JP2023508295A - 二方向性電磁鋼板およびその製造方法 - Google Patents

二方向性電磁鋼板およびその製造方法 Download PDF

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Abstract

【課題】2次冷間圧延での圧下率および最終焼鈍時間を調節して、{100}<001>方位を有する結晶粒の分率を高めることによって、圧延方向および圧延垂直方向の磁性が非常に優れており、磁性偏差が非常に小さい二方向性電磁鋼板およびその製造方法を提供しようとする。【解決手段】本発明の二方向性電磁鋼板は{100}<001>から15°以内の方位を有する結晶粒の分率が50~75%であり、{100}<380>から15°以内の方位を有する結晶粒の分率が50~75%である。また、本発明による二方向性電磁鋼板は、{100}<001>から10°以内の方位を有する結晶粒の分率が20~50%であり、{100}<380>から10°以内の方位を有する結晶粒の分率が20~50%である。本発明による二方向性電磁鋼板は、重量%で、Si:1.0%~7.0%、Al:0.02%以下(0%を除く)、Mn:0.02~0.50%、C:0.004%以下(0%を除く)およびS:0.0005~0.005%を含み、および残部はFeおよびその他の不可避不純物からなることができる。【選択図】図1

Description

本発明は二方向性電磁鋼板およびその製造方法に係り、より詳しくは2次冷間圧延での圧下率および最終焼鈍時間を調節して、{100}<001>方位を有する結晶粒の分率を高めることによって、圧延方向および圧延垂直方向の磁性が非常に優れており、磁性偏差が非常に小さい二方向性電磁鋼板およびその製造方法に関する。
電磁鋼板は一方向に優れた磁性特性を有する方向性電磁鋼板と、全ての方向に均一な磁性特性を示す無方向性電磁鋼板に分けられる。BCC構造の鉄が有する磁気異方性を考慮して、鋼板の用途によって原子の配列を制御して磁気的特性を制御および変化させたものである。方向性電磁鋼板は二次再結晶現象を利用し、{110}<001>のGoss集合組織のみを有しているが、Goss集合組織外の他の集合組織が二次再結晶現象を用いて商用化されたことはない。
{100}<001>方位、即ち、Cube方位はGoss方位とは異なり磁化が容易な<001>軸をRD方向だけでなく、TD方向にも有する。
Cube方位は過去から有用性を認められてきたが、交差圧延を行うか真空焼鈍を行うなど実際の大規模工業生産が不可能な器具を通じて製造する方法のみが知られている。
特に、交差圧延法は素材の連続生産が不可能なことによって活用することができず、大型発電機器の場合、数mの直径の円筒形態のコアを製造しなければならないため、板面でコアを数個~数十個に分割してこれを組み立てる形態に作るようになる工程に適用することができず、生産性もきわめて低くなる。
本発明が目的とするところは二方向性電磁鋼板およびその製造方法を提供することである。具体的には、2次冷間圧延での圧下率および最終焼鈍時間を調節して、{100}<001>方位を有する結晶粒の分率を高めることによって、圧延方向および圧延垂直方向の磁性が非常に優れており、磁性偏差が非常に小さい二方向性電磁鋼板およびその製造方法を提供しようとする。
本発明による二方向性電磁鋼板は、{100}<001>から15°以内の方位を有する結晶粒の分率が50~75%であり、{100}<380>から15°以内の方位を有する結晶粒の分率が50~75%である。
本発明による二方向性電磁鋼板は、{100}<001>から10°以内の方位を有する結晶粒の分率が20~50%であり、{100}<380>から10°以内の方位を有する結晶粒の分率が20~50%である。
本発明による二方向性電磁鋼板は、重量%で、Si:1.0%~7.0%、Al:0.02%以下(0%を除く)、Mn:0.02~0.50%、C:0.004%以下(0%を除く)およびS:0.0005~0.005%を含み、および残部はFeおよびその他の不可避不純物からなることができる。
結晶粒の平均粒径は、2000μm以上であってもよい。
本発明の二方向性電磁鋼板は、下記式1で定義される圧延方向(L方向)での磁束密度(B50)と圧延垂直方向(C方向)での磁束密度(B50)の偏差が3以下であってもよい。
[式1]
Figure 2023508295000002
(式1中、B 50およびB 50はそれぞれ圧延方向および圧延垂直方向での磁束密度(B50)であり、MAX(B 50、B 50)は圧延方向および圧延垂直方向での磁束密度(B50)のうちの大きい値を示す。)
本発明の二方向性電磁鋼板は、スラブを熱間圧延して熱延板を製造する段階、熱延板を1次冷間圧延して1次冷延板を製造する段階、1次冷延板を中間焼鈍する段階、中間焼鈍板を2次冷間圧延して2次冷延板を製造する段階および2次冷延板を最終焼鈍する段階を含む。
2次冷延板を製造する段階で圧下率は55~85%であってもよい。
最終焼鈍する段階は6~60時間焼鈍することができる。
スラブは、重量%で、Si:1.0%~7.0%、Al:0.02%以下(0%を除く)、Mn:0.02~0.50%、C:0.004%以下(0%を除く)およびS:0.0005~0.005%を含み、および残部はFeおよびその他の不可避不純物からなることができる。
熱延板を製造する段階以後、熱延板を熱延板焼鈍する段階をさらに含むことができる。
1次冷延板を製造する段階は1回の冷間圧延または中間焼鈍を挟んだ2回以上の冷間圧延を含むことができる。
1次冷延板を製造する段階および2次冷延板を製造する段階で同一方向に圧延することができる。
中間焼鈍する段階は、還元雰囲気で焼鈍することができる。
2次冷延板を製造する段階以後に焼鈍分離剤を塗布する段階をさらに含むことができる。
最終焼鈍する段階は、還元雰囲気で焼鈍することができる。
最終焼鈍する段階は、1000~1200℃の温度で焼鈍することができる。
本発明によれば二方向性電磁鋼板は、圧延方向と圧延に垂直な方向の磁性値が方向に関係なく類似しており、高い磁束密度および低い鉄損など優れた磁性特性を示す。
実験例1での実施例1~実施例3のODF分析結果である。
第1、第2および第3などの用語は多様な部分、成分、領域、層および/またはセクションを説明するために使用されるが、これらに限定されない。これら用語はある部分、成分、領域、層またはセクションを他の部分、成分、領域、層またはセクションと区別するためにのみ使用される。したがって、以下で叙述する第1部分、成分、領域、層またはセクションは本発明の範囲を逸脱しない範囲内で第2部分、成分、領域、層またはセクションと言及することができる。
ここで使用される専門用語は単に特定実施例を言及するためのものであり、本発明を限定することを意図しない。ここで使用される単数形態は文句がこれと明確に反対の意味を示さない限り複数形態も含む。明細書で使用される“含む”の意味は特定特性、領域、整数、段階、動作、要素および/または成分を具体化し、他の特性、領域、整数、段階、動作、要素および/または成分の存在や付加を除外させるのではない。
ある部分が他の部分の“の上に”または“上に”あると言及する場合、これは直ぐ他の部分の上にまたは上にあるか、またはその間に他の部分が伴われることがある。対照的に、ある部分が他の部分の“真上に”あると言及する場合、その間に他の部分が介されない。
異なって定義しなかったが、ここに使用される技術用語および科学用語を含む全ての用語は、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が一般に理解する意味と同一な意味を有する。通常使用される辞典に定義された用語は関連技術文献と現在開示された内容に符合する意味を有すると追加解釈され、定義されない限り理想的または非常に公式的な意味として解釈されない。
また、特に言及しない限り、%は重量%を意味し、1ppmは0.0001重量%である。
本発明の一実施形態で追加元素をさらに含むことの意味は、追加元素の追加量だけ残部である鉄(Fe)を代替して含むことを意味する。
以下、本発明の実施形態について本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に実施することができるように詳しく説明する。しかし、本発明は様々の異なる形態に実現することができ、ここで説明する実施形態に限定されない。
本発明による二方向性電磁鋼板は、{100}<001>から15°以内の方位を有する結晶粒の分率が50~75%であり、{100}<380>から15°以内の方位を有する結晶粒の分率が50~75%である。
前述の{100}<001>から15°以内の方位を有する結晶粒はCube方位結晶粒と言い、本発明の一実施形態ではCube方位結晶粒の面積分率を50~75%で含み、同時に{100}<380>から15°以内の方位を有する結晶粒の面積分率を50~75%で含むことによって、圧延方向および圧延垂直方向の磁性が非常に優れており、磁性偏差が非常に小さい二方向性電磁鋼板を提供することができる。{100}<001>方位と{100}<380>方位は15°以内で重複する部分が存在し、本発明の一実施形態で{100}<001>から15°以内の方位を有する結晶粒と{100}<380>から15°以内の方位を有する結晶粒に同時に該当する結晶粒はそれぞれ重複して計算する。したがって、{100}<001>から15°以内の方位を有する結晶粒と{100}<380>から15°以内の方位を有する結晶粒の分率の合計が100%を超過することができる。 さらに具体的に、{100}<001>から15°以内の方位を有する結晶粒の分率が50~65%であり、{100}<380>から15°以内の方位を有する結晶粒の分率が55~75%である。さらに具体的に、{100}<001>から15°以内の方位を有する結晶粒の分率が60~65%であり、{100}<380>から15°以内の方位を有する結晶粒の分率が55~60%である。
結晶粒分率は特定面に対する面積分率で評価することができ、この時、面積分率は圧延面(ND方向に垂直な面)に平行な面を基準にして測定した結晶粒面積分率であってもよい。
本発明の二方向性電磁鋼板は、{100}<001>から10°以内の方位を有する結晶粒の分率が20~50%であり、{100}<380>から10°以内の方位を有する結晶粒の分率が20~50%である。
さらに具体的に、{100}<001>から10°以内の方位を有する結晶粒の分率が25~45%であり、{100}<380>から10°以内の方位を有する結晶粒の分率が20~45%である。さらに具体的に、{100}<001>から10°以内の方位を有する結晶粒の分率が40~45%であり、{100}<380>から10°以内の方位を有する結晶粒の分率が30~35%である。{100}<001>から10°以内の方位を有する結晶粒と{100}<380>から10°以内の方位を有する結晶粒の分率の合計が100%未満であってもよく、残りは前述の方位範囲から外れる方位を有する結晶粒である。
本発明の二方向性電磁鋼板は、重量%で、Si:1.0%~7.0%、Al:0.02%以下(0%を除く)、Mn:0.02~0.50%、C:0.004%以下(0%を除く)およびS:0.0005~0.005%を含み、および残部はFeおよびその他の不可避不純物からなることができる。
二方向性電磁鋼板の成分限定の理由から説明する。
Si:1.0~7.0重量%
シリコン(Si)は、熱間圧延ではオーステナイトを形成する元素である。スラブ加熱温度付近と熱延板焼鈍温度付近で10体積%内外のオーステナイト分率を有するようにするために添加量を制限する必要がある。また、最終焼鈍ではフェライト単相であってこそ焼鈍時再結晶微細組織の形成が円滑に行われるためフェライト単相になる成分に制限する必要がある。純鉄では、1.0重量%以上添加時、フェライト単相が形成され、これにCの添加を通じてオーステナイト分率を調節することができるため、Si含量の下限を1.0重量%に限定することができる。また、7.0重量%超過時、冷間圧延が難しく、飽和磁束が落ちるため、これを制限する。より具体的に、Siは2.0~4.0重量%含まれてもよい。さらに具体的に、磁束密度の高い鋼板を得るためには、Siは2.5~3.5重量%含まれてもよい。
Al:0.02重量%以下
アルミニウム(Al)はAl比抵抗を高める役割を果たすことができる。しかし、Alが多量添加された鋼板は熱処理時に鋼板表面にAlが形成される。Alは表面から結晶粒界に侵入可能であり、これは結晶粒の成長を阻害し2次再結晶を妨害する要素となる。したがって、Alは0.02重量%以下が適当である。さらに具体的に、Alは0.01重量%以下含まれてもよい。さらに具体的に、Alを0.005重量%以下含まれてもよい。
Mn:0.02~0.50重量%
マンガン(Mn)は比抵抗を増加させる元素である。しかし、Mnの添加が過多であれば、熱処理時、Austenite領域を行き過ぎるようになり、相変態を起こす可能性がある。また、過量のMnは必要以上に硫黄をtrapして元素Sの拡散を防ぐ効果がある。適当な量のMnは微細なMnSを析出させて結晶粒界を弱い力で取っており、適当な温度でMnSは溶けてなくなり2次再結晶を起こす。揮発されるSの速度もMnによってある程度制御することができるので、Mnが適当量入るのは2次再結晶に一定の役割を果たすと見ることができる。さらに具体的に、Mnを0.05~0.30重量%含むことができる。
C:0.004重量%以下
炭素(C)は、前記に言及された他の元素と異なり、Fe原子と置換されず、interstitial siteに侵入する元素である。その特性によって、Cが多量に入る場合、電位の移動を阻害し、結晶粒の成長を妨害するようになる。さらに具体的に、Cを0.003重量%以下に含むことができる。
S:0.0005~0.0050重量%
硫黄(S)は、表面に偏析されたSの含量によって表面エネルギーが変わり、変わった表面エネルギーによって特定方位の結晶粒の再結晶現象が起こることがある。Sが全くない表面では{110}面が安定しており、Sが弱く偏析された表面では{100}面が安定しており、Sが多く偏析された表面には{111}面が安定している。表面にSを弱く偏析させるためにS含量を極微量に調節する。MnもSを追加的にさらに偏析させる役割を果たすようにして表面にSが弱く偏析するように助ける。さらに具体的に、Sを0.0010~0.0040重量%含むことができる。
また、本発明の二方向性電磁鋼板は、前述の成分以外の残部は、Feおよび不可避的不純物である。但し、本発明の作用効果を阻害しない範囲内であれば、他の元素の含有を排除するのではない。
本発明の二方向性電磁鋼板は、平均結晶粒径が2000μm以上であってもよい。平均結晶粒径が過度に小さければ{100}<001>および{100}<380>集合組織の分率が低くなって、磁性が劣位になることがある。結晶粒径は鋼板の圧延面(ND面)と平行な面を基準にして測定することができる。粒径は、結晶粒と同一な面積を有する仮想の円を仮定して、その円の直径を意味する。さらに具体的に、平均結晶粒径は2500μm以上であってもよい。
本発明の二方向性電磁鋼板は、圧延方向と圧延垂直方向の磁性が全て優れている。具体的に、圧延方向と圧延垂直方向のBが全て1.65T以上であってもよい。さらに具体的に、圧延方向と圧延垂直方向のBが全て1.70T以上であってもよい。さらに具体的に、圧延方向と圧延垂直方向のBが全て1.73T以上であってもよい。
本発明の二方向性電磁鋼板は、圧延方向と圧延垂直方向の磁性が全て優れている。具体的に、圧延方向と圧延垂直方向のB50が全て1.80T以上であってもよい。さらに具体的に、圧延方向と圧延垂直方向のBが全て1.85T以上であってもよい。さらに具体的に、圧延方向と圧延垂直方向のBが全て1.88T以上であってもよい。 本発明の二方向性電磁鋼板は、下記式1で定義される圧延方向(L方向)での磁束密度(B50)と圧延垂直方向(C方向)での磁束密度(B50)の偏差が3以下であってもよい。
[式1]
Figure 2023508295000003
(式1中、B 50およびB 50はそれぞれ圧延方向および圧延垂直方向での磁束密度(B50)であり、MAX(B 50、B 50)は圧延方向および圧延垂直方向での磁束密度(B50)のうちの大きい値を示す。)
さらに具体的に、偏差が2以下であってもよい。
本発明の二方向性電磁鋼板の製造方法は、スラブを熱間圧延して熱延板を製造する段階、熱延板を1次冷間圧延して1次冷延板を製造する段階、1次冷延板を中間焼鈍する段階、中間焼鈍板を2次冷間圧延して2次冷延板を製造する段階および2次冷延板を最終焼鈍する段階を含む。
以下、各段階別に具体的に説明する。
先ず、スラブを製造する。スラブ内の各組成の添加比率を限定した理由は前述の二方向性電磁鋼板の組成限定理由と同一なので、繰り返される説明を省略する。後述の熱間圧延、熱延板焼鈍、1次冷間圧延、中間焼鈍、2次冷間圧延、最終焼鈍などの製造過程で元素含量は実質的に変動しないので、スラブの組成と二方向性電磁鋼板の組成が実質的に同一である。
スラブは、薄物スラブ法またはストリップキャスティング法を用いて製造することができる。スラブの厚さは200~300mmであってもよい。スラブは必要によって加熱することができる。加熱温度は1100~1250℃であってもよく、加熱時間は30分以上であってもよい。
その次に、スラブを熱間圧延して熱延板を製造する。
熱延板を製造する段階で、熱延板の厚さは2.0~3.0mmであってもよい。
熱延板を製造する段階以後、熱延板を熱延板焼鈍する段階をさらに含むことができる。熱延板焼鈍する段階は1000~1150℃の温度で焼鈍することができる。また、60~150秒間焼鈍することができる。熱延板焼鈍以後、酸洗段階をさらに含むことができる。
その次に、熱延板を1次圧延して1次冷延板を製造する。
1次冷延板を製造する段階は、1回の冷間圧延または中間焼鈍を挟んだ2回以上の冷間圧延を含むことができる。
1次冷延板を製造する段階および2次冷延板を製造する段階で同一方向に圧延することができる。
その次に、1次冷延板を中間焼鈍する。
中間焼鈍する段階は、再結晶が完了する程度で十分なので、900~1100℃で60~150秒間焼鈍することができる。
中間焼鈍する段階は、還元雰囲気で焼鈍することができる。中間焼鈍した以後2次冷間圧延を行わなければならないので、焼鈍時酸化されないように水素が多量である雰囲気で焼鈍することができる。残りの雰囲気は空気であってもよい。
その次に、中間焼鈍板を2次冷間圧延して2次冷延板を製造する。
2次冷間圧延は、圧下率を55~85%に調節することができる。圧下率が過度に少ない時、{100}<001>および{100}<380>方位の結晶粒が少なく形成されることがある。圧下率が過度に高い時、再結晶以後結晶粒の<001>方向が回転して、<380>よりさらに回転した、<250>や<120>などの方向に2次再結晶が起こるようになる。さらに具体的に、圧下率は55~80%であってもよい。さらに具体的に、圧下率は55~65%であってもよい。
圧下率は、([圧下前鋼板厚さ]-[圧下後鋼板厚さ])/[圧下前鋼板厚さ]で計算することができる。
2次冷間圧延する段階以後、長時間焼鈍のために焼鈍分離剤を塗布することができる。焼鈍分離剤はアルミナ(Al)を含むことができる。
その次に、2次冷延板を最終焼鈍する。
最終焼鈍する段階は、6~60時間焼鈍することができる。焼鈍時間が過度に短い時、{100}<001>および{100}<380>方位の結晶粒が適切に形成されないことがある。焼鈍時間が過度に長い時、エネルギー浪費が発生することがある。さらに具体的に、最終焼鈍する段階は12~48時間焼鈍することができる。
最終焼鈍する段階は、還元雰囲気で焼鈍することができる。
最終焼鈍する段階は、1000~1200℃の温度で焼鈍することができる。焼鈍温度が過度に低ければ、再結晶が適切に起こらないこともある。焼鈍温度がさらに高くても磁性が向上し難い。
以下、本発明の好ましい実施例および比較例を記載する。しかし、下記実施例は本発明の好ましい一実施形態に過ぎず、本発明が下記実施例に限定されるのではない。
実験例1
表1で示す成分および残部Feおよび不可避不純物からなるスラブを製造し、1130℃で2時間加熱した後、2.5mmに熱間圧延した。熱延板は1070℃条件で2分熱処理を行い、酸洗後、1次冷間圧延を行った。最終厚さは0.2mmに固定し、2次冷間圧延の圧下率を40%から80%まで変化させながら実験を行った。したがって、1次冷間圧延時、最終厚さはそれぞれ2mm(90%)、1mm(80%)、0.67mm(70%)、0.50mm(60%)、0.33mm(40%)であり、1次圧延が完了した試片は1050℃条件で2分程度熱処理を行った。この時、水素100%雰囲気で行った。試片は2次冷間圧延を経て、最終的に0.2mmの厚さに合わせられた。それぞれ試片はsingle sheet tester(SST)で磁性を測定するための60×60mm大きさに切断され、大きさが合わせられた試片は、1100℃で合わせられた加熱炉で水素雰囲気中で48時間熱処理を行った。
表1に{100}<001>および{100}<380>方位を有する結晶粒の面積分率および結晶粒粒径を測定して整理した。図1にODF結果を示した。2次冷間圧延圧下率が60~80%で、{100}<001>および{100}<380>方位を有する結晶粒が多数形成されるのを確認することができる。50%の{100}<001>および{100}<380>方位以外に{001}面を有する他の方向が広く広まっているのを確認することができる。
また、B8、B50を測定して表2に整理した。
Figure 2023508295000004
Figure 2023508295000005
表1および表2に示すように、実施例1~3で{100}<001>および{100}<380>方位を有する結晶粒が多数形成されるのを確認することができる。
反面、比較例1は圧下率が低くて{100}<001>および{100}<380>方位を有する結晶粒が比較的に少なく形成され、磁性が比較的に劣位になるのを確認することができる。
また、比較例2は圧下率が高くて{100}<001>および{100}<380>方位を有する結晶粒が比較的に少なく形成され、磁性が比較的に劣位になるのを確認することができる。
本発明は前記実施例に限定されるわけではなく、互いに異なる多様な形態に製造でき、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者は本発明の技術的な思想や必須の特徴を変更せずに他の具体的な形態に実施できるというのを理解することができるはずである。したがって、以上で記述した実施例は全ての面で例示的なものであり限定的ではないと理解しなければならない。
本発明の二方向性電磁鋼板の製造方法は、スラブを熱間圧延して熱延板を製造する段階、熱延板を1次冷間圧延して1次冷延板を製造する段階、1次冷延板を中間焼鈍する段階、中間焼鈍板を2次冷間圧延して2次冷延板を製造する段階および2次冷延板を最終焼鈍する段階を含む。
2次冷延板を製造する段階で圧下率は55~85%であってもよい。
最終焼鈍する段階は6~60時間焼鈍することができる。
スラブは、重量%で、Si:1.0%~7.0%、Al:0.02%以下(0%を除く)、Mn:0.02~0.50%、C:0.004%以下(0%を除く)およびS:0.0005~0.005%を含み、および残部はFeおよびその他の不可避不純物からなることができる。
熱延板を製造する段階以後、熱延板を熱延板焼鈍する段階をさらに含むことができる。
1次冷延板を製造する段階は1回の冷間圧延または中間焼鈍を挟んだ2回以上の冷間圧延を含むことができる。
1次冷延板を製造する段階および2次冷延板を製造する段階で同一方向に圧延することができる。
中間焼鈍する段階は、還元雰囲気で焼鈍することができる。
2次冷延板を製造する段階以後に焼鈍分離剤を塗布する段階をさらに含むことができる。
最終焼鈍する段階は、還元雰囲気で焼鈍することができる。
最終焼鈍する段階は、1000~1200℃の温度で焼鈍することができる。
本発明の一実施形態による二方向性電磁鋼板は、平均結晶粒径が2000μm以上であってもよい。平均結晶粒径が過度に小さければ{100}<001>および{100}<380>集合組織の分率が低くなって、磁性が劣位になることがある。結晶粒径は鋼板の圧延面(ND面)と平行な面を基準にして測定することができる。粒径は、結晶粒と同一な面積を有する仮想の円を仮定して、その円の直径を意味する。さらに具体的に、平均結晶粒径は2500μm以上であってもよい。
本発明の一実施形態による二方向性電磁鋼板は、圧延方向と圧延垂直方向の磁性が全て優れている。具体的に、圧延方向と圧延垂直方向のBが全て1.65T以上であってもよい。さらに具体的に、圧延方向と圧延垂直方向のBが全て1.70T以上であってもよい。さらに具体的に、圧延方向と圧延垂直方向のBが全て1.73T以上であってもよい。
本発明の一実施形態による二方向性電磁鋼板は、圧延方向と圧延垂直方向の磁性が全て優れている。具体的に、圧延方向と圧延垂直方向のB50が全て1.80T以上であってもよい。さらに具体的に、圧延方向と圧延垂直方向のB 50 が全て1.85T以上であってもよい。さらに具体的に、圧延方向と圧延垂直方向のB 50 が全て1.88T以上であってもよい。
本発明の一実施形態による二方向性電磁鋼板は、下記式1で定義される圧延方向(L方向)での磁束密度(B50)と圧延垂直方向(C方向)での磁束密度(B50)の偏差が3以下であってもよい。
[式1]
Figure 2023508295000009
(式1中、B 50およびB 50はそれぞれ圧延方向および圧延垂直方向での磁束密度(B50)であり、MAX(B 50、B 50)は圧延方向および圧延垂直方向での磁束密度(B50)のうちの大きい値を示す。)
さらに具体的に、偏差が2以下であってもよい。

Claims (14)

  1. {100}<001>から15°以内の方位を有する結晶粒の分率が50~75%であり、{100}<380>から15°以内の方位を有する結晶粒の分率が50~75%であることを特徴とする二方向性電磁鋼板。
  2. {100}<001>から10°以内の方位を有する結晶粒の分率が20~50%であり、{100}<380>から10°以内の方位を有する結晶粒の分率が20~50%であることを特徴とする請求項1に記載の二方向性電磁鋼板。
  3. 前記二方向性電磁鋼板は、重量%で、Si:1.0%~7.0%、Al:0.02%以下(0%を除く)、Mn:0.02~0.50%、C:0.004%以下(0%を除く)およびS:0.0005~0.005%を含み、および残部はFeおよびその他の不可避不純物からなることを特徴とする請求項1に記載の二方向性電磁鋼板。
  4. 結晶粒の平均粒径は2000μm以上であることを特徴とする請求項1に記載の二方向性電磁鋼板。
  5. 下記式1で定義される圧延方向(L方向)での磁束密度(B50)と圧延垂直方向(C方向)での磁束密度(B50)の偏差が3以下であることを特徴とする請求項1に記載の二方向性電磁鋼板。
    [式1]
    Figure 2023508295000006
    (式1中、B 50およびB 50はそれぞれ圧延方向および圧延垂直方向での磁束密度(B50)であり、MAX(B 50、B 50)は圧延方向および圧延垂直方向での磁束密度(B50)のうちの大きい値を示す。)
  6. スラブを熱間圧延して熱延板を製造する段階、
    前記熱延板を1次冷間圧延して1次冷延板を製造する段階、
    前記1次冷延板を中間焼鈍する段階、
    中間焼鈍板を2次冷間圧延して2次冷延板を製造する段階および
    前記2次冷延板を最終焼鈍する段階を含み、
    前記2次冷延板を製造する段階で圧下率は55~85%であり、
    最終焼鈍する段階は6~60時間焼鈍することを特徴とする二方向性電磁鋼板の製造方法。
  7. 前記スラブは重量%で、Si:1.0%~7.0%、Al:0.02%以下(0%を除く)、Mn:0.02~0.50%、C:0.004%以下(0%を除く)およびS:0.0005~0.005%を含み、および残部はFeおよびその他の不可避不純物からなることを特徴とする請求項6に記載の二方向性電磁鋼板の製造方法。
  8. 前記熱延板を製造する段階以後、熱延板を熱延板焼鈍する段階をさらに含むことを特徴とする請求項6に記載の二方向性電磁鋼板の製造方法。
  9. 前記1次冷延板を製造する段階は1回の冷間圧延または中間焼鈍を挟んだ2回以上の冷間圧延を含むことを特徴とする請求項6に記載の二方向性電磁鋼板の製造方法。
  10. 前記1次冷延板を製造する段階および2次冷延板を製造する段階で同一方向に圧延することを特徴とする請求項6に記載の二方向性電磁鋼板の製造方法。
  11. 前記中間焼鈍する段階は、還元雰囲気で焼鈍することを特徴とする請求項6に記載の二方向性電磁鋼板の製造方法。
  12. 前記2次冷延板を製造する段階以後に焼鈍分離剤を塗布する段階をさらに含むことを特徴とする請求項6に記載の二方向性電磁鋼板の製造方法。
  13. 前記最終焼鈍する段階は、還元雰囲気で焼鈍することを特徴とする請求項6に記載の二方向性電磁鋼板の製造方法。
  14. 前記最終焼鈍する段階は、1000~1200℃の温度で焼鈍することを特徴とする請求項6に記載の二方向性電磁鋼板の製造方法。
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