JP4616854B2 - 熱間プレス用Alめっき鋼板 - Google Patents
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Description
これら公報に開示された技術は塗装後耐食性に優れた高強度の成形部品を効率良く製造するのに有効であるが,なお以下のような課題を抱えていた。
(1)質量%でC:0.05〜0.7%、Si:0.1〜1%、Mn:0.7〜2%、P:0.003〜0.1%、S:0.003〜0.1%を含有する鋼板の表面にSi:1〜15%を含有するAl-Siめっき層を有し、さらにその表面に下記1)〜8)から成る皮膜を有することを特徴とする熱間プレス時の垂れを抑制可能な熱間プレス用Alめっき鋼板。
1)分子中にアミノ基を1つ含有するシランカップリング剤(A)と、分子中にグリシジル基を1つ含有するシランカップリング剤(B)を固形分質量比〔(A)/(B)〕で0.5〜1.7の割合で配合して得られる、分子内に式−SiR1R2R3(式中、R1、R2及びR3は互いに独立に、アルコキシ基又は水酸基を表し、少なくとも1つはアルコキシ基を表す)で表される官能基(a)を2個以上と、水酸基(官能基(a)に含まれ得るものとは別個のもの)およびアミノ基から選ばれる少なくとも1種の親水性官能基(b)を1個以上含有し、平均の分子量が1000〜10000である有機ケイ素化合物(W)と、
2)チタン弗化水素酸またはジルコニウム弗化水素酸から選ばれる少なくとも1種のフルオロ化合物(X)と、
3)りん酸(Y)と、
4)バナジウム化合物(Z)からなる水系金属表面処理剤を塗布し乾燥することにより各成分を含有する複合皮膜を形成し、且つ、その複合皮膜の各成分において、
5)有機ケイ素化合物(W)とフルオロ化合物(X)の固形分質量比〔(X)/(W)〕が0.02〜0.07であり、
6)有機ケイ素化合物(W)とりん酸(Y)の固形分質量比〔(Y)/(W)〕が0.0
3〜0.1であり、
7)有機ケイ素化合物(W)とバナジウム化合物(Z)の固形分質量比〔(Z)/(W)〕が0.05〜0.13であり、
8)且つ、有機ケイ素化合物(W)とフルオロ化合物、りん酸、バナジウム化合物の合計の固形分質量比〔[(X)+(Y)+(Z)]/(W)〕が0.1〜0.2である。
(2)さらに成分(C)として、皮膜中に硫酸コバルト、硝酸コバルトおよび炭酸コバルトからなる群から選ばれる少なくとも1種のコバルト化合物を、前記有機ケイ素化合物(W)とコバルト化合物(C)の固形分質量比〔(C)/(W)〕が0.01〜0.1の割合で含有する請求項1記載の熱間プレス用Alめっき鋼板。
(3)金属材の表面に、水系金属表面処理剤を塗布した後に、50℃より高く250℃未満の到達温度で乾燥を行い、乾燥後の皮膜重量が0.05〜2.0g/m2であることを特徴とする(1)又は(2)のいずれかに記載の熱間プレス用Alめっき鋼板。
発明を実施するための最良の形態を実施例に基づいて説明する。
通常の熱延、冷延工程を経た、表1に示すような鋼成分の冷延鋼板(板厚1.4mm)を材料として、溶融Alめっきを行った。溶融Alめっきは無酸化炉−還元炉タイプのラインを使用し、めっき後ガスワイピング法でめっき付着量を両面160g/m2に調節し、その後冷却した。この際のめっき浴組成としてはAl−9%Si−2%Feであった。浴中のFeは浴中のめっき機器やストリップから供給される不可避のものである。めっき外観は不めっき等なく良好であった。このAlめっき鋼板に種々の皮膜を付与した後に評価に供した。使用したシランカップリング剤を表2に、バナジウム化合物を表3に示し、配合例、皮膜量および乾燥温度を表4に示す。またこうして製造したAlめっき鋼板の特性を評価した。評価方法を以下に示す。
Alめっき鋼板を70×150mmに剪断した後に図3に示すようにステンレス製の試料ホルダーに立て、ホルダーごと炉内に入れて試料を加熱した。このとき試料の角度は80°とした。炉温は900℃で、炉内における890℃までの昇温時間は約3.5分であった。炉内に6分保定した後に試料を取り出した。加熱後、垂れが生じたときには炉内で下方に位置している面の板厚が元の板厚よりも厚くなるため、加熱前後の下方の板厚差を測定し、垂れ性の評価とした。板厚は5点以上測定し、加熱前は平均値を、加熱後は最大値を採用した。評価基準は以下とした。
○:板厚差0.02mm以下、△:板厚差0.02mm超、0.05mm以下、×:板厚差0.05mm超
(2)塗装後耐食性
300×1000mmに剪断したAlめっき鋼板を水平に保ったまま電気炉で加熱した。炉温900℃、在炉時間は6分とし、890℃までの昇温時間は約4分であった。脱炉後直ちに試料の上下に配した板厚50mmのステンレス製金型間に挟んで急冷した。冷却開始温度は約750℃、冷却速度は約100℃/秒であった。このようにして焼き入れた試料を70×150mmに剪断し、化成処理、電着塗装を施した。化成処理液は日本パーカライジング(株)製化成処理液PB−3081Mを使用した、電着塗装は日本ペイント(株)製カチオン電着塗料パワーニクス110、厚みは約20μmとした。その後、カッターで塗膜にクロスカットを入れ、自動車技術会で定めた複合腐食試験(JASO−610M)を150サイクル(50日)行ない、クロスカットからの膨れ幅(両側最大膨れ幅) を測定した。このときの腐食の判定基準を下に示す。
〔膨れ幅〕
○ : 6 m m 以下、△ : 6 m m 超〜 9 m m、× : 9 m m 超
(3)スポット溶接性
(2)と同じ方法で焼入れ鋼板を作成した後にスポット溶接性を評価した。評価は適正溶接電流範囲で行った。このとき使用した電極はクロム銅製DR電極(電極径16mmφ、8R、先端の6mmφは40R)とした。加圧力は700kgfとし、溶接下限電流は4√t(t:板厚)、溶接上限電流はチリ発生とした。溶接性の判定基準を下に示す。
○:適正範囲2kA以上、△:適正範囲1.5kA〜2kA未満、×:適正範囲1.5kA未満
(実施例2)
表5に示した様々な鋼成分を持つ冷延鋼板(板厚1.2mm)に(実施例1)と同じ要領で溶融Alめっきを施した。めっき付着量は両面160g/m2とした。その後表4の発明例12に記載した条件で皮膜を形成させた。これらのAlめっき鋼板を上記(実施例1)の評価方法(2)に記載した方法で加熱、焼入れした。焼入後の硬度( ビッカース硬度、荷重10k g ) を測定した結果も第3表に示しているが,鋼中C量が低いと焼入後の硬度が低下するため,C量として0.05%以上あることが好ましい。なおこれらの垂れ、塗装後耐食性、溶接性も評価しているが、いずれも表4の○相当であった。
Claims (3)
- 質量%でC:0.05〜0.7%、Si:0.1〜1%、Mn:0.7〜2%、P:0.003〜0.1%、S:0.003〜0.1%を含有する鋼板の表面にSi:1〜15%を含有するAl-Siめっき層を有し、さらにその表面に下記1)〜8)から成る皮膜を有することを特徴とする熱間プレス時の垂れを抑制可能な熱間プレス用Alめっき鋼板。
1)分子中にアミノ基を1つ含有するシランカップリング剤(A)と、分子中にグリシジル基を1つ含有するシランカップリング剤(B)を固形分質量比〔(A)/(B)〕で0.5〜1.7の割合で配合して得られる、分子内に式−SiR1R2R3(式中、R1、R2及びR3は互いに独立に、アルコキシ基又は水酸基を表し、少なくとも1つはアルコキシ基を表す)で表される官能基(a)を2個以上と、水酸基(官能基(a)に含まれ得るものとは別個のもの)およびアミノ基から選ばれる少なくとも1種の親水性官能基(b)を1個以上含有し、平均の分子量が1000〜10000である有機ケイ素化合物(W)と、
2)チタン弗化水素酸またはジルコニウム弗化水素酸から選ばれる少なくとも1種のフルオロ化合物(X)と、
3)りん酸(Y)と、
4)バナジウム化合物(Z)からなる水系金属表面処理剤を塗布し乾燥することにより各成分を含有する複合皮膜を形成し、且つ、その複合皮膜の各成分において、
5)有機ケイ素化合物(W)とフルオロ化合物(X)の固形分質量比〔(X)/(W)〕が0.02〜0.07であり、
6)有機ケイ素化合物(W)とりん酸(Y)の固形分質量比〔(Y)/(W)〕が0.0
3〜0.1であり、
7)有機ケイ素化合物(W)とバナジウム化合物(Z)の固形分質量比〔(Z)/(W)〕が0.05〜0.13であり、
8)且つ、有機ケイ素化合物(W)とフルオロ化合物、りん酸、バナジウム化合物の合計の固形分質量比〔[(X)+(Y)+(Z)]/(W)〕が0.1〜0.2である。 - さらに成分(C)として、皮膜中に硫酸コバルト、硝酸コバルトおよび炭酸コバルトからなる群から選ばれる少なくとも1種のコバルト化合物を、前記有機ケイ素化合物(W)とコバルト化合物(C)の固形分質量比〔(C)/(W)〕が0.01〜0.1の割合で含有する請求項1記載の熱間プレス用Alめっき鋼板。
- 金属材の表面に、水系金属表面処理剤を塗布した後に、50℃より高く250℃未満の到達温度で乾燥を行い、乾燥後の皮膜重量が0.05〜2.0g/m2であることを特徴とする請求項1又は2のいずれかに記載の熱間プレス用Alめっき鋼板。
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