테나이트를 안정화시킨다. 이에 의해, 국소의 Mn 농도가, 강판 전체의 Mn 함유량의 1.2배 이상이 되는 영역의 일부가 잔류 오스테나이트로서 존재하게 되어, 전체 신도의 더한층의 향상에 기여하게 된다.
한편, 본 발명 강판 중에 형성되는 잔류 오스테나이트는 매우 미세하여, 직접 Mn 농도를 측정할 수 없다. 그래서, 국소의 Mn 농도가, 강판 전체의 Mn 함유량의 1.2배 이상이 되는 영역이 면적률로 1% 이상(바람직하게는 1.1% 이상, 더 바람직하게는 1.2% 이상) 존재하는 것을 가지고, 잔류 오스테나이트 중에 Mn이 충분히 농화되어 있는 것을 보증하는 것이다.
다음으로, 본 발명 강판을 구성하는 성분 조성에 대하여 설명한다. 이하, 화학 성분의 단위는 모두 질량%이다.
〔본 발명 강판의 성분 조성〕
C: 0.15∼0.35%
C는 강판의 강도에 크게 영향을 주는 중요한 원소이다. 강판의 강도를 확보하기 위해, C를 0.15% 이상, 바람직하게는 0.16% 이상, 더 바람직하게는 0.17% 이상 함유시킨다. 그러나, C를 과잉으로 함유시키면 용접성이 열화되기 때문에, 0.35% 이하, 바람직하게는 0.3% 이하, 더 바람직하게는 0.25% 이하로 한다.
Si: 0.5∼3.0%
Si는 탄화물의 생성을 억제하여, 잔류 오스테나이트의 생성을 촉진하는 데 유용한 원소이다. 이와 같은 작용을 유효하게 발휘하기 위해, Si를 0.5% 이상, 바람직하게는 0.8% 이상, 더 바람직하게는 1.1% 이상 함유시킨다. 그러나, Si를 과잉으로 함유시키면 용접성이 현저하게 열화되기 때문에, 3.0% 이하, 바람직하게는 2.5% 이하, 더 바람직하게는 2.0% 이하로 한다.
Mn: 0.5∼1.5%
Mn도 고용 강화 원소로서 강판의 강도 상승에 기여하는 유용한 원소이다. 또한, 담금질성을 높임으로써, 또한 냉각 시의 페라이트 변태를 억제하는 효과도 있다. 또, 오스테나이트를 안정화시키는 효과가 있기 때문에, 안정도가 높은 잔류 오스테나이트를 형성시킬 수 있다. 이와 같은 작용을 유효하게 발휘하기 위해서는, Mn을 0.5% 이상, 바람직하게는 0.7% 이상, 더 바람직하게는 0.9% 이상 함유시킨다. 그러나, 용접성의 확보라는 관점에서는, Mn량은 낮은 편이 바람직하고, 1.5% 이하, 바람직하게는 1.3% 이하, 더 바람직하게는 1.15% 이하로 한다.
Al: 0.001∼0.10%
Al은 탈산제로서 첨가되는 유용한 원소이며, 이와 같은 작용을 얻기 위해서는, 0.001% 이상, 바람직하게는 0.01% 이상, 더 바람직하게는 0.03% 이상 함유시킨다. 그러나, Al을 과잉으로 함유시키면, 강의 청정도를 악화시키기 때문에, 0.10% 이하, 바람직하게는 0.08% 이하, 더 바람직하게는 0.06% 이하로 한다.
본 발명 강판은 상기 원소를 필수의 성분으로서 함유하고, 잔부는 철 및 불가피적 불순물(P, S, N, O 등)이지만, 불가피적 불순물 중 P, S, N은 하기와 같이 각 허용 범위까지 함유시킬 수 있다.
P: 0.1% 이하
P는 불순물 원소로서 불가피적으로 존재하고, 고용 강화에 의해 강도의 상승에 기여하지만, 구 오스테나이트 입계에 편석하여, 입계를 취화시킴으로써 가공성을 열화시키므로, P량은 0.1% 이하, 바람직하게는 0.05% 이하, 더 바람직하게는 0.03% 이하로 제한한다.
S: 0.01% 이하
S도 불순물 원소로서 불가피적으로 존재하고, MnS 개재물을 형성해서, 변형 시에 균열(龜裂)의 기점이 됨으로써 가공성을 저하시키므로, S량은 0.01% 이하, 바람직하게는 0.005% 이하, 더 바람직하게는 0.003% 이하로 제한한다.
N: 0.01% 이하
N도 불순물 원소로서 불가피적으로 존재하고, 변형 시효에 의해 강판의 가공성을 저하시키므로, N량은 0.01% 이하, 바람직하게는 0.005% 이하, 더 바람직하게는 0.003% 이하로 제한한다.
그 밖에, 본 발명의 작용을 해치지 않는 범위에서 이하의 허용 성분을 추가로 함유시킬 수 있다.
Cu: 0.05∼1.0%,
Ni: 0.05∼1.0%,
B: 0.0002∼0.0050%
중 1종 또는 2종 이상
이들 원소는 담금질성을 높여, 오스테나이트로부터의 변태를 억제하는 효과를 갖는 유용한 원소이다. 이와 같은 작용을 얻기 위해서는, 각 원소 모두 상기 각각의 하한치 이상 함유시키는 것이 바람직하다. 상기 원소는 단독으로 함유시켜도 되고, 2종 이상을 병용해도 상관없다. 그러나, 이들 원소를 과잉으로 함유시켜도, 효과가 포화되어 버려, 경제적으로 쓸모없기 때문에, 각 원소 모두 상기 각각의 상한치 이하로 한다.
Mo: 0.01∼1.0%,
Cr: 0.01∼1.0%,
Nb: 0.01∼0.3%,
Ti: 0.01∼0.3%,
V: 0.01∼0.3%
중 1종 또는 2종 이상
이들 원소는 가공성을 열화시키지 않고서 강도를 개선하는 데 유용한 원소이다. 이와 같은 작용을 얻기 위해서는, 각 원소 모두 상기 각각의 하한치 이상 함유시키는 것이 바람직하다. 상기 원소는 단독으로 함유시켜도 되고, 2종 이상을 병용해도 상관없다. 그러나, 이들 원소를 과잉으로 함유시키면, 조대한 탄화물이 형성되어, 가공성이 열화되기 때문에, 각 원소 모두 상기 각각의 상한치 이하로 한다.
Ca: 0.0005∼0.01%,
Mg: 0.0005∼0.01%
중 1종 또는 2종
이들 원소는 개재물을 미세화하여, 파괴의 기점을 감소시키는 것에 의해 가공성을 향상시키는 데 유용한 원소이다. 이와 같은 작용을 얻기 위해서는, 어느 원소도 0.0005% 이상 함유시키는 것이 바람직하다. 상기 원소는 단독으로 사용해도 되고, 2종을 병용해도 상관없다. 그러나, 과잉으로 함유시키면 반대로 개재물이 조대화되어 가공성이 열화되므로, 어느 원소도 0.01% 이하로 한다.
다음으로, 상기 본 발명 강판을 얻기 위한 바람직한 제조 조건을 이하에 설명한다.
〔본 발명 강판의 바람직한 제조 방법〕
우선, 상기 성분 조성을 갖는 강을 용제하고, 조괴 또는 연속 주조에 의해 슬래브(강재)로 하고 나서, 균열(均熱) 온도 1200℃ 이하(보다 바람직하게는 1150℃ 이하), 마무리 온도 900℃ 이하(보다 바람직하게는 880℃ 이하)의 조건에서 열간 압연(열연)을 행하고, 마무리 온도로부터 Ac1점 이하까지 냉각함으로써, 베이나이트 또는 펄라이트 단상 조직, 또는 페라이트를 포함하는 2상 조직으로 한다.
상기 열연 후, 680℃∼Ac1점(보다 바람직하게는 690℃∼[Ac-10℃])에서 0.8h 이상(보다 바람직하게는 1h 이상) 유지하는 조건에서 소둔 처리를 실시한다. 이 소둔 처리에 의해, 탄화물을 구상화 및 조대화시킴과 더불어, 해당 탄화물 중에 Mn을, 강판에 대한 Mn 첨가량의 1.2배 이상까지 농화시킨다. 한편, 이 소둔 처리는 Ac1점 이하까지 냉각 후, 그대로 상기 온도역에 유지해도 되고, 이 온도역 내에서 서냉해도 되고, 또는 열연 후, 일단 680℃ 미만까지 냉각한 후에 행해도 된다.
한편, Ac1점은, 강판의 화학 성분으로부터, 레슬리저, 「철강 재료 과학」, 고다 나리야스역, 마루젠주식회사, 1985년, p. 273에 기재된 하기 식(1)을 이용하여 구할 수 있다.
Ac1(℃) = 723-10.7×Mn-16.9×Ni+29.1×Si+16.9×Cr …(1)
여기에서, 상기 식 중의 원소 기호는 각 원소의 함유량(질량%)을 나타낸다.
상기 소둔판을 냉간 압연(냉연)한 후, 이 냉연판을 오스테나이트 단상역 온도(Ac3점 이상)에서 52s 이상 유지하는 조건에서 열처리(γ화 열처리)하는 것에 의해, 탄화물이 오스테나이트화된다. 앞 단(段)의 소둔 처리에 의해 탄화물에는 Mn이 농화되어 있기 때문에, Mn 농도가 높은 오스테나이트가 형성된다. 이 오스테나이트 단상역 온도로부터, 실온까지 냉각 속도 100℃/s 이상으로 급냉하는 것에 의해, Mn이 강판에 대한 Mn 첨가량의 1.2배 이상까지 농화된 잔류 오스테나이트를 모상인 마텐자이트 중에 형성할 수 있다.
한편, Ac3점은, 강판의 화학 성분으로부터, 레슬리저, 「철강 재료 과학」, 고다 나리야스역, 마루젠주식회사, 1985년, p. 273에 기재된 하기 식(2)를 이용하여 구할 수 있다.
Ac3(℃) = 910-203×√C-30×Mn+44.7×Si+700×P+400×Al-15.2×Ni-11×Cr-20×Cu+400×Ti+31.5×Mo+104×V …(2)
여기에서, 상기 식 중의 원소 기호는 각 원소의 함유량(질량%)을 나타낸다.
그리고, 상기 열처리판을 150∼300℃에서 30∼1200s 유지하는 조건에서 템퍼링하는 것에 의해, 템퍼링 마텐자이트가 형성되어, 강도-신도 밸런스를 향상시킬 수 있어, 본 발명 강판(항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판)이 얻어진다.
이하, 실시예를 들어 본 발명을 보다 구체적으로 설명하지만, 본 발명은 물론 하기 실시예에 의해 제한을 받는 것은 아니고, 전·후기의 취지에 적합할 수 있는 범위에서 적당히 변경을 가하여 실시하는 것도 물론 가능하며, 그들은 모두 본 발명의 기술적 범위에 포함된다.
실시예
〔시험 방법〕
하기 표 1에 나타내는 A∼K의 각 성분 조성을 갖는 강을 용제하여 두께 120mm의 잉곳을 제작하고, 이 잉곳을 이용해서 열간 압연을 행하여 두께 2.8mm로 한 후, 하기 표 2에 나타내는 소둔 조건에서 소둔을 실시했다. 이 소둔판을 산세(酸洗)한 후, 두께 1.0mm가 될 때까지 냉간 압연하여 냉연판으로 하고, 하기 표 2에 나타내는 각 조건에서 냉연판에 γ화 열처리 및 템퍼링을 실시했다.
Figure pct00001
Figure pct00002
〔측정 방법〕
얻어진 각 강판을 이용하여, 마텐자이트 및 잔류 오스테나이트의 면적률, 및 국소의 Mn 농도를 측정했다. 또한, 강판의 기계적 특성을 평가하기 위해, 항복 강도(YS), 인장 강도(TS) 및 전체 신도(EL)에 대해서도 측정을 행했다. 이들 측정 방법에 대해서는 이하에 나타낸다.
(마텐자이트의 면적률)
마텐자이트의 면적률에 대해서는, 각 강판을 경면 연마하고, 그 표면을 3% 나이탈액으로 부식시켜 금속 조직을 현출시킨 후, SEM(주사형 전자 현미경; Scanning Electron Microscope)을 이용해서 판 두께 1/4부의 조직을 개략 40μm×30μm의 영역 5시야에 대하여 배율 2000배에서 관찰하고, 회색으로 보이는 영역을 마텐자이트로서 정의하고, 각각 시야에 대하여 구한 면적률을 산술 평균해서 마텐자이트의 면적률로 했다.
(잔류 오스테나이트의 면적률)
잔류 오스테나이트의 면적률은 각 강판을 판 두께 방향으로 판 두께의 1/4까지 연삭·연마하고, X선 회절 강도 측정에 의해 구했다.
(국소의 Mn 농도)
국소의 Mn 농도는 개략 20μm×20mm의 영역을 3시야, 전계 방출형 전자선 마이크로애널라이저(FE-EPMA)를 이용하여 정량 분석을 행하고, 각각의 시야에 있어서, 측정 영역을 1μm×1mm의 소영역으로 분할하고, 각 소영역 내에 있어서의 Mn 농도를 평균하여 구했다. 이 평균 Mn 농도가 강판의 Mn 함유량의 1.2배 이상인 소영역의 비율을 각 시야에 있어서의 Mn 농화 영역의 면적률로 정의해서 산출하고, 3시야의 Mn 농화 영역의 면적률을 산술 평균함으로써 평가를 행했다.
(항복 강도, 인장 강도 및 전체 신도)
평가 대상의 각 강판을 이용하여, 압연 방향과 직각 방향으로 장축을 취해 JIS Z 2201에 기재된 5호 시험편을 제작하고, JIS Z 2241에 따라 측정을 행함으로써 항복 강도(YS), 인장 강도(TS) 및 전체 신도(EL)를 구하고, 더욱이 YS/TS로부터 항복비(YR)를 구했다.
〔측정 결과〕
측정 결과를 하기 표 3에 나타낸다. 본 실시예에서는, 인장 강도(TS)가 1470MPa 이상, 항복비(YR)가 0.75 이상이고, 또한 전체 신도(EL)가 10% 이상인 것을 ○로 합격으로 하고, 항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판이라고 판정했다. 한편, 인장 강도(TS)가 1470MPa 미만 또는 항복비(YR)가 0.75 미만 또는 전체 신도(EL)가 10% 미만인 것을 ×로 불합격이라고 판정했다.
Figure pct00003
표 3에 나타내는 바와 같이, 본 발명의 요건(상기 성분 요건 및 상기 조직 요건)을 충족하는 발명 강(강 No. 3, 8, 11, 12, 15∼20)은 모두 인장 강도 TS가 1470MPa 이상, 항복비 YR이 0.75 이상이고, 또한 전체 신도 EL이 10% 이상을 만족하고 있어, 항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판이 얻어졌다.
이에 비해서, 본 발명의 요건(상기 성분 요건 및 상기 조직 요건) 중 적어도 하나를 결여한 비교 강(강 No. 1, 2, 4∼7, 9, 10, 13, 14)은 인장 강도 TS와 항복비 YR과 전체 신도 EL 중 적어도 어느 하나의 특성이 뒤떨어져 있다.
예를 들면, 강 No. 1, 6은, 표 2의 제조 No. 1, 6에 각각 나타내는 바와 같이, 열연 후의 소둔 온도가 권장 범위를 벗어나 지나치게 낮기 때문에, 표 3에 나타내는 바와 같이, 잔류 오스테나이트 중에 Mn이 충분히 농화되지 않아, 전체 신도 EL이 뒤떨어져 있다.
한편, 강 No. 5, 10은, 표 2의 제조 No. 5, 10에 각각 나타내는 바와 같이, 열연 후의 소둔 온도가 권장 범위를 벗어나 지나치게 높기 때문에, Mn이 확산에 의해 균질화되어 버려, 표 3에 나타내는 바와 같이, 잔류 오스테나이트 중에 Mn이 농화되지 않아, 전체 신도 EL이 뒤떨어져 있다.
또한, 강 No. 2, 7은, 표 2의 제조 No. 2, 7에 각각 나타내는 바와 같이, 열연 후의 소둔 유지 시간이 권장 범위를 벗어나 지나치게 짧기 때문에, 표 3에 나타내는 바와 같이, 잔류 오스테나이트 중에 Mn이 충분히 농화되지 않아, 전체 신도 EL이 뒤떨어져 있다.
또한, 강 No. 4, 9는, 표 2의 제조 No. 4, 9에 각각 나타내는 바와 같이, γ화 열처리 온도가 권장 범위를 벗어나 지나치게 낮기 때문에, 충분히 오스테나이트화되지 않아, 표 3에 나타내는 바와 같이, 마텐자이트가 부족하여, 인장 강도 TS와 항복비 YR이 뒤떨어져 있다.
또한, 강 No. 13은, 표 1의 강종 E에 나타내는 바와 같이, C 함유량이 지나치게 낮기 때문에, 표 3에 나타내는 바와 같이, 마텐자이트 및 잔류 오스테나이트가 모두 부족함과 더불어, 잔류 오스테나이트 중에 Mn이 충분히 농화되지 않아, 인장 강도 TS와 항복비 YR이 뒤떨어져 있다.
또한, 강 No. 14는, 표 1의 강종 F에 나타내는 바와 같이, Mn 함유량이 지나치게 낮기 때문에, 표 3에 나타내는 바와 같이, 마텐자이트 및 잔류 오스테나이트가 모두 부족하여, 인장 강도 TS와 항복비 YR이 뒤떨어져 있다.
이상과 같이, 본 발명의 요건을 만족시킴으로써, 항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판이 얻어진다는 것이 확인되었다.
본 발명을 상세하게 또한 특정한 실시태양을 참조하여 설명했지만, 본 발명의 정신과 범위를 일탈함이 없이 다양한 변경이나 수정을 가할 수 있다는 것은 당업자에게 분명하다.
본 출원은 2015년 2월 13일 출원된 일본 특허출원(특원 2015-026736)에 기초하는 것으로, 그 내용은 여기에 참조로서 원용된다.
본 발명의 초고강도 강판은 항복비와 가공성이 우수하여, 냉연 강판이나 각종 도금 강판으로서 차체용에 유용하다.

Claims (2)

  1. 질량%로,
    C: 0.15∼0.35%,
    Si: 0.5∼3.0%,
    Mn: 0.5∼1.5%,
    Al: 0.001∼0.10%
    를 각각 포함하고,
    잔부가 철 및 불가피적 불순물로 이루어지며,
    상기 불가피적 불순물 중, P, S, N이,
    P: 0.1% 이하,
    S: 0.01% 이하,
    N: 0.01% 이하
    로 각각 제한되는 성분 조성을 갖고,
    전체 조직에 대한 면적률로,
    마텐자이트: 90% 이상,
    잔류 오스테나이트: 0.5% 이상
    으로 이루어지는 조직을 가지며,
    국소의 Mn 농도가 강판 전체의 Mn 함유량의 1.2배 이상이 되는 영역이, 면적률로 1% 이상 존재하고,
    인장 강도가 1470MPa 이상, 항복비가 0.75 이상이고, 또한 전체 신도가 10% 이상인
    것을 특징으로 하는 항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판.
  2. 제 1 항에 있어서,
    성분 조성이, 질량%로, 하기 (a)∼(c) 중 적어도 하나를 추가로 포함하는 것인 항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판.
    (a) Cu: 0.05∼1.0%, Ni: 0.05∼1.0%, B: 0.0002∼0.0050% 중 1종 또는 2종 이상
    (b) Mo: 0.01∼1.0%, Cr: 0.01∼1.0%, Nb: 0.01∼0.3%, Ti: 0.01∼0.3%, V: 0.01∼0.3% 중 1종 또는 2종 이상
    (c) Ca: 0.0005∼0.01%, Mg: 0.0005∼0.01% 중 1종 또는 2종
KR1020177022118A 2015-02-13 2016-02-08 항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판 Ceased KR20170103905A (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JPJP-P-2015-026736 2015-02-13
JP2015026736A JP2016148098A (ja) 2015-02-13 2015-02-13 降伏比と加工性に優れた超高強度鋼板
PCT/JP2016/053640 WO2016129548A1 (ja) 2015-02-13 2016-02-08 降伏比と加工性に優れた超高強度鋼板

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20170103905A true KR20170103905A (ko) 2017-09-13

Family

ID=56615325

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020177022118A Ceased KR20170103905A (ko) 2015-02-13 2016-02-08 항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20190032166A1 (ko)
JP (1) JP2016148098A (ko)
KR (1) KR20170103905A (ko)
CN (1) CN107208227A (ko)
MX (1) MX2017010270A (ko)
WO (1) WO2016129548A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102250333B1 (ko) * 2019-12-09 2021-05-10 현대제철 주식회사 초고강도 냉연강판 및 이의 제조방법

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7014138B2 (ja) 2018-11-26 2022-02-01 三菱電機株式会社 半導体装置
CN110284064B (zh) * 2019-07-18 2021-08-31 西华大学 一种高强度含硼钢及其制备方法
CN111910129B (zh) * 2020-08-12 2022-01-11 宝武集团鄂城钢铁有限公司 一种极低屈强比1200MPa级超高强度厚钢板及其生产方法
CN116917519B (zh) * 2021-03-25 2025-11-07 日本制铁株式会社 钢板
CN113092255A (zh) * 2021-04-07 2021-07-09 大唐锅炉压力容器检验中心有限公司 一种评估耐热钢安全性的方法和系统
CN117413084A (zh) * 2021-06-11 2024-01-16 杰富意钢铁株式会社 高强度钢板及其制造方法
CN115725893B (zh) * 2021-08-25 2024-03-08 宝山钢铁股份有限公司 一种1300MPa级工程机械用超高强钢及其生产方法
US20250179603A1 (en) 2022-03-30 2025-06-05 Jfe Steel Corporation Steel sheet, member, and methods of producing same

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101011072B1 (ko) * 2008-09-17 2011-01-25 신닛뽄세이테쯔 카부시키카이샤 고강도 후강판 및 그 제조 방법
EP2290116B1 (en) * 2008-11-11 2012-06-27 Nippon Steel Corporation Thick steel sheet having high strength and method for producing same
JP5423072B2 (ja) * 2009-03-16 2014-02-19 Jfeスチール株式会社 曲げ加工性および耐遅れ破壊特性に優れる高強度冷延鋼板およびその製造方法
JP5667472B2 (ja) * 2011-03-02 2015-02-12 株式会社神戸製鋼所 室温および温間での深絞り性に優れた高強度鋼板およびその温間加工方法
EP2740812B1 (en) * 2011-07-29 2019-09-11 Nippon Steel Corporation High-strength steel sheet excellent in impact resistance and manufacturing method thereof,and high-strength galvanized steel sheet and manufacturing method thereof
EP2740815B1 (en) * 2011-08-02 2016-04-13 Shincron Co., Ltd. Method for forming silicon carbide thin film

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102250333B1 (ko) * 2019-12-09 2021-05-10 현대제철 주식회사 초고강도 냉연강판 및 이의 제조방법
WO2021117989A1 (ko) * 2019-12-09 2021-06-17 현대제철 주식회사 초고강도 냉연강판 및 이의 제조방법
CN113825854A (zh) * 2019-12-09 2021-12-21 现代制铁株式会社 具有超高强度的冷轧钢板及其制造方法
CN113825854B (zh) * 2019-12-09 2023-03-10 现代制铁株式会社 具有超高强度的冷轧钢板及其制造方法
US12467107B2 (en) 2019-12-09 2025-11-11 Hyundai Steel Company Cold rolled steel sheet with ultra-high strength, and manufacturing method therefor

Also Published As

Publication number Publication date
WO2016129548A1 (ja) 2016-08-18
CN107208227A (zh) 2017-09-26
US20190032166A1 (en) 2019-01-31
MX2017010270A (es) 2017-11-28
JP2016148098A (ja) 2016-08-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102729387B1 (ko) 냉간압연된 마르텐사이트계 강 시트 및 그 제조 방법
KR102119333B1 (ko) 고강도 강판 및 그 제조 방법
KR101534427B1 (ko) 실온 및 온간에서의 딥드로잉성이 우수한 고강도 강판 및 그 온간 가공 방법
KR102119332B1 (ko) 고강도 강판 및 그 제조 방법
TWI412605B (zh) 高強度鋼板及其製造方法
US10023934B2 (en) High-strength hot-dip galvannealed steel sheet having excellent bake hardening property and bendability
KR102708271B1 (ko) 냉간압연된 마르텐사이트계 강 시트 및 그 제조 방법
US10526687B2 (en) Ultra-high-strength steel sheet having excellent delayed fracture resistance at cut end thereof
KR20170103905A (ko) 항복비와 가공성이 우수한 초고강도 강판
US20130259734A1 (en) Highly formable high-strength steel sheet, warm working method, and warm-worked automobile part
KR20170070168A (ko) 고강도 고연성 강판
JP6965956B2 (ja) 高強度鋼板およびその製造方法
KR102855712B1 (ko) 강판, 부재 및 그들의 제조 방법
CN103732778B (zh) 室温和温态下的成形性优异的高强度钢板及其温态成形方法
JP6472692B2 (ja) 成形性に優れた高強度鋼板
JP6473022B2 (ja) 成形性に優れた高強度鋼板
JP2019002078A (ja) 降伏比と加工性に優れた超高強度鋼板
WO2016129550A1 (ja) 切断端部での耐遅れ破壊特性に優れた超高強度鋼板
JP6434348B2 (ja) 加工性に優れた高強度鋼板
JP6290074B2 (ja) 加工性に優れた高強度冷延鋼板および高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板
CA3163376C (en) Heat treated cold rolled steel sheet and a method of manufacturing thereof
JP6037087B1 (ja) 高強度冷延鋼板およびその製造方法
KR20250004889A (ko) 냉간 압연된 마르텐사이트 강 및 그 마르텐사이트 강의 방법
KR20240172748A (ko) 마르텐사이트계 강판 및 그 제조 방법
WO2015194572A1 (ja) 衝突特性に優れる超高強度鋼板

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
PA0105 International application

Patent event date: 20170808

Patent event code: PA01051R01D

Comment text: International Patent Application

PA0201 Request for examination
PG1501 Laying open of application
E902 Notification of reason for refusal
PE0902 Notice of grounds for rejection

Comment text: Notification of reason for refusal

Patent event date: 20181023

Patent event code: PE09021S01D

E601 Decision to refuse application
PE0601 Decision on rejection of patent

Patent event date: 20190422

Comment text: Decision to Refuse Application

Patent event code: PE06012S01D

Patent event date: 20181023

Comment text: Notification of reason for refusal

Patent event code: PE06011S01I