JPH04356336A - 急冷金属薄帯の製造方法 - Google Patents
急冷金属薄帯の製造方法Info
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- JPH04356336A JPH04356336A JP15608691A JP15608691A JPH04356336A JP H04356336 A JPH04356336 A JP H04356336A JP 15608691 A JP15608691 A JP 15608691A JP 15608691 A JP15608691 A JP 15608691A JP H04356336 A JPH04356336 A JP H04356336A
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、単ロール法等によって
製造される非晶質合金薄帯など急冷金属薄帯の製造方法
に関し、さらに詳しくは金属薄帯の表面性状の改善に関
するものである。
製造される非晶質合金薄帯など急冷金属薄帯の製造方法
に関し、さらに詳しくは金属薄帯の表面性状の改善に関
するものである。
【0002】
【従来の技術】近年、単ロール方や双ロール法などの液
体急冷法によって、溶融金属(合金を含む。以下同じ)
を直接金属薄帯に加工する製造技術の開発が進められて
いる。このような直接製板技術における重要な要件は、
板厚の均一性や表面性状等に関する製板技術である。特
にここでは、トランスの鉄心材料として用いられるアモ
ルファス合金薄帯のように積層して用いる場合、表面性
状の優劣がトランスの特性(ここでは薄帯の占積率の低
下によるトランスの大型化をいう)を左右する。
体急冷法によって、溶融金属(合金を含む。以下同じ)
を直接金属薄帯に加工する製造技術の開発が進められて
いる。このような直接製板技術における重要な要件は、
板厚の均一性や表面性状等に関する製板技術である。特
にここでは、トランスの鉄心材料として用いられるアモ
ルファス合金薄帯のように積層して用いる場合、表面性
状の優劣がトランスの特性(ここでは薄帯の占積率の低
下によるトランスの大型化をいう)を左右する。
【0003】金属薄帯の表面性状劣化の原因は、冷却ロ
ール表面の境界層に乗ってくるエアーが冷却ロール上の
溶融金属の溜り部(以下パドルという)と冷却ロールの
間の境界に入り、そのエアーがそのまま薄帯に閉じ込め
られてしまうためである。エアーがこの境界層に入り込
むメカニズムは、パドルがある外力によって加振され、
冷却ロールとパドルとの濡れ角が変化し、入り込み易く
なる度に周期的にエアーの巻き込み部(以下エアーポケ
ット)ができる。これは薄帯に周期的な、一見魚の鱗状
の模様(以下フィッシュスケール)を形成する。この薄
帯表面性状を悪化させるパドル振動の種類は従来報告さ
れているものに2つあって、1つはエアーがパドルにぶ
つかることによってパドル膜が振動する運動学的原因(
キャピラリーウエーブ)のもの、他の1つはエアーがパ
ドルにぶつかり、溶鋼表面を不均一に酸化させ表面張力
が不均一になった結果振動する化学反応的原因(マラン
ゴニー・イフェクト)がある。
ール表面の境界層に乗ってくるエアーが冷却ロール上の
溶融金属の溜り部(以下パドルという)と冷却ロールの
間の境界に入り、そのエアーがそのまま薄帯に閉じ込め
られてしまうためである。エアーがこの境界層に入り込
むメカニズムは、パドルがある外力によって加振され、
冷却ロールとパドルとの濡れ角が変化し、入り込み易く
なる度に周期的にエアーの巻き込み部(以下エアーポケ
ット)ができる。これは薄帯に周期的な、一見魚の鱗状
の模様(以下フィッシュスケール)を形成する。この薄
帯表面性状を悪化させるパドル振動の種類は従来報告さ
れているものに2つあって、1つはエアーがパドルにぶ
つかることによってパドル膜が振動する運動学的原因(
キャピラリーウエーブ)のもの、他の1つはエアーがパ
ドルにぶつかり、溶鋼表面を不均一に酸化させ表面張力
が不均一になった結果振動する化学反応的原因(マラン
ゴニー・イフェクト)がある。
【0004】これらの原因によるをパドル振動を防止す
る方法として従来の考え方は、パドルに衝突するエアー
を希薄にするか、低密度の不活性ガスもしくは還元性ガ
スと置換する等の方法をとることによって運動学的原因
と化学反応的原因の両方をなくそうとした。例えば、特
開昭51−109221号公報の改良合金フィラメント
の製法には減圧チャンバー内での製法が開示されている
。しかし、実験室的もしくは少量の製造の場合には可能
であるが大量生産にはこの方法は設備及びランニングコ
ストの点で問題が多い。特開昭59−209457号公
報の金属薄帯鋳造装置及び方法は、上記方法の設備的問
題を改良した低密度かつ高温の不活性ガスを用いる方法
が開示されている。しかし、効果のある低密度のヘリウ
ム、クリプトン、キセノンなどの不活性ガスは高価でや
はりランニングコストの問題が残っていた。特開昭60
−37249号公報、特表平1−501924号公報の
発熱性の還元性雰囲気における鋳造方法及び装置におい
ては安価な一酸化炭素を燃焼することによって低密度の
還元性ガスを用いてランニングコストの問題を解消した
。しかし、一酸化炭素は爆発の危険と人体に中毒症を起
こす危険なガスであるため安全上の問題は深刻なもので
ある。
る方法として従来の考え方は、パドルに衝突するエアー
を希薄にするか、低密度の不活性ガスもしくは還元性ガ
スと置換する等の方法をとることによって運動学的原因
と化学反応的原因の両方をなくそうとした。例えば、特
開昭51−109221号公報の改良合金フィラメント
の製法には減圧チャンバー内での製法が開示されている
。しかし、実験室的もしくは少量の製造の場合には可能
であるが大量生産にはこの方法は設備及びランニングコ
ストの点で問題が多い。特開昭59−209457号公
報の金属薄帯鋳造装置及び方法は、上記方法の設備的問
題を改良した低密度かつ高温の不活性ガスを用いる方法
が開示されている。しかし、効果のある低密度のヘリウ
ム、クリプトン、キセノンなどの不活性ガスは高価でや
はりランニングコストの問題が残っていた。特開昭60
−37249号公報、特表平1−501924号公報の
発熱性の還元性雰囲気における鋳造方法及び装置におい
ては安価な一酸化炭素を燃焼することによって低密度の
還元性ガスを用いてランニングコストの問題を解消した
。しかし、一酸化炭素は爆発の危険と人体に中毒症を起
こす危険なガスであるため安全上の問題は深刻なもので
ある。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】以上述べたように、従
来技術においては設備上、ランニングコスト上、安全対
策上の問題等いろいろな欠点があった。本発明は、これ
らの問題を解決する急冷金属薄帯の製造方法を提供する
ことを課題とするものである。
来技術においては設備上、ランニングコスト上、安全対
策上の問題等いろいろな欠点があった。本発明は、これ
らの問題を解決する急冷金属薄帯の製造方法を提供する
ことを課題とするものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明は、回転冷却ロー
ル面に溶融金属を射出し、急冷凝固させて連続的に薄帯
を製造する急冷金属薄帯の製造にあたり、ロール面上へ
射出される溶融金属流の近傍を所定ガス雰囲気に保持す
るチャンバーで被覆し、二酸化炭素を主成分とし、窒素
含有量を50体積%以下、 温度が0℃以上,200℃以下、 露点が冷却ロール表面温度以下 のガスを溶融金属の凝固領域に吹付けてガス雰囲気を形
成させることを特徴とする急冷金属薄帯の製造方法であ
る。
ル面に溶融金属を射出し、急冷凝固させて連続的に薄帯
を製造する急冷金属薄帯の製造にあたり、ロール面上へ
射出される溶融金属流の近傍を所定ガス雰囲気に保持す
るチャンバーで被覆し、二酸化炭素を主成分とし、窒素
含有量を50体積%以下、 温度が0℃以上,200℃以下、 露点が冷却ロール表面温度以下 のガスを溶融金属の凝固領域に吹付けてガス雰囲気を形
成させることを特徴とする急冷金属薄帯の製造方法であ
る。
【0007】上述の二酸化炭素を主成分とするガスは、
製鋼工程において発生する転炉ガスもしくはコークス炉
ガスを燃焼し調湿したものを使用することができる。
製鋼工程において発生する転炉ガスもしくはコークス炉
ガスを燃焼し調湿したものを使用することができる。
【0008】
【作用】本発明者らは、雰囲気ガスの効果を種々に実験
した結果、従来考えられていた低密度ガスではなく、む
しろ高密度ガスに属する二酸化炭素ガスが効果のあるこ
と、およびそのガス中の窒素ガスは負の効果を持ってい
ることを発見した。鉄鋼プロセスにおいては、転炉にお
ける溶鋼の酸素脱炭に変えて、二酸化炭素脱炭が行われ
ている例がある。このプロセスでは二酸化炭素は分解し
、酸素が炭素と反応するが、これと同時に一部鉄とも反
応しているわけで、同様なプロセスがパドル表面で起こ
っていると考えられる。これによりパドル表面は酸化被
膜によって粘性が増加し、パドル振動を減少しフィッシ
ュスケールがなくなるものと考えられる。このプロセス
から考察されることは、通常のエアー中酸素がパドルに
衝突し、なぜ不均一な酸化反応によるマランゴニー現象
といわれる弊害がでるかであるが、このとき、エアー中
の80%を占める窒素が均一な酸化を阻害していると考
えられる。
した結果、従来考えられていた低密度ガスではなく、む
しろ高密度ガスに属する二酸化炭素ガスが効果のあるこ
と、およびそのガス中の窒素ガスは負の効果を持ってい
ることを発見した。鉄鋼プロセスにおいては、転炉にお
ける溶鋼の酸素脱炭に変えて、二酸化炭素脱炭が行われ
ている例がある。このプロセスでは二酸化炭素は分解し
、酸素が炭素と反応するが、これと同時に一部鉄とも反
応しているわけで、同様なプロセスがパドル表面で起こ
っていると考えられる。これによりパドル表面は酸化被
膜によって粘性が増加し、パドル振動を減少しフィッシ
ュスケールがなくなるものと考えられる。このプロセス
から考察されることは、通常のエアー中酸素がパドルに
衝突し、なぜ不均一な酸化反応によるマランゴニー現象
といわれる弊害がでるかであるが、このとき、エアー中
の80%を占める窒素が均一な酸化を阻害していると考
えられる。
【0009】そこで、二酸化炭素中の窒素%とフィッシ
ュスケール減少効果の関係を調査した結果、図4に示す
ように50体積%以下ならば問題にならないということ
が判明した。この範囲内の窒素ガスを含む二酸化炭素ガ
スは、生産上の廃ガスとしてどこでも多く、安価かつ安
全に入手することができ、廃ガスの有効利用となるので
好都合である。例えば、表1に示すように、転炉ガスに
は7〜8体積%、コークス炉ガスには4〜5体積%の窒
素が含まれているだけである。これに対して、高炉ガス
には50〜60体積%も窒素が含まれており、適切なガ
ス組成とはいえない。そこで、転炉廃ガス及びコークス
炉廃ガスを用いて実験したが、意外なことに、パドルの
安定が得られなかった。この理由を調査した結果、いず
れのガスにも水素の他にメタンのようなパラフィン系炭
化水素やエチレンのようなオレフィン系炭化水素が含ま
れているため、これらが廃ガスとして燃焼する際に二酸
化炭素と水になり、この水が冷却ロール面上で凝集し、
パドルでの小規模水蒸気爆発を起こして不安定にさせて
いたことが判明した。よって、使用可能なガス組成には
水蒸気の規制も必要であった。コンデンサーで露点を冷
却ロール表面温度以下に調湿したガスで実験した結果、
図3に示すような表面性状の良好な薄帯が得られた。
ュスケール減少効果の関係を調査した結果、図4に示す
ように50体積%以下ならば問題にならないということ
が判明した。この範囲内の窒素ガスを含む二酸化炭素ガ
スは、生産上の廃ガスとしてどこでも多く、安価かつ安
全に入手することができ、廃ガスの有効利用となるので
好都合である。例えば、表1に示すように、転炉ガスに
は7〜8体積%、コークス炉ガスには4〜5体積%の窒
素が含まれているだけである。これに対して、高炉ガス
には50〜60体積%も窒素が含まれており、適切なガ
ス組成とはいえない。そこで、転炉廃ガス及びコークス
炉廃ガスを用いて実験したが、意外なことに、パドルの
安定が得られなかった。この理由を調査した結果、いず
れのガスにも水素の他にメタンのようなパラフィン系炭
化水素やエチレンのようなオレフィン系炭化水素が含ま
れているため、これらが廃ガスとして燃焼する際に二酸
化炭素と水になり、この水が冷却ロール面上で凝集し、
パドルでの小規模水蒸気爆発を起こして不安定にさせて
いたことが判明した。よって、使用可能なガス組成には
水蒸気の規制も必要であった。コンデンサーで露点を冷
却ロール表面温度以下に調湿したガスで実験した結果、
図3に示すような表面性状の良好な薄帯が得られた。
【0010】
【表1】
【0011】表1は鉄鋼プロセスで発生する副生ガスの
成分(体積%)を示している。上記ガスの温度は0℃以
上200℃以下とする。その理由は、溶融金属が噴出さ
れる前、冷却ロール表面温度は冷却水温と平衡状態にあ
り、0℃以下にはならない。ガスの調湿を行ない露点を
考慮すると、ガスの温度は0℃〜200℃の範囲が経済
的であるからである。
成分(体積%)を示している。上記ガスの温度は0℃以
上200℃以下とする。その理由は、溶融金属が噴出さ
れる前、冷却ロール表面温度は冷却水温と平衡状態にあ
り、0℃以下にはならない。ガスの調湿を行ない露点を
考慮すると、ガスの温度は0℃〜200℃の範囲が経済
的であるからである。
【0012】
【実施例】図1は本発明を好適に実施する製造装置の説
明図である。注湯ノズル1から溶融金属が噴出され、冷
却ロール2との間で溶融パドル3を形成し、冷却ロール
からの抜熱により急冷凝固して薄帯4となる。冷却ロー
ル2上に付着している薄帯4は、エアーナイフ5から噴
出するエアーによって剥離される。パドル3の前後には
ガス噴射ノズル6及び雰囲気保持用カバー7が設置され
、二酸化炭素を主とする適正なガス組成の雰囲気とする
ことができる。
明図である。注湯ノズル1から溶融金属が噴出され、冷
却ロール2との間で溶融パドル3を形成し、冷却ロール
からの抜熱により急冷凝固して薄帯4となる。冷却ロー
ル2上に付着している薄帯4は、エアーナイフ5から噴
出するエアーによって剥離される。パドル3の前後には
ガス噴射ノズル6及び雰囲気保持用カバー7が設置され
、二酸化炭素を主とする適正なガス組成の雰囲気とする
ことができる。
【0013】図2には鉄鋼製造プロセスとの結合を示し
たもので、この例では転炉8のガス回収設備9と結合さ
せている。ガスを燃焼して調湿後コンプレッサー10で
加圧し、タンク11に貯蔵し適宜薄帯製造設備に供給す
ることが可能である。本例は鉄鋼プロセスとの結合例で
あるが他の生産設備においても二酸化炭素の廃ガスは多
くあり、この例に限らず結合して用いることができる。
たもので、この例では転炉8のガス回収設備9と結合さ
せている。ガスを燃焼して調湿後コンプレッサー10で
加圧し、タンク11に貯蔵し適宜薄帯製造設備に供給す
ることが可能である。本例は鉄鋼プロセスとの結合例で
あるが他の生産設備においても二酸化炭素の廃ガスは多
くあり、この例に限らず結合して用いることができる。
【0014】〔実施例1〕図1に示した装置により、下
記の条件で製板を行った。 溶融金属:Fe80・B10・Si9・C1(原子%)
溶融温度:1300℃ 注湯ノズル:150mm幅スリット 冷却ロール:水冷銅合金製 冷却ロール周速:25m/sec 雰囲気ガスとしては20℃の二酸化炭素が90体積%以
上、窒素が10体積%以下のものを毎分0.3Nm3
/min.用いた。この結果、図3(a)に示すように
、薄帯は20μm厚、150mm幅の表面性状、表面粗
さRa=0.6μm以下の良好なものが得られた。
記の条件で製板を行った。 溶融金属:Fe80・B10・Si9・C1(原子%)
溶融温度:1300℃ 注湯ノズル:150mm幅スリット 冷却ロール:水冷銅合金製 冷却ロール周速:25m/sec 雰囲気ガスとしては20℃の二酸化炭素が90体積%以
上、窒素が10体積%以下のものを毎分0.3Nm3
/min.用いた。この結果、図3(a)に示すように
、薄帯は20μm厚、150mm幅の表面性状、表面粗
さRa=0.6μm以下の良好なものが得られた。
【0015】〔比較例1〕雰囲気ガスを20℃の二酸化
炭素が40体積%、窒素60体積%にし、それ以外の条
件を実施例1と同じにして実験した。その結果、図3(
b)に示すようにフィッシュスケールが発生し、表面粗
さRa=1.2μmとなった。
炭素が40体積%、窒素60体積%にし、それ以外の条
件を実施例1と同じにして実験した。その結果、図3(
b)に示すようにフィッシュスケールが発生し、表面粗
さRa=1.2μmとなった。
【0016】〔実施例2〕雰囲気ガスに転炉の150℃
の廃ガスを露点0℃以下に調湿したものを用いた。他は
実施例1と同じ条件で実験した。その結果、フィッシュ
スケールのない、表面粗さRa=0.8μm以下の良好
な薄帯が得られた。
の廃ガスを露点0℃以下に調湿したものを用いた。他は
実施例1と同じ条件で実験した。その結果、フィッシュ
スケールのない、表面粗さRa=0.8μm以下の良好
な薄帯が得られた。
【0017】〔比較例2〕雰囲気ガスに150℃の高炉
の廃ガスを露点0℃以下に調湿したものを用いた。他は
実施例1と同じ条件で実験した。その結果、フィッシュ
スケールが発生し表面清浄Ra=1.3μm程度の薄帯
しか得られなかった。
の廃ガスを露点0℃以下に調湿したものを用いた。他は
実施例1と同じ条件で実験した。その結果、フィッシュ
スケールが発生し表面清浄Ra=1.3μm程度の薄帯
しか得られなかった。
【0018】〔比較例3〕雰囲気ガスにコークス炉の1
00℃の廃ガスを露点20℃程度に調湿したものを用い
た。他は実施例1と同じ条件で実験した。その結果、パ
ドルが安定せず良好な薄帯が製造できなかった。
00℃の廃ガスを露点20℃程度に調湿したものを用い
た。他は実施例1と同じ条件で実験した。その結果、パ
ドルが安定せず良好な薄帯が製造できなかった。
【0019】
【発明の効果】本発明によれば、表面性状良好な薄帯の
製造が効果的かつ安価で安全に行えるようになり、生産
性の向上に優れた効果を奏する。この結果、産業上の貢
献度は大きい。
製造が効果的かつ安価で安全に行えるようになり、生産
性の向上に優れた効果を奏する。この結果、産業上の貢
献度は大きい。
【図1】本発明を好適に実施する製造装置の説明図であ
る。
る。
【図2】図1と鉄鋼プロセスとを結合した実施例のガス
系統図である。
系統図である。
【図3】薄帯の表面性状を示す写真であり、図3(a)
は本発明の実施例、図3(b)は比較例、図3(c)は
従来例である。
は本発明の実施例、図3(b)は比較例、図3(c)は
従来例である。
【図4】二酸化炭素%、窒素%と薄帯表面粗度との関係
グラフを示す。
グラフを示す。
1 注湯ノズル
2 冷却ロール
3 パドル
4 薄帯
5 エアーナイフ
6 雰囲気ガス噴射ノズル
7 雰囲気保持用カバー
8 転炉
9 ガス回収設備
10 コンプレッサー
11 タンク
Claims (2)
- 【請求項1】 回転冷却ロール面に溶融金属を射出し
、急冷凝固させて連続的に薄帯を製造する急冷金属薄帯
の製造にあたり、ロール面上へ射出される溶融金属流の
近傍を所定ガス雰囲気に保持するチャンバーで被覆し、
二酸化炭素を主成分とし、窒素含有量を50体積%以下
、温度が0℃以上,200℃以下、露点が冷却ロール表
面温度以下のガスを溶融金属の凝固領域に吹付けてガス
雰囲気を形成させることを特徴とする急冷金属薄帯の製
造方法。 - 【請求項2】 前記二酸化炭素を主成分とするガスが
製鋼工程において発生する転炉ガスもしくはコークス炉
ガスを燃焼し調湿したものである請求項1記載の急冷金
属薄帯の製造方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15608691A JPH04356336A (ja) | 1991-05-31 | 1991-05-31 | 急冷金属薄帯の製造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15608691A JPH04356336A (ja) | 1991-05-31 | 1991-05-31 | 急冷金属薄帯の製造方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04356336A true JPH04356336A (ja) | 1992-12-10 |
Family
ID=15619998
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP15608691A Withdrawn JPH04356336A (ja) | 1991-05-31 | 1991-05-31 | 急冷金属薄帯の製造方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH04356336A (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5456308A (en) * | 1993-02-12 | 1995-10-10 | Kawasaki Steel Corporation | Method and apparatus for manufacturing thin amorphous metal strip |
| EP0900608A1 (en) * | 1997-09-02 | 1999-03-10 | Alps Electric Co., Ltd. | Metal ribbon manufacturing apparatus |
| EP0979695A3 (en) * | 1998-06-09 | 2000-11-22 | Alps Electric Co., Ltd. | Apparatus and method for producing metallic ribbon |
| JP2013518728A (ja) * | 2010-02-02 | 2013-05-23 | ザ・ナノスティール・カンパニー・インコーポレーテッド | ガラス状金属組成物の処理における二酸化炭素及び/又は一酸化炭素の気体の利用 |
| US10730102B2 (en) | 2015-08-05 | 2020-08-04 | Jfe Steel Corporation | Apparatus for manufacturing metal thin strip |
-
1991
- 1991-05-31 JP JP15608691A patent/JPH04356336A/ja not_active Withdrawn
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5456308A (en) * | 1993-02-12 | 1995-10-10 | Kawasaki Steel Corporation | Method and apparatus for manufacturing thin amorphous metal strip |
| EP0900608A1 (en) * | 1997-09-02 | 1999-03-10 | Alps Electric Co., Ltd. | Metal ribbon manufacturing apparatus |
| US6047763A (en) * | 1997-09-02 | 2000-04-11 | Alps Electric Co., Ltd. | Metal ribbon manufacturing apparatus |
| EP0979695A3 (en) * | 1998-06-09 | 2000-11-22 | Alps Electric Co., Ltd. | Apparatus and method for producing metallic ribbon |
| US6446702B1 (en) | 1998-06-09 | 2002-09-10 | Alps Electric Co., Ltd. | Apparatus and method for producing metallic ribbon |
| JP2013518728A (ja) * | 2010-02-02 | 2013-05-23 | ザ・ナノスティール・カンパニー・インコーポレーテッド | ガラス状金属組成物の処理における二酸化炭素及び/又は一酸化炭素の気体の利用 |
| JP2016052690A (ja) * | 2010-02-02 | 2016-04-14 | ザ・ナノスティール・カンパニー・インコーポレーテッド | ガラス状金属組成物の処理における二酸化炭素及び/又は一酸化炭素の気体の利用 |
| US10730102B2 (en) | 2015-08-05 | 2020-08-04 | Jfe Steel Corporation | Apparatus for manufacturing metal thin strip |
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