JP2010142867A - 消失模型用塗型剤組成物 - Google Patents

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Abstract

【課題】焼着欠陥及びタレ筋の転写を防止できる消失模型用塗型剤組成物、及び消失模型鋳造法を提供する。
【解決手段】耐火粒子を含有する消失模型用塗型剤組成物であって、該塗型剤組成物の灰分中において、SiOの含有量が83.0〜90.0重量%であり、Alの含有量が6.2〜9.8重量%であり、NaO及びKOの含有量の合計が2.2〜4.0重量%である、消失模型用塗型剤組成物とする。
【選択図】なし

Description

本発明は、耐火粒子を含有する消失模型用塗型剤組成物、及び消失模型鋳造法に関する。
砂型に使用される鋳造用塗型剤としては、溶融金属が接する砂型(鋳型)表面に塗布して塗型膜を塗装することにより、鋳型の表面を保護するものが知られている(特許文献1及び2等参照)。このような鋳造用塗型剤は、溶融金属と鋳型表面との化学反応や、鋳物の焼着欠陥の発生を防止するために用いられる。
一方、消失模型に使用される鋳造用塗型剤は、消失模型の表面に塗布されるものであり、溶融金属と接触する前には、消失模型に由来する熱分解ガスを効率良く鋳型側に排出できるように気孔を有する塗型膜を形成し、溶融金属と接触する際には、溶融して上記気孔を塞ぎ、溶融金属と鋳型との接触を防ぐ機能が要求される。
消失模型用塗型剤組成物として、特許文献3には、示差熱分析による吸熱ピーク温度が特定範囲内の鉱石を含有し、残渣欠陥、及び鋳物の溝部やコーナー部等に生じる焼着欠陥を同時に防止できる塗型剤組成物が開示されている。
特開2006−198677号公報 特開2006−181579号公報 特開2003−290869号公報
しかし、従来の消失模型用塗型剤組成物では、消失模型の表面に塗布した後のタレ筋が鋳物の表面に転写することがあるということが本発明者の検討により判明した。従来の消失模型用塗型剤組成物は、タレ筋の転写防止について充分に検討されていなかった。
本発明は、焼着欠陥及びタレ筋の転写を防止できる消失模型用塗型剤組成物、及び消失模型鋳造法を提供する。
本発明の消失模型用塗型剤組成物は、耐火粒子を含有する消失模型用塗型剤組成物であって、該塗型剤組成物の灰分中において、SiOの含有量が83.0〜90.0重量%であり、Alの含有量が6.2〜9.8重量%であり、NaO及びKOの含有量の合計が2.2〜4.0重量%である、消失模型用塗型剤組成物である。
本発明の消失模型鋳造法は、鋳物用消失模型を用いて鋳物を製造する消失模型鋳造法であって、前記鋳物用消失模型が、消失模型の表面に前記本発明の消失模型用塗型剤組成物を塗布してなる鋳物用消失模型であり、鋳込み温度が1390℃以上である、消失模型鋳造法である。
本発明によれば、焼着欠陥及びタレ筋の転写が抑制された鋳物を提供できる。
本発明の消失模型用塗型剤組成物(以下、単に「塗型剤組成物」ともいう)は、耐火粒子を含有し、該塗型剤組成物の灰分中において、SiOの含有量が83.0〜90.0重量%であり、Alの含有量が6.2〜9.8重量%であり、NaO及びKOの含有量の合計が2.2〜4.0重量%である。
本発明では、塗型剤組成物の灰分中において、SiOの含有量と、Alの含有量と、NaO及びKOの含有量の合計とを特定範囲とすることにより、溶融金属と接触する際に塗型膜の気孔を確実に塞ぐことができるため、焼着欠陥を防止できる。また、溶融金属と接触した後においても塗型膜の溶融による過剰な収縮を抑制できるため、タレ筋の転写を防止できる。
本発明の塗型剤組成物における灰分中の各成分の含有量は、以下の方法により測定される。即ち、塗型剤組成物を1050℃で1時間処理し、灼熱減量分を焙焼したのち、残った灰分1重量部に対し、四ホウ酸ナトリウムを10重量部の割合で混合し、1200℃で融解したのち、蛍光X線分析装置(リガク社製RIX3100)を用い測定する。
本発明の塗型剤組成物における灰分の由来となる成分としては、耐火粒子、ベントナイトなどの焼結剤などが挙げられる。
本発明の塗型剤組成物における灰分中のSiOの含有量は、83.0〜90.0重量%である。タレ筋の転写防止の観点からは、84.3重量%以上が好ましく、85.5重量%以上がより好ましい。また、焼着欠陥防止の観点からは、89.0重量%以下が好ましく、87.5重量%以下がより好ましい。以上の観点から、灰分中のSiOの含有量は、好ましくは84.3〜89.0重量%、より好ましくは85.5〜87.5重量%である。
本発明の塗型剤組成物における灰分中のAlの含有量は、6.2〜9.8重量%である。焼着欠陥防止の観点からは、6.3重量%以上が好ましく、7.0重量%以上がより好ましい。また、タレ筋の転写防止の観点からは、9.2重量%以下が好ましく、8.4重量%以下がより好ましい。以上の観点から、灰分中のAlの含有量は、好ましくは6.3〜9.2重量%、より好ましくは7.0〜8.4重量%である。
本発明の塗型剤組成物における灰分中のNa2O及びK2Oの含有量の合計は、2.2〜4.0重量%である。焼着欠陥をより確実に防止する観点からは、2.3重量%以上が好ましい。また、タレ筋の転写をより確実に防止する観点からは、3.2重量%以下が好ましく、3.0重量%以下がより好ましい。以上の観点から、好ましくは2.3〜3.2重量%、より好ましくは2.3〜3.0重量%である。なお、Na2O及びK2Oの含有量の合計とは、Na2O単独又はK2O単独の場合であってもよく、Na2OとK2Oとを共に含有している場合であってもよい。Na2OとK2Oとを共に含有する場合は、Na2O/K2O(重量比)は、1/3〜3/1が好ましく、1/2〜2/1がより好ましい。
灰分中における各成分の含有量を上述した範囲とするには、後述する実施例に示すように、組成が既知の耐火粒子を組み合わせることで達成できる。例えば、黒曜石(SiO:72.8%、Al:16.6%、Fe:1.0%、CaO:0.6%、MgO:0.1%、TiO:0.1%、NaO:4.3%、KO:4.3%、MnO:0.1%)、真珠岩(SiO:73.4%、Al:13.0%、Fe:1.8%、NaO:3.8%、KO:3.9%)、松脂岩(SiO:70.2%、Al:12.4%、Fe:1.5%、NaO:3.0%、KO:3.6%)、正長石(SiO2:65.0%、Al23:18.0%、K2O:17.0%)、曹長石(SiO2:69.0%、Al23:19.0%、Na2O:12.0%)、白瑠石(SiO2:55.0%、Al23:23.0%、K2O:22.0%)、霞石((Na,K)AlSiO4)、シリカ(SiO:92.8%、Al:3.8%、Fe:1.4%、CaO:0.2%、MgO:0.6%、TiO:0.1%、KO:0.3%)、アルミナ(Al23:100%)、ムライト(SiO2:28.0%、Al23:72.0%)、シャフトバンケツ50%(SiO2:38.0%、Al23:56.0%、Fe23:1.7%、TiO2:2.6%)、シャフトバンケツ85%(SiO2:8.0%、Al23:85.0%、Fe23:2.1%、TiO2:3.3%)、ダイアスポア(Al23:85.0%、H2O:15.0%)、蝋石(SiO2:67.0%、Al23:28.0%、H2O:5.0%)、スピネル(MgO:28.0%、Al23:72.0%)、カオリン(SiO2:46.0%、Al23:40.0%、H2O:14.0%)、シリマナイト(SiO2:37.0%、Al23:63.0%)、アンダルサイト(SiO2:37.0%、Al23:63.0%)、カイヤナイト(SiO2:37.0%、Al23:63.0%)、ギブサイト(SiO2:35.0%、Al23:65.0%)、黒砂石(SiO2:46.0%、Al23:38.0%、Fe23:0.3%、TiO:0.4%、CaO:0.3%、MgO:0.1%)、デッカイト(SiO2:43.0〜47.0%、Al23:39.0〜41.0%)、灰長石(SiO2:43.0%、Al23:37.0%、CaO:20.0%)、ボーキサイトを焼成したもの等を適宜配合することが好ましい。なお、これらの%はいずれも重量%である。
上記の組成比率を容易に達成するには、塗型剤組成物中の耐火粒子が、耐火粒子a及び耐火粒子bを含み、該耐火粒子aがシリカであり、該耐火粒子bが、黒曜石、真珠岩及び松脂岩から選ばれる1種以上であることが好ましい。中でも、前記耐火粒子bとして黒曜石を含むことがより好ましい。また、黒曜石を含む場合は、耐火粒子全体における黒曜石の含有量が、18.0〜35.0重量%であることが好ましく、18.0〜24.0重量%であることがより好ましく、19.0〜22.0重量%が更に好ましい。
また、焼着欠陥及びタレ筋の転写をより効果的に抑制するには、塗型剤組成物の灰分中において、SiOの含有量をAlの含有量で割った値が8.5〜13.5であることが好ましく、8.5〜12.5であることがより好ましく、更に8.5〜11.0であることが好ましく、より更に10.0〜11.0であることが好ましい。SiOとAlとの含有量比を上記範囲内に制御するには、耐火粒子中において前記耐火粒子aの含有量を前記耐火粒子bの含有量で割った値が、1.5〜3.9となるように配合することが好ましく、1.6〜3.0となるように配合することがより好ましい。
本発明では、更に、前記耐火粒子中に黒鉛を5.0〜30.0重量%含むことが好ましい。溶融金属に対する塗型膜の濡れ性を低下させることにより、焼着欠陥をより確実に防止できるからである。上記効果をより有効に発揮させるには、前記耐火粒子中に黒鉛を15.0〜25.0重量%含むことがより好ましい。
本発明に用いられる耐火粒子の平均粒径は、60〜200μmであることが好ましい。耐火粒子の平均粒径が上記範囲内であれば、溶融金属と接触する前において、消失模型に由来する熱分解ガスを効率良く鋳型側に排出できる大きさの気孔を形成することができる。これにより、残渣欠陥を防止できる。また、溶融金属と接触する際において、塗型膜の気孔をより確実に塞ぐことができるため、焼着欠陥をより確実に防止できる。残渣欠陥を防止する観点からは、耐火粒子の平均粒径は、70μm以上であることがより好ましく、80μm以上であることが更に好ましい。また、焼着欠陥を防止する観点からは、耐火粒子の平均粒径は、180μm以下であることがより好ましく、160μm以下であることが更に好ましい。以上の観点から、耐火粒子の平均粒径は、70〜180μmであることがより好ましく、80〜160μmであることが更に好ましい。なお、本発明において、耐火粒子の平均粒径は、レーザー回折/散乱式粒度分布測定装置(堀場製作所製 LA−920型)にて測定した粒子の粒度分布のメジアン径である。
本発明の塗型剤組成物中の耐火粒子の含有量は、本発明の目的を達成する観点から、好ましくは20.0〜70.0重量%であり、より好ましくは20.0〜60.0重量%である。
本発明の塗型剤組成物に用いる分散媒は、アルコール類や水等が使用できる。アルコール系塗型剤組成物の場合は、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール等の低級アルコール類が好ましく、メタノールがより好ましい。この場合、芳香族溶剤や炭化水素系溶剤を補助溶剤として使用してもよい。水系塗型剤組成物の場合は水が主分散媒となる。分散媒の添加量は、低級アルコールであれば耐火粒子の合計100重量部に対し、20〜120重量部が好ましく、70〜110重量部がより好ましい。また、水系塗型剤組成物の場合、水の添加量は、耐火粒子の合計100重量部に対し、20〜150重量部が好ましく、70〜130重量部がより好ましい。
また、本発明の塗型剤組成物には、通常使用されるような粘結剤を配合できる。例えば、水系ではポリアクリル酸ナトリウム、澱粉、メチルセルロース、ポリビニルアルコール、アルギン酸ナトリウム、アラビアガム等の水溶性高分子や各種の樹脂エマルションが使用できる。また、アルコール系ではアルコールに可溶又は分散する各種樹脂を添加するのが、塗型膜強度の点から好ましい。粘結剤の添加量は、耐火粒子の合計100重量部に対し、好ましくは0.5〜30重量部である。
また、本発明の塗型剤組成物には、通常使用されるような焼結剤を配合できる。例えば、ナトリウムベントナイト、カルシウムベントナイト等のベントナイト、木節粘土等の粘土類、エチルシリケート等が挙げられる。中でも、ベントナイトは、焼結剤としての役割の他、高温域においては粘結剤としての役割も果たすため好ましい。焼結剤の添加量は、耐火粒子の合計100重量部に対し、3〜10重量部が好ましい。
その他に、本発明の塗型剤組成物に配合できる成分として、界面活性剤、分散剤、チキソトロピー性付与剤等が挙げられる。
本発明の塗型剤組成物は、消失模型の表面に塗布される塗型剤組成物として好適に使用することができる。従って、本発明は、消失模型の表面に上述した本発明の塗型剤組成物を塗布してなる鋳物用消失模型を提供することができる。
塗型剤組成物が塗布される消失模型としては、通常と同様の合成樹脂発泡体の模型を用いることができる。合成樹脂発泡体としては、ポリスチレン、ポリメタクリル酸メチル、又はこれらの共重合体等の発泡体が用いられる。塗型剤組成物を消失模型に塗布する方法は、流し塗り(ブッカケ法)、浸漬(ドブ漬け法)、刷毛塗り、スプレー塗布等の従来知られている方法の何れでも良い。
次に、本発明の消失模型鋳造法について説明する。本発明の消失模型鋳造法は、上記本発明の塗型剤組成物が塗布された鋳物用消失模型を用いて鋳物を製造する消失模型鋳造法である。鋳造に用いる鋳物砂としては、石英質を主成分とする珪砂の他、ジルコン砂、クロマイト砂、合成セラミック砂等の新砂又は再生砂が使用される。鋳物砂は粘結剤を添加せずに用いることもでき、その場合には充填性が良好であるが、高強度の鋳型が要求される場合には、粘結剤を添加し、硬化剤により硬化させるのが好ましい。
本発明の消失模型鋳造法は、通常の方法に準じて行うことができる。通常の鋳込み温度は、使用する金属により異なるが、鋳鉄系の場合は一般に1330〜1410℃であり、アルミニウム系の場合は一般に700〜750℃であり、鋳鋼系の場合は一般に1450〜1500℃である。鋳込み温度は、ニッサブ社製浸漬温度計NSP−1208Rに測定用チップN−DIP−Rを用いて測定し、測定後10秒以内に注湯を開始する。中でも、鋳込み温度が1390℃以上の場合は、従来の方法では焼着欠陥やタレ筋の転写が発生しやすいので、本発明の効果を有効に利用するために、本発明の消失模型鋳造法では、鋳込み温度を1390℃以上とする。このような鋳込み温度に対して、本発明の塗型剤組成物による塗型膜が形成された鋳物用消失模型を用いて、鋳込みが行われる。また、熱分解ガスの排気効率を高めるために減圧下鋳造を行ったり、大気に連通する排気管を設けたりしてもよい。
以下、本発明を具体的に示す実施例等について説明する。
(実施例1)
<塗型剤組成物の調製>
表1に示す組成の耐火粒子52.0重量%と、ノニオン性界面活性剤(花王製、エマルゲン106)3.0重量%と、ベントナイト2.5重量%と、ポリビニルアルコール2.0重量%と、イオン交換水25.0重量%とを配合した。これらをミキサー(カントーミキサー社製、KTM−10)により、2速(250rpm)の条件下で10分間混練し、ペースト状の組成物を得た後、更にイオン交換水15.5重量%を添加し、混合してスラリー状の実施例1の塗型剤組成物を調製した。使用した各材料中の成分含有量は下記のとおりである。なお、以下の%はいずれも重量%である。
(黒曜石)「揮発分:1.0%、SiO:72.8%、Al:16.6%、Fe:1.0%、CaO:0.6%、MgO:0.1%、TiO:0.1%、NaO:4.3%、KO:4.3%、MnO:0.1%」
(真珠岩)「揮発分:3.7%、SiO:73.4%、Al:13.0%、Fe:1.8%、NaO:3.8%、KO:3.9%」
(松脂岩)「揮発分:6.5%、SiO:70.2%、Al:12.4%、Fe:1.5%、NaO:3.0%、KO:3.6%」
(シリカ)「SiO:92.8%、Al:3.8%、Fe:1.4%、CaO:0.2%、MgO:0.6%、TiO:0.1%、KO:0.3%」
(黒鉛)「揮発分:2.0%、固定炭素:85.4%、SiO:7.5%、Al:3.4%、Fe:0.9%、CaO:0.2%、MgO:0.2%、KO:0.3%」
(ベントナイト)「SiO:68.9%、Al:16.9%、Fe:2.4%、CaO:4.3%、MgO:2.6%、TiO:0.3%、NaO:3.0%、KO:1.4%、MnO:0.1%、P:0.1%」
<焼着欠陥の評価>
発泡ポリスチレン(発泡倍率50倍)を用いて図1に示す形状の消失模型を作製した。この消失模型の表面に上記塗型剤組成物を塗布し(乾燥膜厚:1mm)、鋳物用消失模型を作製した。そして、フリーマントル珪砂(5号)100重量部に有機スルホン酸硬化剤(花王クエーカー製、TK−2)を0.2重量部添加し、これらを混練した後に、フラン樹脂(花王クエーカー製、340B)を上記珪砂100重量部に対して0.5重量部混合した。得られた混練砂に上記の鋳物用消失模型を埋設し、溶融金属が溢れない速度で堰から鋳込みを行い(鋳鉄:FC−250、鋳込み温度:1400℃)、24時間経過後、鋳型をばらして鋳物を取り出した。得られた鋳物について、焼着欠陥の有無を下記基準により目視で評価した。結果を表1に示す。なお、表1に示す組成の耐火粒子の平均粒径は、レーザー回折/散乱式粒度分布測定装置(堀場製作所製 LA−920型)を用い、相対屈折率を1.09として測定した。
[焼着欠陥の評価基準]
ポケット部の焼着が全く無いものをA、コーナー部の焼着の幅が5mm以下でかつ底面部の焼着の厚さが1mm以下である場合をB、コーナー部の焼着の幅が5mm超又は底面部の焼着の厚さが1mm超である場合をCとした。
<タレ筋の転写の評価>
発泡ポリスチレン(発泡倍率50倍)を用いて図1に示す形状の消失模型を作製した。この消失模型の表面に上記塗型剤組成物を塗布し(乾燥膜厚:1mm)、該塗膜の上に、更に、厚さ4mm、幅20mm、長さ210mmの上記塗型剤組成物からなる塗膜を形成し、鋳物用消失模型を作製した。そして、上記<焼着欠陥の評価>と同様の方法で鋳込みを行い(鋳鉄:FC−250、鋳込み温度:1400℃)、24時間経過後、鋳型をばらして鋳物を取り出し、6分間ショットブラストをかけたのち、タレ筋の転写の有無を下記基準により目視で評価した。結果を表1に示す。
[タレ筋の転写の評価基準]
鋳物表面が全く平らであるものをA、鋳物表面に凹凸はないが厚塗り部に対応する位置が検出できるものをB、鋳物表面に凹凸があるものをCとした。
(実施例2〜4及び比較例1〜4)
実施例2〜4及び比較例1〜4として、耐火粒子を表1に示す組成に変更したこと以外は上記実施例1と同様に塗型剤組成物を調製して鋳物を製造し、上記実施例1と同様に評価した。これらの結果を表1に示す。
Figure 2010142867
表1の結果が示すように、実施例1〜4は、いずれも焼着欠陥及びタレ筋の転写を抑制できた。一方、比較例1〜4は、焼着欠陥及びタレ筋の転写の少なくとも一方について抑制することができなかった。
実施例及び比較例の評価に用いた消失模型の概略図である。

Claims (6)

  1. 耐火粒子を含有する消失模型用塗型剤組成物であって、
    該塗型剤組成物の灰分中において、SiOの含有量が83.0〜90.0重量%であり、Alの含有量が6.2〜9.8重量%であり、NaO及びKOの含有量の合計が2.2〜4.0重量%である、消失模型用塗型剤組成物。
  2. 前記灰分中において、Alの含有量に対するSiOの含有量の比(SiOの含有量/Alの含有量)が8.5〜11.0である請求項1記載の消失模型用塗型剤組成物。
  3. 前記耐火粒子が、耐火粒子a及び耐火粒子bを含み、
    前記耐火粒子aは、シリカであり、
    前記耐火粒子bは、黒曜石、真珠岩及び松脂岩から選ばれる1種以上である請求項1又は2記載の消失模型用塗型剤組成物。
  4. 前記耐火粒子中において、耐火粒子bの含有量に対する耐火粒子aの含有量の比(耐火粒子aの含有量/耐火粒子bの含有量)が1.5〜3.9である請求項3記載の消失模型用塗型剤組成物。
  5. 更に、前記耐火粒子が黒鉛を5.0〜30.0重量%含む請求項1〜4のいずれか1項記載の消失模型用塗型剤組成物。
  6. 鋳物用消失模型を用いて鋳物を製造する消失模型鋳造法であって、
    前記鋳物用消失模型が、消失模型の表面に請求項1〜5のいずれか1項記載の消失模型用塗型剤組成物を塗布してなる鋳物用消失模型であり、
    鋳込み温度が1390℃以上である、消失模型鋳造法。
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