JP6685161B2 - 耐食性に優れたステンレス鋼加工品 - Google Patents
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また、特許文献1の製造方法においては、還元雰囲気下で800℃以上の熱処理を行った後に、さらに0.1ppm以上のオゾン及び/又は5質量%以上の硝酸を含む酸化性溶液にステンレス鋼を浸漬することで得られるステンレス鋼板が記載されている。
(1)長手一方向の研磨目をフェライト系ステンレス鋼加工品の表面に有し、孔食電位が0.6V以上であり、60度光沢度が75以下であり、組成が、C:0.020質量%以下、Si:0.40質量%以下、Mn:0.40質量%以下、Cr:25.00〜32.00質量%、Mo:1.00〜4.00質量%、P:0.030質量%以下、S:0.020質量%以下、Ni:0.50質量%以下、N:0.020質量%以下を含み、残部がFe及び不可避的不純物からなり、耐孔食指数(PI=Cr質量%+3Mo質量%)が30以上である、耐食性に優れたステンレス鋼加工品。
本発明のステンレス鋼加工品は、長手一方向の研磨目をフェライト系ステンレス鋼加工品の表面に有し、孔食電位が0.6V以上であり、60度光沢度が75以下であり、組成が、C:0.020質量%以下、Si:0.40質量%以下、Mn:0.40質量%以下、Cr:25.00〜32.00質量%、Mo:1.00〜4.00質量%、P:0.030質量%以下、S:0.020質量%以下、Ni:0.50質量%以下、N:0.020質量%以下を含み、残部がFe及び不可避的不純物からなり、耐孔食指数(PI=Cr質量%+3Mo質量%)が30以上である、耐食性に優れたステンレス鋼加工品である。
Cは、鋼の強度を得るために有用な元素であるが、多量に含むと耐食性を低下させる傾向にある。Cの含有量は、0.015質量%以下が好ましく、0.010質量%以下がより好ましい。
図4は、ステンレス鋼加工品に用いられる表面欠陥が抑制されたステンレス鋼板の孔食電位の測定結果を示すグラフである。図3、図4のステンレス鋼板は、耐孔食指数(PI)が24程度と、本発明の耐孔食指数(PI)よりも低いステンレス鋼板ある。図3では、孔食電位は約0.35V程度と低い値である。また、図4では、表面欠陥が抑制されたステンレス鋼板の孔食電位であるが、約0.5V程度と低い値である。これに対し、本発明のステンレス鋼加工品は、孔食電位が0.6V以上と高く、耐食性に優れる。このため、着色を有する酸化皮膜や表面欠陥が存在していても、発銹の進行や耐食性の劣化を抑制することができる。孔食電位はより好ましくは0.65V以上であり、さらに好ましくは0.7V以上である。
鋼種2(SUS445J1) Cr:22%、Mo:1.05%、Ti:0.2%、Nb:0.2%、Al:0.09%、残部Fe
鋼種3(SUS304) Cr:18%、Ni:8%、Si:0.6%、Mn:0.8%、残部Fe
板厚1.5mm×幅200mm×長さ1000mm。
ライン速度:1.8m/min
ホイール回転数:1500rpm
ホイール直径:400mm
光学顕微鏡を用いて、実施例1〜3及び比較例1〜3、参考例1のステンレス鋼板表面の100μm×100μmの範囲を200倍に拡大して観察し、表面欠陥の数を測定した(表1参照)。
実施例1〜3及び比較例1〜3、参考例1のステンレス鋼板の表面を光学顕微鏡で400倍の倍率で観察し、茶褐色のシミ状物質である酸化皮膜が50μm四方において面積比率でどの程度存在しているかを算出した。残存酸化皮膜の面積比率10%未満である場合は、着色を有する酸化皮膜が存在しないとして「なし」と評価し、面積比率10%以上の場合は着色を有する酸化皮膜が存在するとして「あり」と評価した(表1参照)。
実施例1〜3及び比較例1〜3、参考例1のステンレス鋼板の孔食電位を測定した。具体的には、JIS G 0577に準拠し、B法(3.5%(質量分率)塩化ナトリウム水溶液試験方法)を用い、3.5質量%塩化ナトリウム水溶液中における動電位法を用いた。該塩化ナトリウム水溶液のpHは7とし、温度は30℃とした。また、電位掃引速度は20mV/分とした(表1参照)。
研磨目残りを評価するために、実施例1〜3及び比較例1〜3、参考例1のステンレス鋼板の表面粗度Raを測定し、Ra≧0.1μmの場合には、研磨目が残り意匠性に優れるため「○」と評価した。一方、Ra<0.1μmの場合には、研磨目の残りが少なく意匠性に優れないため「×」と評価した。表面粗度Raは、JIS B 0601に準拠し測定し、接触式の表面粗度計を用いた(表1参照)。
JIS Z 8741に準拠して、実施例1〜3及び比較例1〜3、参考例1のステンレス鋼板表面の60度光沢度を、光沢計を用いて測定した。60度光沢度が75以下の場合を「○」、75より大きい場合を「×」と評価した(表1参照)。
実施例1〜3及び比較例1〜3、参考例1のステンレス鋼板について、以下の条件で耐食性試験(塩乾湿複合サイクル試験(CCT試験))を行った。
条件:(1)塩水噴霧 (35℃、5%NaCl、15分)
(2)乾燥 (60℃、30%RH、60分)
(3)湿潤 (50℃、95%RH、3時間)
上記条件(1)〜(3)を1サイクルとして、30サイクル繰り返した。
評価:試験後の発銹面積が、鋼板表面全体の5%以内のときに耐食性が良好として「○」と評価し、5%より大きい場合は耐食性が不良として「×」と評価した(表1参照)。
10・・・ステンレス鋼加工品
11a、11b・・・フランジ材
12・・・ウェブ材。
Claims (3)
- 長手一方向の研磨目をフェライト系ステンレス鋼加工品の表面に有し、
孔食電位が0.6V以上であり、
60度光沢度が75以下であり、
前記表面の任意の10点を光学顕微鏡で400倍の倍率で観察したときに、着色を有する酸化皮膜の面積比率が50μm四方において10%以上であり、
光学顕微鏡を用いて前記表面の任意の10点における100μm×100μmの範囲を200倍に拡大し観察したときに、前記表面の金属が部分的に剥がされ素地部分に被さった、5μm以上の大きさを有する表面欠陥の数の平均が6個以上であり、
組成が、C:0.020質量%以下、Si:0.40質量%以下、Mn:0.40質量%以下、Cr:25.00〜32.00質量%、Mo:1.00〜4.00質量%、P:0.030質量%以下、S:0.020質量%以下、Ni:0.50質量%以下、N:0.020質量%以下を含み、残部がFe及び不可避的不純物からなり、耐孔食指数(PI=Cr質量%+3Mo質量%)が30以上である、耐食性に優れたステンレス鋼加工品。 - さらに、Nb:0.1〜1.0質量%、Ti:0.05〜0.3質量%、Al:0.01〜0.5質量%のうち、1種又は2種以上を含む、請求項1に記載のステンレス鋼加工品。
- 前記ステンレス鋼加工品がフランジ材とウェブ材とを備える形鋼であり、前記フランジ材と前記ウェブ材との接合部がレーザー溶接継手である、請求項1又は2記載のステンレス鋼加工品。
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