JP2009167480A - エッチング加工用無方向性電磁鋼板とモータコアの製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】C:0.005mass%以下、Si:0.5〜7mass%、Al:4mass%以下、Mn:5mass%以下、Ti:0.002mass%以下、Nb:0.002mass%以下、V:0.004mass%以下、Zr:0.004mass%以下、かつ、Ti,Nb,VおよびZrの合計が0.006mass%以下であり、残部がFeおよび不可避的不純物からなる鋼素材を、熱間圧延し、冷間圧延して板厚0.05〜0.25mmとするか、あるいは、冷間圧延後、水素を3vol%以上含有し、露点−10℃以下の雰囲気で720℃以下の温度で仕上焼鈍を施してエッチング加工用無方向性電磁鋼板とする。
【選択図】図1
Description
・高価な金型の作製が不要である。
・形状の変更が容易であり、微細加工が可能である。
・加工時に歪みが入らないため、素材の磁気特性の劣化がなく、モータ効率が向上する。
そのため、合金成分を多量に含む高硬度の電磁鋼板や板厚の薄い電磁鋼板の加工方法として望ましいものと言える。
エッチング性に及ぼす素材成分の影響を調べるため、Si:3.3mass%、Mn:0.45mass%、Al:0.72mass%を含有する電磁鋼板用鋼と、Si:0.05mass%、Mn:0.15mass%、Al:0.02mass%を含有するシャドウマスク用鋼を、真空溶解炉にて溶解し、得られた鋼塊を熱間圧延して熱延板とし、この熱延板を酸洗後、水素雰囲気中にて850℃×3hrの熱延板焼鈍し、その後、冷間圧延して板厚0.10mmの冷延板とした。次いで、この冷延板を、20vol%H2−80vol%N2、露点−20℃の雰囲気中で1000℃×10secの仕上焼鈍を行った。ただし、シャドウマスク用鋼の冷延板の仕上焼鈍は、上記焼鈍条件ではオーステナイト変態が生じることから900℃×10secとした。また、無方向性電磁鋼板において通常行われる絶縁被膜の塗布は、エッチング性の評価には不要であるため、行わなかった。
まず、鋼板表面にレジストを塗布し、その上にフォトマスクを形成する。この際のマスクパターンは、直径10cmのモータのロータに相当する円板に加工するため、内径が10cmで、幅が20μmの円環状に露光されるものを用いた。その後、露光、現像処理して、上記20μmの幅のフォトレジストを溶解し、次いで、塩化第二鉄水溶液(45ボーメ、液温45℃)によるスプレーエッチングを行い、直径10cmの円板にエッチング加工した。この際、エッチング加工に要した時間と鋼板の板厚とから、エッチング速度を求め、エッチング性を評価した。
図1は、上記電磁鋼板およびシャドウマスク用鋼板を20vol%H2−80vol%N2、露点−20℃の雰囲気中で仕上焼鈍を行ったときの、仕上焼鈍温度とエッチング速度との関係を示したものである。図1から、電磁鋼板のエッチング性は、仕上焼鈍温度と密接な関係があり、電磁鋼板の仕上焼鈍温度として一般的な800〜1100℃の温度域では、エッチング速度が非常に遅くなっていることがわかる。一方、仕上焼鈍を行わないか、あるいは、720℃以下の低温で仕上焼鈍したものは、シャドウマスク用鋼板と同等以上のエッチング速度を有していることがわかる。
図2は、Si:3.3mass%、Mn:0.3mass%、Al:0.3mass%の基本成分を有し、Cの含有量を0.001〜0.003mass%の範囲に制御した鋼板における、磁性焼鈍後の磁気特性に及ぼすTi含有量の影響を示したものである。ここで、上記鋼板は、Ti以外の炭化物形成元素であるNb,V,Zrの含有量をそれぞれ0.0002mass%以下に制御した鋼を小型真空溶解炉にて溶解し、得られた鋼塊を熱間圧延して熱延板とし、950℃×60secの熱延板焼鈍し、酸洗後、冷間圧延して板厚0.10mmの冷延板とし、その後、30vol%H2+70vol%N2、露点−40℃の雰囲気中で700℃×30sの仕上焼鈍を施したものである。また、磁気特性は、鋼板の圧延方向と平行および垂直の方向から同数のエプスタイン試験片を剪断して採取し、励磁磁束密度1.0T、周波数1000Hzでの鉄損W10/1kを測定した。その後、エプスタイン試験片に、N2雰囲気中で750℃×2hrの磁性焼鈍を施し、再度、磁気特性を評価した。
Si:0.5〜7.0mass%
Siは、鋼板の固有抵抗を高め、鉄損を低減するために有効な元素であり、その効果を得るためには0.5mass%以上の添加が必要である。一方、この鉄損低減効果は、Si量が高いほど向上するが、7mass%を超える含有は、鋼を硬質化して圧延が困難となるので、その上限を7mass%とする。好ましくは、1.5〜4.0mass%の範囲である。
Alは、Siと同様、鋼板の固有抵抗を高めるために有効な元素であるが、4mass%を超えると、鋼板表面に緻密な酸化層を形成しやすくなり、エッチング性が低下するため、4mass%以下とする。好ましくは、0.2〜2.0mass%の範囲である。
Mnは、鋼板の固有抵抗を高めるために有効な元素であるが、Si,Alと比較してその効果は小さく、5mass%を超える添加はコスト上昇をもたらすだけなので、上限は5mass%とする。好ましくは、0.1〜2.0mass%の範囲である。
Cは、磁気時効を起こして磁気特性を劣化させる有害な元素であるので、できる限り低減することが好ましい。さらに、本発明においては、エッチング加工後に行う磁性焼鈍において、再結晶や粒成長を進行させる必要があるため、その障害となる炭化物の析出をできるだけ抑制することが重要である。そのため、本発明では、Cの含有量を0.005mass%以下とする。好ましくは、0.003mass%以下である。
上述したように、炭化物の析出は、磁性焼鈍における再結晶や粒成長を阻害する。したがって、本発明においては、Cを0.005mass%以下に低減することに加えてさらに、炭化物形成元素であるTi,Nb,VおよびZrの含有量を、Tiを0.002mass%以下、Nbを0.002mass%以下、Vを0.004mass%以下、Zrを0.004mass%以下、かつTi,Nb,VおよびZrの合計を0.006mass%以下に制限する必要がある。好ましくは、Ti:0.0015mass%以下、Nb:0.0015mass%以下、V:0.003mass%以下、Zr:0.003mass%以下、かつTi,Nb,VおよびZrの合計:0.004mass%以下である。
P:0.2mass%以下
Pは、鋼の溶製時に不可避的に含まれる不純物元素であり、通常は溶銑予備処理などで0.01mass%程度にまで脱Pする。しかし、Pは、素材の強度を高め、集合組織を改善する効果があり、この効果を利用するために0.04mass%以上含有させてもよい。一方、0.2mass%を超えて含有すると、鋼が脆化して圧延性などを低下させるので、上限は0.2mass%とするのが好ましい。
SbおよびSnは、集合組織を改善し、磁気特性を向上させるのに有効な成分であり、この効果を発現させるためには、それぞれ0.005mass%以上含有させることが好ましい。一方、過剰に含有すると、ヘゲのような表面欠陥が増加するようになるので、上限はそれぞれ0.1mass%とするのが好ましい。
CaおよびREMは、鋼中の不純物であるSを硫化物として固定して粗大に析出し、磁性焼鈍後の鉄損を改善するのに有効な成分であり、この効果を発現させるためには、0.001mass%以上含有させることが好ましい。一方、過剰に含有すると、コスト高となるので、上限は0.01mass%とするのが好ましい。
本発明の無方向性電磁鋼板は、転炉、電気炉等、公知の方法で鋼を溶製し、脱ガス処理などを施して成分組成を上記適正範囲に調整した後、連続鋳造等の公知の方法で鋼スラブとする。その後、その鋼スラブを熱間圧延して熱延板とし、その熱延板に必要に応じて600〜1100℃の温度範囲で熱延板焼鈍を施したのち酸洗して熱延スケールを除去し、1回または中間焼鈍を挟んだ2回以上の冷間圧延により所定の板厚の冷延板とする。
一方、本発明の成分組成条件を満たす鋼B,CおよびDについてみると、圧延ままおよび仕上焼鈍温度720℃以下の鋼板(No.10〜16、22〜28、34および35)は、いずれもシャドウマスク用鋼板(鋼A)と同等以上のエッチング速度が得られ、エッチング性が良好である。しかし、仕上焼鈍温度750℃以上では、エッチング性が急激に劣化している。
また、鋼Bを700℃以下で仕上焼鈍したNo.10〜15の鋼板、鋼Cを650℃以下で仕上焼鈍したNo.22〜26の鋼板は、仕上焼鈍後の鉄損W10/1kは高いが、磁性焼鈍を行うことで改善され、50W/kg未満の低鉄損材が得られている。また、鋼Bを720℃で仕上焼鈍したNo.16の鋼板や、鋼Cを700℃、720℃で仕上焼鈍したNo.27,28の鋼板、鋼Dを720℃で仕上焼鈍したNo.35の鋼板は、仕上焼鈍後でも、鉄損W10/1kが50W/kg以下であり、磁性焼鈍なしでも実用に足るレベルの特性が得られている。そして、さらに磁性焼鈍を施すことにより、より鉄損が改善されている。
これに対して、Cおよび炭化物形成元素(Ti,Nb,VおよびZr)を本発明の範囲を超えて含有する鋼E,F,G,HおよびIの鋼板(No.36〜40)は、エッチング性が良好な720℃以下の温度で仕上焼鈍した場合でも鉄損が高く、しかも、磁性焼鈍を施したとしても、鉄損の改善が不充分である。
Claims (4)
- C:0.005mass%以下、
Si:0.5〜7mass%、
Al:4mass%以下、
Mn:5mass%以下、
Ti:0.002mass%以下、
Nb:0.002mass%以下、
V:0.004mass%以下、
Zr:0.004mass%以下、
かつ、Ti,Nb,VおよびZrの合計が0.006mass%以下であり、残部がFeおよび不可避的不純物からなる鋼素材を、熱間圧延し、冷間圧延して板厚0.05〜0.25mmとして製品とすることを特徴とするエッチング加工用無方向性電磁鋼板の製造方法。 - 冷間圧延後、水素を3vol%以上含有し、露点が−10℃以下の雰囲気下で720℃以下の仕上焼鈍を施して製品とすることを特徴とする請求項1に記載のエッチング加工用無方向性電磁鋼板の製造方法。
- 上記成分組成に加えてさらに、P:0.2mass%以下、Sb:0.005〜0.1mass%、Sn:0.005〜0.1mass%、Ca:0.001〜0.01mass%およびREM:0.001〜0.01mass%のうちから選ばれる1種または2種以上を含有することを特徴とする請求項1または2に記載のエッチング加工用無方向性電磁鋼板の製造方法。
- 請求項1〜3のいずれか1項に記載の製造方法により得られた無方向性電磁鋼板を、コア形状にエッチング加工し、その後、磁性焼鈍を施すことを特徴とするモータコアの製造方法。
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