JPH11343554A - 耐食性に優れた溶融Al−Zn系合金めっき鋼板 - Google Patents

耐食性に優れた溶融Al−Zn系合金めっき鋼板

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JPH11343554A
JPH11343554A JP16415398A JP16415398A JPH11343554A JP H11343554 A JPH11343554 A JP H11343554A JP 16415398 A JP16415398 A JP 16415398A JP 16415398 A JP16415398 A JP 16415398A JP H11343554 A JPH11343554 A JP H11343554A
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Toshihiko Oi
利彦 大居
Junichi Inagaki
淳一 稲垣
Masaaki Yamashita
正明 山下
Nobuyuki Ishida
信之 石田
Kazumi Jiroumaru
和三 治郎丸
Toshiyuki Okuma
俊之 大熊
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 優れた耐食性が安定的に得られる溶融Al−
Zn系合金めっき鋼板を提供する。 【解決手段】 めっき皮膜中にAlを20〜95重量%
含有する溶融Al−Zn系合金めっき鋼板において、め
っき皮膜表面の平均Al濃度[s]とめっき皮膜中のデ
ンドライト部のAl濃度[d]とのAl濃度比s/dが
0.6未満であることを特徴とし、好ましくは、めっき
皮膜のめっき付着量を片面当たり45g/m2以上とす
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明が属する技術分野】本発明は、めっき皮膜中にA
lを20〜95重量%含有し、一般に化成処理や塗装等
を施して使用される溶融Al−Zn系合金めっき鋼板に
関する。
【0002】
【従来の技術】めっき皮膜中にAlを20〜95重量%
含有する溶融Al−Zn系合金めっき鋼板は、特公昭4
6−7161号に示されるように溶融亜鉛めっき鋼板に
比べて優れた耐食性を示すことから、近年、建材分野を
中心にその需要が増大している。この溶融Al−Zn系
合金めっき鋼板は、熱間圧延後、酸洗脱スケールした熱
延鋼板、またはこれをさらに冷間圧延して得られた冷延
鋼板を原板とし、連続式溶融めっき設備において以下の
ようなプロセスで製造される。
【0003】めっき原板である鋼板は先ず還元性雰囲気
に保持された焼鈍炉内に入り、所定温度に加熱され、焼
鈍と同時に鋼板表面に付着した圧延油等の除去、酸化膜
の還元除去が行われた後、下端がめっき浴に浸漬された
スナウト内を通って、所定量のAlを含有した溶融亜鉛
めっき浴中に浸漬される。このめっき浴で所定のめっき
を施された鋼板は、シンクロールを経由してめっき浴の
上方に引き上げられ、めっき浴上に配置されたワイピン
グノズルによるガスワイピングによりめっき付着量が調
整された後、冷却装置により冷却され、所定のめっき皮
膜が形成された溶融Al−Zn系合金めっき鋼板とな
る。
【0004】溶融Al−Zn系合金めっき鋼板が製造さ
れる連続式溶融めっき設備では、焼鈍炉での熱処理条件
や雰囲気条件、めっき浴組成やめっき後の冷却速度等の
操業条件は、所望のめっき品質や材質を確保するために
所定の管理範囲に精度よく管理されている。このように
して製造される溶融Al−Zn系合金めっき鋼板は、め
っき皮膜/下地鋼板界面に約1〜2μm厚の界面合金層
を有し、めっき皮膜はZnを過飽和に含有したAlがデ
ンドライト凝固した部分と、残りのデンドライト間隙の
部分からなっている。デンドライト部とデンドライト間
隙部はその組成が異なり、デンドライト部の方がデンド
ライト間隙部よりもAl含有量が多い。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】ところで、めっき皮膜
中にAlを20〜95重量%含有する溶融Al−Zn系
合金めっき鋼板は、上述した特徴的なめっき皮膜構造に
よって優れた耐食性を示すが、実際の製造過程における
種々の条件変動等によって皮膜構造が変化し、必ずしも
十分な耐食性が得られない場合がある。したがって本発
明の目的は、このような従来技術の課題を解決し、優れ
た耐食性が安定的に得られる溶融Al−Zn系合金めっ
き鋼板を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明者らは、優れた耐
食性が安定的に得られる溶融Al−Zn系合金めっき鋼
板を得るために鋭意検討を重ねた結果、Alを20〜9
5重量%含有する溶融Al−Zn系合金めっき鋼板のめ
っき皮膜表面の平均Al濃度[s]とめっき皮膜中のデ
ンドライト部のAl濃度[d]とのAl濃度比s/dを
0.6未満とすることにより、耐食性が飛躍的に向上す
ることを見い出した。
【0007】本発明はかかる知見に基づきなされたもの
で、以下のような特徴を有する。 [1] めっき皮膜中にAlを20〜95重量%含有する溶
融Al−Zn系合金めっき鋼板において、めっき皮膜表
面の平均Al濃度[s]とめっき皮膜中のデンドライト
部のAl濃度[d]とのAl濃度比s/dが0.6未満
であることを特徴とする耐食性に優れた溶融Al−Zn
系合金めっき鋼板。 [2] 上記[1]の溶融Al−Zn系合金めっき鋼板におい
て、Alを20〜95重量%含有するめっき皮膜のめっ
き付着量が、片面当たり45g/m2以上であることを
特徴とする耐食性に優れた溶融Al−Zn系合金めっき
鋼板。
【0008】[3] 上記[1]または[2]の溶融Al−Zn系
合金めっき鋼板において、めっき皮膜の表面に化成処理
皮膜を有することを特徴とする耐食性に優れた溶融Al
−Zn系合金めっき鋼板。 [4] 上記[1]または[2]の溶融Al−Zn系合金めっき鋼
板において、めっき皮膜の表面に塗膜を有することを特
徴とする耐食性に優れた溶融Al−Zn系合金めっき鋼
板。
【0009】[5] 上記[1]または[2]の溶融Al−Zn系
合金めっき鋼板において、めっき皮膜の表面に化成処理
皮膜を有し、その上層に塗膜を有することを特徴とする
耐食性に優れた溶融Al−Zn系合金めっき鋼板。 [6] 上記[1]または[2]の溶融Al−Zn系合金めっき鋼
板において、めっき皮膜の表面に化成処理皮膜を有し、
その上層に有機樹脂皮膜を有することを特徴とする耐食
性に優れた溶融Al−Zn系合金めっき鋼板。
【0010】[7] 上記[3]、[5]、[6]のいずれかの溶融
Al−Zn系合金めっき鋼板において、化成処理皮膜
が、6価Cr/全Crの重量比が0.3〜1.0のクロ
ム酸を含むクロメート処理液を塗布し乾燥することによ
り形成されたクロメート皮膜であり、該クロメート皮膜
の金属クロム換算の付着量が3〜80mg/m2である
ことを特徴とする耐食性に優れた溶融Al−Zn系合金
めっき鋼板。
【0011】
【発明の実施の形態】以下、本発明の詳細を説明する。
図1は従来製造されている溶融Al−Zn系合金めっき
鋼板(Al含有量:20〜95重量%)のめっき皮膜の
断面構造とその腐食機構を、また、図2は本発明の溶融
Al−Zn系合金めっき鋼板(Al含有量:20〜95
重量%)のめっき皮膜の断面構造とその腐食機構を、そ
れぞれ模式的に示している。
【0012】従来製造されている溶融Al−Zn系合金
めっき鋼板では、めっき皮膜表面の平均Al濃度[s]
とめっき皮膜中のデンドライト部のAl濃度[d]との
Al濃度比s/dが0.6以上となっている場合が少な
からずある。これは、図1に示すようにめっき皮膜表面
にAl濃度が高いデンドライト部が露出しているためで
あり、このような領域ではZnによる犠牲防食作用が十
分に得られないために腐食が進行しやすく、この結果、
安定した耐食性が得られない。
【0013】これに対して図2に示すようにデンドライ
ト部がめっき皮膜表面に露出することを極力抑制し、め
っき皮膜表面の平均Al濃度[s]とめっき皮膜中のデ
ンドライト部のAl濃度[d]とのAl濃度比s/dが
0.6未満となるようにすれば、Znによる犠牲防食作
用が適切に働いて腐食の進行が抑制され、この結果、従
来のめっき皮膜構造に較べて格段に優れた耐食性が安定
的に得られる。
【0014】以上の理由から本発明では、めっき皮膜表
面の平均Al濃度[s]とめっき皮膜中のデンドライト
部のAl濃度[d]とのAl濃度比s/dを0.6未満
と規定する。めっき皮膜表面の平均Al濃度[s]とめ
っき皮膜中のデンドライト部のAl濃度[d]とのAl
濃度比s/dは、溶融Al−Zn系合金めっき鋼板のめ
っき皮膜断面を走査型電子顕微鏡またはEPMA等で観
察することにより測定することができる。
【0015】なお、鋼板の両エッジ部近傍、特に板幅方
向両端部100mm幅の部分は鋼板全体からみると特異
な部分であり、製造中における板温度やめっき付着量が
不安定であるため、本発明で規定するAl濃度比s/d
は、上記板幅方向両端部分を除いた部分で測定されるA
l濃度比である。
【0016】めっき皮膜表面の平均Al濃度[s]とめ
っき皮膜中のデンドライト部のAl濃度[d]とのAl
濃度比s/dは、めっき付着量、めっき浴組成及びめっ
き浴温、下地鋼板の板厚、めっき後の冷却条件などの影
響により変化するが、めっき皮膜表面の平均Al濃度
[s]とめっき皮膜中のデンドライト部のAl濃度
[d]とのAl濃度比s/dを0.6未満とするにはめ
っき付着量が多いほうが有利であり、このためめっき付
着量は片面当り45g/m2以上とすることが好まし
い。
【0017】本発明の溶融Al−Zn系合金めっき鋼板
は、めっき皮膜中にAlを20〜95重量%含有するも
ので、所謂溶融55%Al−Zn系合金めっき鋼板に代
表されるめっき鋼板である。この溶融Al−Zn系合金
めっき鋼板のめっき皮膜中には、通常、Al及びZn以
外にSi:0.3〜3.0重量%程度が含有され、ま
た、これ以外に適量のFe、Ti、Sr、V、Cr、M
g、Mn等の1種以上、その他不可避的不純物が含有さ
れる場合がある。
【0018】本発明の溶融Al−Zn系合金めっき鋼板
は、常法で鋳造、熱間圧延した後、酸洗脱スケールした
熱延鋼板、或いはこれをさらに冷間圧延して得られた冷
延鋼板を連続式溶融めっき装置に装入し、Alを20〜
95重量%含む溶融Al−Zn系めっきを施すことによ
り製造される。
【0019】溶融Al−Zn系合金めっき鋼板を製造す
る際に、めっき皮膜表面の平均Al濃度[s]とめっき
皮膜中のデンドライト部のAl濃度[d]とのAl濃度
比s/dを安定して0.6未満とするためには種々の方
法を採ることができ、例えば、連続式溶融めっき設備の
めっき浴直上部に保熱装置または加熱装置或いは冷却装
置を設置して、めっき皮膜の冷却速度を適宜調整し、め
っき皮膜の凝固を制御する方法がある。めっき皮膜が凝
固する際に皮膜が固液共存温度域に保持される時間が長
くなると、皮膜中のAlとZnの分離が促進されるため
デンドライトがめっき表面に露出しにくくなり、このた
めAl濃度比s/dが小さくなり易い。また、固液共存
温度域からの凝固速度を小さくすると物質拡散が促進さ
れてAl濃度比s/dが小さくなり易い。
【0020】また、めっき皮膜表面の平均Al濃度
[s]とめっき皮膜中のデンドライト部のAl濃度
[d]とのAl濃度比s/dはめっき浴組成、めっき浴
温及び浴侵入板温等によっても変化するため、これらを
適宜調整することによってもAl濃度比s/dを制御す
ることができる。また、先に述べたようにめっき皮膜表
面の平均Al濃度[s]とめっき皮膜中のデンドライト
部のAl濃度[d]とのAl濃度比s/dを0.6未満
にするには、めっき付着量を片面当たり45g/m2
上とするのが有利であるが、必ずしもこれだけでAl濃
度比s/dを0.6未満にできるとは限らない。なお、
本発明の溶融Al−Zn系合金めっき鋼板は、板厚に拘
りなく優れた耐食性を有するが、切断端部の耐食性の観
点からは板厚を1.0mm未満とした方が好ましい。
【0021】本発明の溶融Al−Zn系合金めっき鋼板
には、めっき面にリン酸塩処理やクロメート処理等の化
成処理を施すか、若しくはめっき面または前記化成処理
皮膜面に塗装を施し、製品となる場合がある。溶融Al
−Zn系合金めっき鋼板は、例えば屋外で放置され、結
露や雨により鋼板表面が濡れた状態に長期間置かれる
と、表面が黒く変色(所謂黒変現象)する場合がある。
これを防止するためには、めっき皮膜の表面にクロメー
ト皮膜を形成することが好ましい。このクロメート皮膜
は3価Crと6価Crとを含み、Cr付着量(金属クロ
ム換算の付着量)を3〜80mg/m2、より望ましく
は10〜50mg/m2とすることが好ましい。このよ
うなクロメート皮膜を形成することにより黒変が効果的
に防止できる。Cr付着量が3mg/m2未満では黒変
防止効果が十分に得られず、一方、Cr付着量が80m
g/m2を超えても付着量に見合う効果が得られず、却
ってCrが溶解しやすくなるため好ましくない。
【0022】また、このクロメート皮膜はめっき皮膜の
表面にクロム酸を含むクロメート処理液を塗布し乾燥す
ることにより形成されるが、クロメート処理液中に含ま
れるクロム酸は6価Cr/全Crの重量比が0.3〜
1.0であることが好ましく、6価Cr/全Crの重量
比が0.3未満では耐黒変性が低下する恐れがある。こ
れは、めっき皮膜表面のクロメート皮膜による不働態化
作用が低下することによるものと考えられる。また、以
上の観点からクロム酸中の6価Cr/全Crの重量比は
0.4〜1.0、特に0.5〜1.0の範囲が好まし
い。なお、クロメート処理を施す前に、湯洗、水洗、或
いはアルカリ系溶液によるめっき面の洗浄を行うことも
可能である。
【0023】めっき皮膜表面に形成されるクロメート皮
膜中には、例えば、水に分散可能な有機樹脂、シリカ、
鉱酸等のアニオン、フッ化物等を添加することができ
る。これらのうち、有機樹脂の添加により加工時等にお
ける耐傷付き性を付与することが可能であり、また、シ
リカの添加により耐食性の向上を図ることができる。ま
た、アニオンやフッ化物を添加することにより、クロメ
ート皮膜の着色を抑制したり、或いはめっき皮膜との反
応性を調整することができる。但し、これらの添加剤
は、その種類や添加量によっては耐黒変性を低下させる
場合があるため、その種類や添加量は適宜選択する必要
がある。
【0024】通常、クロメート皮膜は、スプレー、浸
漬、ロールコーター等によりめっき皮膜表面に処理液を
塗布し、板温60〜250℃程度の範囲で乾燥すること
により形成される。このとき処理液中の一部の6価Cr
がめっき表面で反応し、3価Crが生成されるため、仮
に3価Crを含まない処理液を用いても皮膜中には3価
Crが含まれる。また、クロメート皮膜の上層には0.
1〜5μm程度の膜厚の有機樹脂皮膜を形成することも
可能である。
【0025】また、本発明の溶融Al−Zn系合金めっ
き鋼板は塗装材の下地鋼板としても使用することができ
る。本発明の溶融Al−Zn系合金めっき鋼板を塗装鋼
板として利用する場合、通常、塗装を施す前に脱脂処理
を施し、必要に応じてさらに酸洗を施した後、クロメー
ト処理やリン酸塩処理等の化成処理を施すことが好まし
い。クロメート処理については上述した通りであり、特
にクロメート皮膜中に水性樹脂を添加することにより加
工性を向上させることができる。
【0026】塗料は上記化成処理皮膜の上に直接塗装す
ることも可能であるが、耐食性をさらに向上させるため
には、塗装鋼板に通常用いられている下塗り塗料(所謂
プライマー)を塗装して焼き付けた上に塗装すること、
すなわち、下塗り塗膜とその上層の上塗り塗膜とからな
る塗膜構成とすることが望ましい。下塗り塗料用樹脂と
しては、耐食性の点からエポキシ樹脂、ポリエステル樹
脂、エポキシで変性したポリエステル樹脂、ポリエステ
ルで変性したエポキシ樹脂等を主剤とするものが好まし
い。また、硬化剤としては、メラミン、イソシアネート
等の1種以上を使用することができる。
【0027】さらに、高度の耐食性が必要とされる場合
は、下塗り塗膜中に防錆顔料としてクロム酸塩系化合物
を添加することが好ましい。このクロム酸塩系化合物と
しては、ジンククロメート、ストロンチウムクロメー
ト、カルシウムクロメート、バリウムクロメート等が好
適であり、その含有量は塗膜中の固形分の割合で1〜6
0重量%とすることが適当である。また、下塗り塗膜の
塗膜厚は、上述した効果を得るために5〜20μm程度
とすることが好ましい。
【0028】上塗り塗膜を形成するための塗料として
は、ポリエステル樹脂塗料、フッ素樹脂塗料、アクリル
樹脂塗料、塩ビ塗料、シリコーン塗料等の通常の塗料が
使用できる。上塗り塗膜の塗膜厚は5〜40μmとする
ことが好ましい。塗膜厚が5μm未満では塗膜の耐候性
が低下し(紫外線透過性が高まる)、且つ塗膜の白錆露
出を抑える能力も低下するので好ましくない。一方、4
0μmを超えると塗装作業性の低下や塗膜外観の低下を
招き、また、コストも上昇するため好ましくない。
【0029】下塗り塗膜と上塗り塗膜中には、必要に応
じて着色顔料、体質顔料、傷つき防止剤等の添加剤を配
合することができる。着色顔料としては、例えば、酸化
チタン、カーボンブラック、酸化鉄、クロム酸鉛、金属
粉末、焼成顔料、パール顔料等が挙げられる。体質顔料
としては、例えば、炭酸カルシウム、クレイ、タルク、
三酸化アンチモン、硫酸バリウム、カオリン等が挙げら
れる。傷付き防止剤としては、シリカ、アルミナ等のセ
ラミックスビーズ、ガラスビーズ、ガラス繊維、樹脂ビ
ーズ、フッ素ビーズ等が加工性の観点から好ましい。
【0030】また、下塗り塗料や上塗り塗料に用いられ
る溶剤としては、例えば、トルエン、キシレン、酢酸エ
チル、酢酸ブチル、セロソルブ系溶剤、メチルイソブチ
ルケトン、メチルエチルケトン、ジイソブチルケトン、
イソホロン、シクロヘキサノン等が挙げられる。また、
塗料中には添加剤として、例えば、消泡剤、顔料分散
剤、たれ防止剤等を添加することができる。
【0031】塗料の塗装方法については特に制限はな
く、従来一般に行われているロールコーター法、カーテ
ンフローコーター法、スプレー塗装、はけ塗り等の塗装
法を適用できるが、塗装鋼板の塗装においてはロールコ
ーター法が最も一般的である。ロールコーター法を使用
した場合、塗料を塗布した後の焼付処理は、通常、20
〜180秒間加熱して板温を150℃以上に到達させる
ことによって行われる。焼付時間が20秒未満では樹脂
成分の溶融硬化が不十分であり、一方、180秒を超え
ると下塗り塗料成分を含めた熱劣化が始まり、いずれの
場合にも塗料本来の性能が発揮されなくなるため好まし
くない。焼付処理の加熱方法についても特別な制限はな
く、熱風加熱方式、高周波加熱方式等の方法を適用でき
る。
【0032】
【実施例】[実施例1]常法により鋳造、熱間圧延、酸
洗および冷間圧延して得られた冷延鋼板を、連続式溶融
めっき設備に装入して55wt%Al−1.5wt%S
i−残部実質的にZnからなるめっき浴により溶融Al
−Znめっきを行い、溶融55%Al−Zn合金めっき
鋼板を製造した。この溶融Al−Zn系合金めっき鋼板
の製造においては、めっき浴温及び侵入板温と連続式溶
融めっき設備のめっき浴上部に設置した保熱装置または
冷却装置の能力を変更して、めっき皮膜表面の平均Al
濃度[s]とデンドライト部のAl濃度[d]とのAl
濃度比s/dを調整した。
【0033】このようにして得られた溶融Al−Zn系
合金めっき鋼板のめっき皮膜断面をEPMAで観察し、
めっき皮膜表面の平均Al濃度[s]とめっき皮膜中の
デンドライト部のAl濃度[d]とのAl濃度比s/d
を測定した。この測定では、溶融Al−Zn系合金めっ
き鋼板の板幅方向両端100mm幅の部分を除いた範囲
から任意にサンプルを採取し、EPMAによりそのめっ
き皮膜断面のAl濃度比s/dを100μmおきに10
箇所測定したときの最小値をAl濃度比s/dの値とし
た。このEPMAによるAl濃度比s/dの測定では、
日本電子社製EPMA JXA−8600MXを用い、
加速電圧15kV、照射電流3×1/107A、ビーム
径1μmφの条件で観察を行い、取り込み時間10se
cで点分析を行った。
【0034】また、各溶融Al−Zn系合金めっき鋼板
の耐食性を下記の試験方法で評価した。 (1) 耐食性(耐赤錆性) 150mm×70mmの試験片の切断端面をシールし、
JIS−K5621に規定する複合サイクル試験(50
0サイクル)と屋外での大気暴露試験(海岸地域3ヶ
月、内陸住宅地域3ヵ月)を実施し、試験後の試験片表
面の赤錆発生状況で評価した。その評価基準は以下の通
りである。 ◎:変色、赤錆発生なし ○:一部に変色あり △:全面に変色あり ×:赤錆発生
【0035】(2) 切断端部の耐食性(耐赤錆性) 上記耐食性の評価試験と同様のサンプルを用い、切断端
面の1辺のみをシールしない試験片について、内陸住宅
地域における大気暴露試験を実施し、3ヶ月後の試験片
切断端部での赤錆発生状況を評価した。その評価基準は
以下の通りである。 ◎:20倍のルーペによる観察でも赤錆発生は認められ
ない。 ○:20倍のルーペによる観察では赤錆発生は認められ
るが、肉眼観察では赤錆発生は認められない。 △:肉眼観察で不連続な点状の赤錆発生が認められる。
【0036】これらの試験結果を、めっき鋼板の板厚、
めっき付着量及びAl濃度比s/dとともに表1〜表3
に示す。これによればめっき皮膜表面の平均Al濃度
[s]とめっき皮膜中のデンドライトのAl濃度[d]
とのAl濃度比s/dが0.6未満である本発明例のめ
っき鋼板は、同Al濃度比s/dが0.6以上である比
較例のめっき鋼板に較べて耐食性が大幅に改善されてい
る。また、切断端部の耐食性は板厚1.0mm以上のめ
っき鋼板よりも板厚1.0mm未満のめっき鋼板のほう
が良好である。
【0037】
【表1】
【0038】
【表2】
【0039】
【表3】
【0040】[実施例2]実施例1で製造した溶融Al
−Zn系合金めっき鋼板の一部に塗布型クロメート処理
(処理液のクロム酸中の6価Cr/全Crの重量比:
0.5,液温:50℃,塗布方法:スプレー法)を施
し、直ちに乾燥させてクロメート皮膜を形成し、クロメ
ート処理溶融Al−Zn系合金めっき鋼板を得た。これ
らクロメート処理溶融Al−Zn系合金めっき鋼板の耐
黒変性を下記の試験方法で評価した。
【0041】(1) 耐黒変性 試験片のクロメート処理面どうしを重ね合せて0.5k
g/cm2の面圧でスタック状態とし、60℃、98%
RH以上の湿潤環境下に240時間放置した後の外観表
面の変化を下記評価基準にて目視評価した。 5:全く変化なし 4:1〜5%の面積で若干変化(黒変)あり 3:1〜5%の面積で明らかな黒変あり 2:6〜25%の面積で明らかな黒変あり 1:26%以上の面積で明らかな黒変あり これらの試験結果を表4に示す。いずれの場合も、本発
明例のクロメート処理溶融Al−Zn系合金めっき鋼板
は良好な耐黒変性を示す。
【0042】
【表4】
【0043】[実施例3]実施例1で製造した溶融Al
−Zn系合金めっき鋼板に塗布型クロメート処理を施し
てCr付着量が30mg/m2のクロメート皮膜を形成
し、次いで下塗り塗料としてエポキシ・メラミン樹脂系
塗料を乾燥塗膜厚が5μmになるように塗布した後、約
200℃で60秒間焼き付け、さらに上塗り塗料として
ポリエステル樹脂塗料を乾燥塗膜厚が20μmになるよ
う塗布した後、約250℃で60秒間焼き付け、引き続
き水冷して塗装鋼板を得た。
【0044】これらの塗装鋼板の耐食性を下記の試験方
法で評価した。 (1) 耐食性(耐赤錆性) 150mm×70mmの試験片の切断端面をシールし、
JIS−K5621に規定する複合サイクル試験(20
00サイクル)と屋外での大気暴露試験(海岸地域10
年、内陸住宅地域10年)を実施し、試験後の試験片表
面の赤錆発生面積率で評価した。その評価基準は以下の
通りである。 ◎:赤錆発生面積率0% ○:赤錆発生面積率1%以上、20%未満、 △:赤錆発生面積率20%以上、50%未満 ×:赤錆発生面積率50%以上
【0045】(2) 切断端部の耐食性(耐赤錆性) 上記耐食性の評価試験と同様のサンプルを用い、切断端
面の1辺のみをシールしない試験片について、内陸住宅
地域における大気暴露試験を実施し、10年後の試験片
切断端部での赤錆発生状況を評価した。その評価基準は
以下の通りである。 ◎:20倍のルーペによる観察でも赤錆発生は認められ
ない。 ○:20倍のルーペによる観察では赤錆発生は認められ
るが、肉眼観察では赤錆発生は認められない。 △:肉眼観察で不連続な点状の赤錆発生が認められる。
【0046】これらの試験結果を表5〜表7に示す。こ
れによれば本発明例のめっき鋼板を下地とする塗装鋼板
は、比較例のめっき鋼板を下地とした塗装鋼板に較べて
大幅に改善されている。また、切断端部の耐食性は板厚
1.0mm以上のめっき鋼板よりも板厚1.0mm未満
のめっき鋼板のほうが良好である。
【0047】
【表5】
【0048】
【表6】
【0049】
【表7】
【0050】
【発明の効果】以上述べたように本発明の溶融Al−Z
n系合金めっき鋼板は、従来の溶融Al−Zn系合金め
っき鋼板に較べて格段に優れた耐食性を有している。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来製造されている溶融Al−Zn系合金めっ
き鋼板(Al含有量:20〜95重量%)のめっき皮膜
の断面構造とその腐食機構を示す模式図
【図2】本発明の溶融Al−Zn系合金めっき鋼板(A
l含有量:20〜95重量%)のめっき皮膜の断面構造
とその腐食機構を示す模式図
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 石田 信之 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日 本鋼管株式会社内 (72)発明者 治郎丸 和三 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日 本鋼管株式会社内 (72)発明者 大熊 俊之 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日 本鋼管株式会社内

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 めっき皮膜中にAlを20〜95重量%
    含有する溶融Al−Zn系合金めっき鋼板において、め
    っき皮膜表面の平均Al濃度[s]とめっき皮膜中のデ
    ンドライト部のAl濃度[d]とのAl濃度比s/dが
    0.6未満であることを特徴とする耐食性に優れた溶融
    Al−Zn系合金めっき鋼板。
  2. 【請求項2】 Alを20〜95重量%含有するめっき
    皮膜のめっき付着量が、片面当たり45g/m2以上で
    あることを特徴とする請求項1に記載の耐食性に優れた
    溶融Al−Zn系合金めっき鋼板。
  3. 【請求項3】 めっき皮膜の表面に化成処理皮膜を有す
    ることを特徴とする請求項1または2に記載の耐食性に
    優れた溶融Al−Zn系合金めっき鋼板。
  4. 【請求項4】 めっき皮膜の表面に塗膜を有することを
    特徴とする請求項1または2に記載の耐食性に優れた溶
    融Al−Zn系合金めっき鋼板。
  5. 【請求項5】 めっき皮膜の表面に化成処理皮膜を有
    し、その上層に塗膜を有することを特徴とする請求項1
    または2に記載の耐食性に優れた溶融Al−Zn系合金
    めっき鋼板。
  6. 【請求項6】 めっき皮膜の表面に化成処理皮膜を有
    し、その上層に有機樹脂皮膜を有することを特徴とする
    請求項1または2に記載の耐食性に優れた溶融Al−Z
    n系合金めっき鋼板。
  7. 【請求項7】 化成処理皮膜が、6価Cr/全Crの重
    量比が0.3〜1.0のクロム酸を含むクロメート処理
    液を塗布し乾燥することにより形成されたクロメート皮
    膜であり、該クロメート皮膜の金属クロム換算の付着量
    が3〜80mg/m2であることを特徴とする請求項
    3、5または6に記載の耐食性に優れた溶融Al−Zn
    系合金めっき鋼板。
JP16415398A 1998-05-28 1998-05-28 耐食性に優れた溶融Al−Zn系合金めっき鋼板 Pending JPH11343554A (ja)

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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001329353A (ja) * 1999-12-20 2001-11-27 Nisshin Steel Co Ltd プレス成形性に優れた合金化溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法
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JP2023143697A (ja) * 2022-03-24 2023-10-06 Jfe鋼板株式会社 溶融Al-Zn系めっき鋼板及びその製造方法

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