JP5920249B2 - めっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法 - Google Patents
めっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP5920249B2 JP5920249B2 JP2013042854A JP2013042854A JP5920249B2 JP 5920249 B2 JP5920249 B2 JP 5920249B2 JP 2013042854 A JP2013042854 A JP 2013042854A JP 2013042854 A JP2013042854 A JP 2013042854A JP 5920249 B2 JP5920249 B2 JP 5920249B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- steel sheet
- oxide
- hot
- plating
- amount
- 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.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B15/00—Layered products comprising a layer of metal
- B32B15/01—Layered products comprising a layer of metal all layers being exclusively metallic
- B32B15/013—Layered products comprising a layer of metal all layers being exclusively metallic one layer being formed of an iron alloy or steel, another layer being formed of a metal other than iron or aluminium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING 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
- C21D1/00—General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
- C21D1/74—Methods of treatment in inert gas, controlled atmosphere, vacuum or pulverulent material
- C21D1/76—Adjusting the composition of the atmosphere
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING 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
- C21D8/00—Modifying the physical properties of ferrous metals or ferrous alloys by deformation combined with, or followed by, heat treatment
- C21D8/02—Modifying the physical properties of ferrous metals or ferrous alloys by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
- C21D8/04—Modifying the physical properties of ferrous metals or ferrous alloys by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips to produce plates or strips for drawing, e.g. for deep-drawing
- C21D8/0478—Modifying the physical properties of ferrous metals or ferrous alloys by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips to produce plates or strips for drawing, e.g. for deep-drawing involving a particular surface treatment
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING 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
- C21D9/00—Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
- C21D9/46—Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for sheet metals
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING 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
- C21D9/00—Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
- C21D9/52—Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for wires; for strips ; for rods of unlimited length
- C21D9/54—Furnaces for treating strips or wire
- C21D9/56—Continuous furnaces for strip or wire
- C21D9/561—Continuous furnaces for strip or wire with a controlled atmosphere or vacuum
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C18/00—Alloys based on zinc
- C22C18/04—Alloys based on zinc with aluminium as the next major constituent
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/002—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing In, Mg, or other elements not provided for in one single group C22C38/001 - C22C38/60
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/02—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/04—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C2/00—Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
- C23C2/003—Apparatus
- C23C2/0038—Apparatus characterised by the pre-treatment chambers located immediately upstream of the bath or occurring locally before the dipping process
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C2/00—Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
- C23C2/02—Pretreatment of the material to be coated, e.g. for coating on selected surface areas
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C2/00—Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
- C23C2/02—Pretreatment of the material to be coated, e.g. for coating on selected surface areas
- C23C2/022—Pretreatment of the material to be coated, e.g. for coating on selected surface areas by heating
- C23C2/0222—Pretreatment of the material to be coated, e.g. for coating on selected surface areas by heating in a reactive atmosphere, e.g. oxidising or reducing atmosphere
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C2/00—Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
- C23C2/02—Pretreatment of the material to be coated, e.g. for coating on selected surface areas
- C23C2/022—Pretreatment of the material to be coated, e.g. for coating on selected surface areas by heating
- C23C2/0224—Two or more thermal pretreatments
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C2/00—Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
- C23C2/02—Pretreatment of the material to be coated, e.g. for coating on selected surface areas
- C23C2/024—Pretreatment of the material to be coated, e.g. for coating on selected surface areas by cleaning or etching
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C2/00—Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
- C23C2/04—Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor characterised by the coating material
- C23C2/06—Zinc or cadmium or alloys based thereon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C2/00—Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
- C23C2/26—After-treatment
- C23C2/28—Thermal after-treatment, e.g. treatment in oil bath
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C2/00—Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
- C23C2/34—Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor characterised by the shape of the material to be treated
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C8/00—Solid state diffusion of only non-metal elements into metallic material surfaces; Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive gas, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals
- C23C8/06—Solid state diffusion of only non-metal elements into metallic material surfaces; Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive gas, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals using gases
- C23C8/08—Solid state diffusion of only non-metal elements into metallic material surfaces; Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive gas, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals using gases only one element being applied
- C23C8/10—Oxidising
- C23C8/12—Oxidising using elemental oxygen or ozone
- C23C8/14—Oxidising of ferrous surfaces
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Coating With Molten Metal (AREA)
- Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)
Description
[1]Si、MnおよびBを含有する鋼に対して、下式を満足する加熱到達温度T℃で酸化処理を行い、次いで、還元焼鈍、溶融亜鉛めっき処理を行うことを特徴とするめっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法。
T≧58.65×[Si]+29440×[B]−13.59×[O2]+548.1
[Si]:鋼中のSi質量%
[B]:鋼中のB質量%
[O2]:酸化炉内雰囲気のO2体積%
[2]前記溶融亜鉛めっき処理後、更に460〜600℃の温度で10〜60秒間加熱する合金化処理を行うことを特徴とする前記[1]に記載のめっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法。
[3]前記鋼の成分組成が、質量%で、C:0.01〜0.20%、Si:0.1〜2.0%、Mn:1.0〜3.0%、B:0.0005〜0.005%を含有し、残部がFeおよび不可避的不純物からなることを特徴とする前記[1]または[2]に記載のめっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法。
[4]前記[1]または[3]に記載の製造方法によって製造される高強度溶融亜鉛めっき鋼板であり、めっき層下の鋼板表層から5μmの鋼板内に、Siの酸化物がSi量換算で0.05g/m2以上およびMnの酸化物がMn量換算で0.05g/m2以上含まれていることを特徴とするめっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板。
[5]前記[2]または[3]に記載の製造方法によって製造される高強度溶融亜鉛めっき鋼板であり、めっき層中に、Siの酸化物がSi量換算で0.05g/m2以上およびMnの酸化物がMn量換算で0.05g/m2以上含まれ、さらに、めっき層下の鋼板表層から5μmの鋼板内にSiの酸化物がSi量換算で0.01g/m2以下およびMnの酸化物がMn量換算で0.01g/m2以下であることを特徴とするめっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板。
先ず、焼鈍工程前の酸化処理について説明する。鋼板を高強度化するためには、上述したように鋼にSi、Mnなどを添加することが有効である。しかし、これらの元素を添加した鋼板は、溶融亜鉛めっき処理を施す前に実施する焼鈍過程において、鋼板表面に、Si、Mnの酸化物が生成され、Si、Mnの酸化物が鋼板表面に存在するとめっき性を確保することが困難になる。
T≧58.65×[Si]+29440×[B]−13.59×[O2]+548.1 式(1)
但し、T:酸化処理における加熱到達温度℃、[Si]:鋼中のSi質量%、[B]:鋼中のB質量%、[O2]:酸化炉内雰囲気のO2体積%である。
C:0.01〜0.20%
Cは、鋼組織として、マルテンサイトなどを形成させることで加工性を向上しやすくする。そのためには0.01%以上が好ましい。一方、0.20%を超えると溶接性が劣化する。したがって、C量は0.01%以上0.20%以下が好ましい。
Siは鋼を強化して良好な材質を得るのに有効な元素である。Siが0.1%未満では高強度を得るために高価な合金元素が必要になり、経済的に好ましくない。一方、2.0%を超えると上述した式(1)を満足する加熱到達温度が高温になるために操業上の問題が起きる場合がある。したがって、Si量は0.1%以上2.0%以下が好ましい。
Mnは鋼の高強度化に有効な元素である。機械特性や強度を確保するためは1.0%以上含有させることが好ましい。一方、3.0%を超えると溶接性や強度延性バランスの確保が困難になる場合がある。したがって、Mn量は1.0%以上3.0%以下が好ましい。
Bは鋼の焼入れ性を向上させるのに有効な元素である。0.0005%未満では焼き入れ効果が得られにくく、0.005%を超えると上述した式(1)を満足する酸化炉出側温度が高温になるために操業上の問題が起きる場合がある。したがって、B量は0.0005%以上0.005%以下が好ましい。
Alは熱力学的に最も酸化しやすいため、Si、Mnに先だって酸化し、Si、Mnの鋼板表面での酸化を抑制し、鋼板内部での酸化を促進する効果がある。この効果は0.01%以上で得られる。0.1%を超えるとコストアップになる。したがって、Al量は0.01%以上0.1%以下が好ましい。
通常、溶融亜鉛めっき鋼板は、母材鋼板を連続焼鈍設備において還元雰囲気中で焼鈍した後、亜鉛めっき浴に浸漬して亜鉛めっき処理を施し、亜鉛めっき浴から引き上げてガスワイピングノズルでめっき付着量を調整して製造される。また、更に、必要に応じて合金化加熱炉でめっき層の合金化処理を施して製造される。そして、溶融亜鉛めっき鋼板を高強度化するためには、上述したように鋼にSi、MnおよびBなどを添加することが有効であるが、焼鈍過程において、鋼板表面に、添加したSi、Mnが酸化物として生成し、良好なめっき密着性を確保することが困難になる。これに対し、本発明では、SiおよびB含有量に応じた酸化条件で還元焼鈍前に酸化処理を行うことで、SiおよびMnを鋼板内部で酸化させ、鋼板表面での酸化を防ぐ。その結果、めっき性が向上し、更にはめっきと鋼板の反応性を高めることができ、めっき密着性を改善させることが出来る。合金化処理を行わない溶融亜鉛めっき鋼板では、還元焼鈍時に形成したSiおよびMnの酸化物から成る内部酸化物はめっき層下の鋼板内に留まるが、合金化処理を施した溶融亜鉛めっき鋼板においては、めっき層と鋼板の界面からFe−Znの合金化反応が進行するために、内部酸化物は、めっき層中に分散する。よって、合金化処理を行わない溶融亜鉛めっき鋼板ではめっき層下の鋼板表層の内部酸化物量が、合金化処理を施した溶融亜鉛めっき鋼板ではめっき層中に含まれる内部酸化物量がめっき密着性に関係してくると考えられる。
Siの酸化物およびMnの酸化物の定量
上記により得られた溶融亜鉛めっき鋼板のめっき層をインヒビターを含んだ塩酸によって溶解させた後に、非水溶液中で鋼板表層から5μmを定電流電解によって溶解した。得られた酸化物の残渣を50nmの径を有するニュークリポアフィルターでろ過した後に、フィルターに捕捉された酸化物をアルカリ融解後にICP分析し、SiおよびMnの定量を行った。
不めっきなどの外観不良が無い場合は外観良好(記号○)、ある場合は外観不良(記号×)と判定した。
ボールインパクト試験を行い、加工部をテープ剥離し、めっき層の剥離有無を目視判定した。
○:めっき層の剥離無し
×:めっき層が剥離
引張特性
圧延方向を引張方向としてJIS5号試験片を用いてJISZ2241に準拠した方法で行った。
応力比R:0.05の条件で行い、繰り返し数107で疲労限(FL)を求め、耐久比(FL/TS)を求め、0.60以上の値が良好な耐疲労特性と判断した。なお、応力比Rとは、(最少繰り返し応力)/(最大繰り返し応力)で定義されている値である。
Fe含有量(Fe含有率)
上記により得られた溶融亜鉛めっき鋼板のめっき層をインヒビターを含んだ塩酸によって溶解させ、溶解前後の質量差からめっき付着量を求め、さらに塩酸に含まれるFe量からめっき層中のFe含有率を求めた。
非水溶液中でめっき層を定電位電解によって溶解させ、更にその後、非水溶液中で鋼板表層から5μmを定電流電解によって溶解した。それぞれの溶解工程で得られた酸化物の残渣を50nmの径を有するニュークリポアフィルターでろ過した後に、フィルターに捕捉された酸化物をアルカリ融解後にICP分析によって、めっき層中、およびめっき層下の鋼板表層から5μmの鋼板内に含まれる酸化物中のSiおよびMnの定量を行った。
合金化処理後の外観を目視観察し、合金化ムラ、不めっきがないものを○、合金化ムラや不めっきがあるものは×とした。
めっき鋼板にセロテープ(登録商標)を貼りテープ面を90°曲げ曲げ戻しをしたときの単位長さ当たりの剥離量を蛍光X線によりZnカウント数を測定し、下記の基準に照らしてランク1〜3のものを良好(○)、4以上のものを不良(×)と評価した。
蛍光X線カウント数 ランク
0−500未満 :1(良)
500−1000未満 :2
1000−2000未満:3
2000−3000未満:4
3000以上 :5(劣)
引張り特性および耐疲労特性は実施例1と同様な方法で評価した。
Claims (6)
- 成分組成が、質量%で、C:0.01〜0.20%、Si:0.1〜2.0%、Mn:1.0〜3.0%、B:0.0005〜0.005%を含有し、残部がFeおよび不可避的不純物からなる鋼に対して、下式を満足する加熱到達温度T℃で酸化処理を行い、次いで、還元焼鈍、溶融亜鉛めっき処理を行うことを特徴とするめっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法。
T≧58.65×[Si]+29440×[B]−13.59×[O2]+548.1
[Si]:鋼中のSi質量%
[B]:鋼中のB質量%
[O2]:酸化炉内雰囲気のO2体積% - 前記成分組成が、さらに、質量%で、Mo:0.05〜1.0%、Nb:0.005〜0.05%、Ti:0.005〜0.05%、Cu:0.05〜1.0%、Ni:0.05〜1.0%のうちから選ばれる元素の1種以上を含有することを特徴とする請求項1に記載のめっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法。
- 前記溶融亜鉛めっき処理後、更に460〜600℃の温度で10〜60秒間加熱する合金化処理を行うことを特徴とする請求項1または2に記載のめっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法。
- 成分組成が、質量%で、C:0.01〜0.20%、Si:0.1〜2.0%、Mn:1.0〜3.0%、B:0.0005〜0.005%を含有し、残部がFeおよび不可避的不純物からなり、
めっき層下の鋼板表層から5μmの鋼板内に、Siの酸化物がSi量換算で0.05g/m2以上およびMnの酸化物がMn量換算で0.05g/m2以上含まれていることを特徴とするめっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板。 - 成分組成が、質量%で、C:0.01〜0.20%、Si:0.1〜2.0%、Mn:1.0〜3.0%、B:0.0005〜0.005%を含有し、残部がFeおよび不可避的不純物からなり、
めっき層中に、Siの酸化物がSi量換算で0.05g/m2以上およびMnの酸化物がMn量換算で0.05g/m2以上含まれ、
さらに、めっき層下の鋼板表層から5μmの鋼板内にSiの酸化物がSi量換算で0.01g/m2以下およびMnの酸化物がMn量換算で0.01g/m2以下であることを特徴とするめっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板。 - 前記成分組成が、さらに、質量%で、Mo:0.05〜1.0%、Nb:0.005〜0.05%、Ti:0.005〜0.05%、Cu:0.05〜1.0%、Ni:0.05〜1.0%のうちから選ばれる元素の1種以上を含有することを特徴とする請求項4または5に記載のめっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法。
Priority Applications (7)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2013042854A JP5920249B2 (ja) | 2013-03-05 | 2013-03-05 | めっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法 |
| KR1020157027224A KR101752077B1 (ko) | 2013-03-05 | 2014-02-28 | 고강도 용융 아연 도금 강판 및 그 제조 방법 |
| EP14760750.1A EP2942419A4 (en) | 2013-03-05 | 2014-02-28 | HIGH-STRENGTH HOT-DIP GALVANIZED STEEL SHEET AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME |
| CN201480011994.5A CN105026599B (zh) | 2013-03-05 | 2014-02-28 | 高强度熔融镀锌钢板及其制造方法 |
| MX2015011581A MX380705B (es) | 2013-03-05 | 2014-02-28 | Lamina de acero galvanizada de alta resistencia y metodo para la produccion de la misma. |
| US14/772,468 US20160017471A1 (en) | 2013-03-05 | 2014-02-28 | High-strength galvanized steel sheet and production method therefor |
| PCT/JP2014/001108 WO2014136417A1 (ja) | 2013-03-05 | 2014-02-28 | 高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2013042854A JP5920249B2 (ja) | 2013-03-05 | 2013-03-05 | めっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2014169489A JP2014169489A (ja) | 2014-09-18 |
| JP5920249B2 true JP5920249B2 (ja) | 2016-05-18 |
Family
ID=51490953
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2013042854A Active JP5920249B2 (ja) | 2013-03-05 | 2013-03-05 | めっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法 |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20160017471A1 (ja) |
| EP (1) | EP2942419A4 (ja) |
| JP (1) | JP5920249B2 (ja) |
| KR (1) | KR101752077B1 (ja) |
| CN (1) | CN105026599B (ja) |
| MX (1) | MX380705B (ja) |
| WO (1) | WO2014136417A1 (ja) |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP6237937B2 (ja) * | 2016-03-11 | 2017-11-29 | Jfeスチール株式会社 | 高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 |
| CN106086633B (zh) * | 2016-08-26 | 2018-05-01 | 武汉钢铁有限公司 | 一种屈服强度为210MPa级的铁-锌镀层钢板及生产方法 |
| CN106119714B (zh) * | 2016-08-26 | 2018-08-07 | 武汉钢铁有限公司 | 一种屈服强度为310MPa级的铁-锌镀层钢板及生产方法 |
| CN106222541B (zh) * | 2016-08-26 | 2018-06-08 | 武汉钢铁有限公司 | 一种屈服强度为250MPa级的铁-锌镀层钢板及生产方法 |
| CN106191663B (zh) * | 2016-08-26 | 2018-05-01 | 武汉钢铁有限公司 | 一种屈服强度为280MPa级的铁-锌镀层钢板及生产方法 |
| CN106367690A (zh) * | 2016-08-31 | 2017-02-01 | 宁波耐可邦制冷配件有限公司 | 一种制冷压缩机用滚动活塞及其制造方法 |
| JP6822506B2 (ja) * | 2019-03-22 | 2021-01-27 | Jfeスチール株式会社 | 高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 |
| KR102801840B1 (ko) | 2020-02-21 | 2025-04-28 | 제이에프이 스틸 가부시키가이샤 | 고강도 용융 아연 도금 강판의 제조 방법 |
Family Cites Families (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS55122865A (en) | 1979-03-12 | 1980-09-20 | Nippon Steel Corp | Molten zinc plating method for difficult plating steel sheet |
| JP2587725B2 (ja) | 1990-11-30 | 1997-03-05 | 新日本製鐵株式会社 | P含有高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 |
| JP2530939B2 (ja) | 1990-11-30 | 1996-09-04 | 新日本製鐵株式会社 | 高Si含有高張力溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 |
| JP2513532B2 (ja) | 1990-11-30 | 1996-07-03 | 新日本製鐵株式会社 | 高Si含有鋼の高張力溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 |
| JP2587724B2 (ja) | 1990-11-30 | 1997-03-05 | 新日本製鐵株式会社 | めっき密着性の良好な高Si含有高張力溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 |
| JPH04254532A (ja) | 1991-02-01 | 1992-09-09 | Nippon Steel Corp | 加工性の優れた合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 |
| JPH04254531A (ja) | 1991-02-01 | 1992-09-09 | Nippon Steel Corp | 高Si含有高張力鋼の溶融亜鉛めっき前の焼鈍方法 |
| JP3255765B2 (ja) | 1993-07-14 | 2002-02-12 | 川崎製鉄株式会社 | 高張力溶融または合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 |
| JP4741376B2 (ja) | 2005-01-31 | 2011-08-03 | 新日本製鐵株式会社 | 外観が良好な高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板及びその製造方法と製造設備 |
| JP4589880B2 (ja) | 2006-02-08 | 2010-12-01 | 新日本製鐵株式会社 | 成形性と穴拡げ性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板と高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板及び高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法並びに高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 |
| JP4882447B2 (ja) * | 2006-03-28 | 2012-02-22 | Jfeスチール株式会社 | 溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 |
| BRPI0621610A2 (pt) * | 2006-04-26 | 2011-12-13 | Thyssenkrupp Steel Ag | método para revestimento por imersão em fundição de um produto de aço plano feito de aço de maior resistência |
| JP4411326B2 (ja) | 2007-01-29 | 2010-02-10 | 株式会社神戸製鋼所 | リン酸塩処理性に優れた高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板 |
| EP2009129A1 (en) * | 2007-06-29 | 2008-12-31 | ArcelorMittal France | Process for manufacturing a galvannealed steel sheet by DFF regulation |
| EP2009127A1 (en) * | 2007-06-29 | 2008-12-31 | ArcelorMittal France | Process for manufacturing a galvanized or a galvannealed steel sheet by DFF regulation |
| JP2011026674A (ja) * | 2009-07-28 | 2011-02-10 | Jfe Steel Corp | 耐めっき剥離性に優れる高強度溶融亜鉛めっき鋼板 |
| JP5667363B2 (ja) * | 2009-11-02 | 2015-02-12 | 株式会社神戸製鋼所 | 溶融亜鉛めっき鋼板および合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 |
| JP5513148B2 (ja) * | 2009-11-19 | 2014-06-04 | 株式会社神戸製鋼所 | めっき鋼板、およびその製造方法 |
| JP5513216B2 (ja) * | 2010-03-31 | 2014-06-04 | 株式会社神戸製鋼所 | 合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 |
| JP5966528B2 (ja) * | 2011-06-07 | 2016-08-10 | Jfeスチール株式会社 | めっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法 |
-
2013
- 2013-03-05 JP JP2013042854A patent/JP5920249B2/ja active Active
-
2014
- 2014-02-28 MX MX2015011581A patent/MX380705B/es unknown
- 2014-02-28 WO PCT/JP2014/001108 patent/WO2014136417A1/ja not_active Ceased
- 2014-02-28 US US14/772,468 patent/US20160017471A1/en not_active Abandoned
- 2014-02-28 EP EP14760750.1A patent/EP2942419A4/en not_active Withdrawn
- 2014-02-28 CN CN201480011994.5A patent/CN105026599B/zh active Active
- 2014-02-28 KR KR1020157027224A patent/KR101752077B1/ko active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| MX2015011581A (es) | 2015-12-09 |
| CN105026599A (zh) | 2015-11-04 |
| EP2942419A4 (en) | 2016-02-24 |
| US20160017471A1 (en) | 2016-01-21 |
| JP2014169489A (ja) | 2014-09-18 |
| WO2014136417A1 (ja) | 2014-09-12 |
| CN105026599B (zh) | 2017-10-10 |
| KR20150123919A (ko) | 2015-11-04 |
| MX380705B (es) | 2025-03-12 |
| KR101752077B1 (ko) | 2017-06-28 |
| EP2942419A1 (en) | 2015-11-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5206705B2 (ja) | 高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法 | |
| JP6172297B2 (ja) | 高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法及び製造設備 | |
| JP5920249B2 (ja) | めっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法 | |
| JP5966528B2 (ja) | めっき密着性に優れた高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法 | |
| CN105814229B (zh) | 高强度合金化热镀锌钢板的制造方法 | |
| JP5962582B2 (ja) | 高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 | |
| JP5982905B2 (ja) | 高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 | |
| JP6052270B2 (ja) | 高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法 | |
| CN105960480B (zh) | 合金化热镀锌钢板及其制造方法 | |
| JP6237937B2 (ja) | 高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 | |
| JP2010255106A (ja) | 高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法 | |
| JP6323628B1 (ja) | 高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 | |
| JP5593771B2 (ja) | 高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 | |
| JP6164280B2 (ja) | 表面外観および曲げ性に優れるMn含有合金化溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法 | |
| JP5593770B2 (ja) | 高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 | |
| WO2017154494A1 (ja) | 高強度溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 | |
| JP2011026674A (ja) | 耐めっき剥離性に優れる高強度溶融亜鉛めっき鋼板 | |
| JP5552860B2 (ja) | 高強度溶融亜鉛めっき鋼板およびその製造方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20141027 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20150929 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20151120 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20160315 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20160328 |
|
| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5920249 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
