TWI675113B - 複層型電磁鋼板 - Google Patents

複層型電磁鋼板 Download PDF

Info

Publication number
TWI675113B
TWI675113B TW107144620A TW107144620A TWI675113B TW I675113 B TWI675113 B TW I675113B TW 107144620 A TW107144620 A TW 107144620A TW 107144620 A TW107144620 A TW 107144620A TW I675113 B TWI675113 B TW I675113B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
layer portion
surface layer
content
steel sheet
inner layer
Prior art date
Application number
TW107144620A
Other languages
English (en)
Other versions
TW201928088A (zh
Inventor
財前善彰
尾田善彦
平谷多津彦
Original Assignee
日商杰富意鋼鐵股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日商杰富意鋼鐵股份有限公司 filed Critical 日商杰富意鋼鐵股份有限公司
Publication of TW201928088A publication Critical patent/TW201928088A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI675113B publication Critical patent/TWI675113B/zh

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/004Very low carbon steels, i.e. having a carbon content of less than 0,01%
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B15/00Layered products comprising a layer of metal
    • B32B15/01Layered products comprising a layer of metal all layers being exclusively metallic
    • B32B15/011Layered products comprising a layer of metal all layers being exclusively metallic all layers being formed of iron alloys or steels
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/12Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of articles with special electromagnetic properties
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/002Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing In, Mg, or other elements not provided for in one single group C22C38/001 - C22C38/60
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/008Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing tin
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/06Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/12Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing tungsten, tantalum, molybdenum, vanadium, or niobium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/60Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing lead, selenium, tellurium, or antimony, or more than 0.04% by weight of sulfur
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F1/00Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
    • H01F1/01Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
    • H01F1/03Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
    • H01F1/12Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials
    • H01F1/14Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials metals or alloys
    • H01F1/147Alloys characterised by their composition
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F1/00Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
    • H01F1/01Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
    • H01F1/03Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
    • H01F1/12Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials
    • H01F1/14Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials metals or alloys
    • H01F1/16Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials metals or alloys in the form of sheets
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C2202/00Physical properties
    • C22C2202/02Magnetic
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C2204/00End product comprising different layers, coatings or parts of cermet
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F1/00Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
    • H01F1/01Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
    • H01F1/03Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
    • H01F1/12Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials
    • H01F1/14Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials metals or alloys
    • H01F1/147Alloys characterised by their composition
    • H01F1/14766Fe-Si based alloys
    • H01F1/14775Fe-Si based alloys in the form of sheets

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)
  • Manufacturing Of Steel Electrode Plates (AREA)

Abstract

本發明提供一種兼顧了低高頻鐵損與高磁通量密度的複層型電磁鋼板。一種複層型電磁鋼板,包括:內層部、及設置於所述內層部兩側的表層部,且所述表層部及內層部具有規定的成分組成,所述表層部與內層部的Si含量之差ΔSi為0.5質量%~4.0質量%,所述表層部與內層部的Al含量之差的絕對值ΔAl為0.05質量%以下,所述表層部的厚度t 1相對於所述複層型電磁鋼板的板厚t的比率(t 1/t)為0.10~0.70,磁場的強度1000 A/m中的磁通量密度B 10為1.3 T以上,磁場的強度100 A/m中的磁通量密度B 1相對於所述B 10之比(B 1/B 10)為0.45以上,且頻率1 kHz、最大磁通量密度1.0 T中的鐵損W 10/1 k(W/kg)與所述板厚t(mm)滿足下述(1)式。

W 10/1 k≤15+140×t …(1)

Description

複層型電磁鋼板
本發明是有關於一種複層型電磁鋼板,且特別是有關於一種兼顧了低高頻鐵損與高磁通量密度的複層型電磁鋼板。
就小型化、高效率化的觀點而言,混合動力電動汽車用或吸塵器用的馬達進行400Hz~2kHz等高頻區域內的驅動。因此,對於作為此種馬達的芯材而使用的無方向性電磁鋼板,迫切期望一種高頻鐵損低、磁通量密度高的電磁鋼板。
為了減少高頻鐵損,有效的是增大固有電阻。因此,開發了一種藉由增加Si量來增加固有電阻的高Si鋼。但是,由於Si為非磁性元素,因此存在伴隨Si量的增加而飽和磁化降低的問題。
因此,作為兼顧高頻鐵損減少與高磁通量密度的方法,正在開發一種對電磁鋼板的板厚方向上的Si濃度梯度進行了控制的Si傾斜磁性材料。例如,專利文獻1中提出有一種於板厚方向上具有Si的濃度梯度,且鋼板表面的Si濃度較鋼板的板厚中心部的Si濃度高的電磁鋼板。具體而言,於所述電磁鋼板中,板厚中心部的Si濃度為3.4質量%以上,另一方面,Si濃度為5質量%~8質量%的表層部設置於鋼板的兩表面。而且,所述表層部的厚 度設為板厚的10%以上。
[現有技術文獻]
[專利文獻]
專利文獻1:日本專利特開平11-293422號公報
但是,於如專利文獻1中所提出般的現有的Si傾斜磁性材料中存在如下問題:若用作最高頻率為數kHz的電氣設備的鐵芯材料,則由於磁滯損耗(hysteresis loss)高,因此鐵損未充分降低。
本發明是鑒於所述情況而成,目的在於提供一種兼顧了低高頻鐵損與高磁通量密度的複層型電磁鋼板。
本發明者等人對解決所述課題的方法進行了努力研究,結果發現,為了減少高頻鐵損,重要的是對鋼板表層部與內層部中的Si濃度差進行適當控制,並且添加選自由P、Sn及Sb所組成的群組中的一種或兩種以上。本發明是基於所述見解而成,其主旨構成如下。
1.一種複層型電磁鋼板,包括:內層部、及設置於所述內層部兩側的表層部,且所述表層部具有以質量%計,包含Si:2.5%~6.0%、以及選自由P:0.01%~0.1%、Sn:0.001%~0.1%、及Sb: 0.001%~0.1%所組成的群組中的一種或兩種以上,且剩餘部分包含Fe及不可避免的雜質的成分組成,所述內層部具有以質量%計,包含Si:1.5%~5.0%、以及選自由P:0.01%~0.1%、Sn:0.001%~0.1%、及Sb:0.001%~0.1%所組成的群組中的一種或兩種以上,且剩餘部分包含Fe及不可避免的雜質的成分組成,作為所述表層部中的Si含量[Si]1與所述內層部中的Si含量[Si]0之差([Si]1-[Si]0)而定義的△Si為0.5質量%~4.0質量%,作為於所述表層部中作為不可避免的雜質而包含的Al的含量[Al]1與於所述內層部中作為不可避免的雜質而包含的Al的含量[Al]0之差的絕對值(|[Al]1-[Al]0|)而定義的△Al為0.05質量%以下,所述表層部的合計厚度t1相對於所述複層型電磁鋼板的板厚t的比率(t1/t)為0.10~0.70,磁場的強度1000A/m中的磁通量密度B10為1.3T以上,磁場的強度100A/m中的磁通量密度B1相對於所述B10之比(B1/B10)為0.45以上,且頻率1kHz、最大磁通量密度1.0T中的鐵損W10/1 k(W/kg)與所述板厚t(mm)滿足下述(1)式。
2.如所述1所述的複層型電磁鋼板,其中,所述表層部的成分組成與所述內層部的成分組成中的任一者或兩者進而以質量%計,包含Mo:0.001%~0.1%。
根據本發明,可提供一種兼顧了低高頻鐵損與高磁通量密度的複層型電磁鋼板。
1‧‧‧複層型電磁鋼板
10‧‧‧內層部
20‧‧‧表層部
t‧‧‧板厚
圖1是表示本發明一實施形態中的複層型電磁鋼板的結構的示意圖。
圖2(a)及圖2(b)是表示複層型電磁鋼板的板厚方向上的Si含量分佈(profile)的示例的示意圖。
圖3是表示表層部與內層部中的Si含量之差(△Si)與總鐵損(W10/1 k)的關聯的圖表。
圖4是表示表層部與內層部中的Si含量之差(△Si)與磁通量密度比(B1/B10)的關聯的圖表。
圖5是表示作為所述表層部的合計厚度t1相對於複層型電磁鋼板的板厚t之比而定義的複層比與總鐵損(W10/1 k)的關聯的圖表。
以下,對實施本發明的方法進行具體說明。再者,以下 說明表示本發明的較佳實施形態的示例,本發明並不限定於此。
[複層型電磁鋼板]
圖1是表示本發明一實施形態中的複層型電磁鋼板的結構的示意圖。另外,圖2(a)及圖2(b)是表示複層型電磁鋼板的板厚方向上的Si含量分佈的示例的示意圖。圖2(a)及圖2(b)中的縱軸表示板厚方向的位置,0表示複層型電磁鋼板的其中一個表面,t表示該複層型電磁鋼板的另一個表面。
如圖1所示,本發明的複層型電磁鋼板1(以下,有時簡稱為「鋼板」)包括內層部10、及設置於內層部10兩側的表層部20,表層部20與內層部10的Si含量不同。Si含量於鋼板的板厚方向上可連續地變化(圖2(a)),亦可階段性地變化(圖2(b))。於Si含量階段性地變化的情況下,能夠以2階段以上的任意階段使Si含量變化。再者,以下說明中所謂「表層部」,是指設置於複層型電磁鋼板兩側的表面上的表層部。因而,本發明中,設置於複層型電磁鋼板的其中一個面上的第1表層部與設置於另一個面上的第2表層部兩者滿足以下敘述的條件。
此處,將Si含量較鋼板的總板厚中的Si含量的平均值高的部分定義為「表層部」,將Si含量較所述平均值低的部分定義為「內層部」。再者,如後述般,於藉由包覆(clad)Si量不同的2種鋼材(高Si材與低Si材)來製造複層型電磁鋼板的情況下,通常包含所述高Si材的部分成為表層部,包含所述低Si材的部分成為內層部。而且,該情況下,表層部內的Si量實質上恒定,內 層部內的Si量實質上亦恒定。
[成分組成]
首先,對所述表層部與內層部的成分組成進行說明。再者,以下說明中,表示各元素的含量的「%」只要無特別說明,則表示「質量%」。
[表層部的成分組成]
首先,對所述表層部的成分組成進行說明。本發明中,設置於複層型電磁鋼板的其中一個面上的第1表層部與設置於另一個面上的第2表層部兩者具有以下敘述的成分組成。一般而言,將第1表層部的成分組成與第2表層部的成分組成設為相同即可,但兩者亦可不同。另外,此處所謂表層部中的元素的含量,是指一個表層部中的該元素的平均含量。
Si:2.5%~6.0%
Si為具有提高鋼板的電阻、減少渦流損耗的作用的元素。若表層部的Si含量([Si]1)未滿2.5%,則無法有效地減少渦流損耗。因此,表層部的Si含量設為2.5%以上、較佳為3.0%以上、更佳為超過3.5%。另一方面,若表層部的Si含量超過6.0%,則藉由飽和磁化的降低而磁通量密度降低。因此,表層部的Si含量設為6.0%以下、較佳為未滿5.5%、更佳為5.0%以下。再者,如所述般,所謂表層部中的Si含量為2.5%~6.0%,是指第1表層部中的平均Si含量為2.5%~6.0%,且第2表層部中的平均Si含量為2.5%~6.0%。第1表層部中的平均Si含量與第2表層部中的平均Si含量 可相同亦可不同。關於其他元素,亦應用同樣的定義。
所述表層部的成分組成進而包含選自由P:0.01%~0.1%、Sn:0.001%~0.1%、及Sb:0.001%~0.1%所組成的群組中的一種或兩種以上。
P:0.01%~0.1%
藉由添加P,織構大大改善,磁通量密度提升,並且可降低磁滯損耗。於添加P的情況下,為了獲得所述效果而將P含量設為0.01%以上。另一方面,若P含量超過0.1%,則效果飽和,此外,導致製造性的下降及成本的上升。因此,將P含量設為0.1%以下。
Sn:0.001%~0.1%
與P同樣,藉由添加Sn,織構大大改善,磁通量密度提升,並且可降低磁滯損耗。於添加Sn的情況下,為了獲得所述效果而將Sn含量設為0.001%以上。另一方面,若Sn含量超過0.1%,則效果飽和,此外,導致製造性的下降及成本的上升。因此,將Sn含量設為0.1%以下。
Sb:0.001%~0.1%
與P及Sn同樣,藉由添加Sb,織構大大改善,磁通量密度提升,並且可降低磁滯損耗。於添加Sb的情況下,為了獲得所述效果而將Sb含量設為0.001%以上。另一方面,若Sb含量超過0.1%,則效果飽和,此外,導致製造性的下降及成本的上升。因此,將Sb含量設為0.1%以下。
本發明的一實施形態中,所述表層部具有包含所述元素、且剩餘部分包含Fe及不可避免的雜質的成分組成。
再者,作為所述不可避免的雜質而可包含於複層型電磁鋼板中的元素的示例可列舉Al。若將Al含量抑制為0.1%以下,則可進一步提升磁通量密度。因此,較佳為將Al含量抑制為0.1%以下。
另外,於本發明的另一實施形態中,所述表層部的成分組成可進而以以下的量含有Mo。
Mo:0.001%~0.1%
Mo為具有藉由抑制鋼板表層的氧化而進一步減少鐵損的效果的元素。於添加Mo的情況下,為了獲得所述效果,將Mo含量設為0.001%以上。另一方面,若Mo含量超過0.1%,則形成碳化物,鐵損增加。因此,將Mo含量設為0.1%以下。
本發明一實施形態中的所述表層部可具有以質量%計,包含Si:2.5%~6.0%、選自由P:0.01%~0.1%、Sn:0.001%~0.1%、及Sb:0.001%~0.1%所組成的群組中的一種或兩種以上、以及任意的Mo:0.001%~0.1%,且剩餘部分包含Fe及不可避免的雜質的成分組成。
另外,本發明的另一實施形態中的所述表層部可具有以質量%計,包含 Si:2.5%~6.0%、選自由P:0.01%~0.1%、Sn:0.001%~0.1%、及Sb:0.001%~0.1%所組成的群組中的一種或兩種以上、任意的Mo:0.001%~0.1%、以及作為剩餘部分的Fe及不可避免的雜質的成分組成。
[內層部的成分組成]
繼而,對內層部的成分組成進行說明。此處,所謂內層部中的元素的含量,是指內層部中的該元素的平均含量。
Si:1.5%~5.0%
若內層部的Si含量([Si]0)未滿1.5%,則高頻鐵損增加。因此,將內層部的Si含量設為1.5%以上。另一方面,若內層部的Si含量超過5.0%,則產生對馬達芯(motor core)進行衝壓時芯破裂等問題。因此,將內層部的Si含量設為5.0%以下。內層部的Si含量較佳為設為4.0%以下,更佳為設為2.8%以下。
所述內層部的成分組成進而包含選自由P:0.01%~0.1%、Sn:0.001%~0.1%、及Sb:0.001%~0.1%所組成的群組中的一種或兩種以上。
P:0.01%~0.1%
藉由添加P,織構大大改善,磁通量密度提升,並且可降低磁滯損耗。於添加P的情況下,為了獲得所述效果而將P含量設為0.01%以上。另一方面,若P含量超過0.1%,則效果飽和,此外,導致製造性的下降及成本的上升。因此,將P含量設為0.1% 以下。
Sn:0.001%~0.1%
與P同樣,藉由添加Sn,織構大大改善,磁通量密度提升,並且可降低磁滯損耗。於添加Sn的情況下,為了獲得所述效果而將Sn含量設為0.001%以上。另一方面,若Sn含量超過0.1%,則效果飽和,此外,導致製造性的下降及成本的上升。因此,將Sn含量設為0.1%以下。
Sb:0.001%~0.1%
與P及Sn同樣,藉由添加Sb,織構大大改善,磁通量密度提升,並且可降低磁滯損耗。於添加Sb的情況下,為了獲得所述效果而將Sb含量設為0.001%以上。另一方面,若Sb含量超過0.1%,則效果飽和,此外,導致製造性的下降及成本的上升。因此,將Sb含量設為0.1%以下。
本發明的一實施形態中,所述內層部具有包含所述元素、且剩餘部分包含Fe及不可避免的雜質的成分組成。
再者,作為所述不可避免的雜質而可包含於複層型電磁鋼板中的元素的示例可列舉Al。若將Al含量抑制為0.1%以下,則可進一步提升磁通量密度。因此,較佳為將Al含量抑制為0.1%以下。
另外,於本發明的另一實施形態中,所述內層部的成分組成可進而以以下的量含有Mo。
Mo:0.001%~0.1%
如上所述,Mo為具有藉由抑制鋼板表層的氧化而進一步減少鐵損的效果的元素。為了防止氧化,於鋼板的表層部存在Mo即可,亦可於內層部中添加Mo。例如,於藉由後述的滲矽處理來製造複層型電磁鋼板的情況下,為了於表層部中添加Mo,只要於鋼板整體中添加Mo即可,因而,該情況下,於內層部中亦存在Mo。另外,於利用滲矽處理以外的方法製造複層型電磁鋼板的情況下,亦可於內層部中添加Mo。就製造上的觀點而言,於內層部中添加Mo的情況下,與表層部的Mo含量同樣地,將內層部的Mo含量設為0.001%以上。另一方面,若Mo含量超過0.1%,則形成碳化物,鐵損增加。因此,將Mo含量設為0.1%以下。
本發明一實施形態中的所述內層部可具有以質量%計,包含Si:1.5%~5.0%、選自由P:0.01%~0.1%、Sn:0.001%~0.1%、及Sb:0.001%~0.1%所組成的群組中的一種或兩種以上、以及任意的Mo:0.001%~0.1%,且剩餘部分包含Fe及不可避免的雜質的成分組成。
另外,本發明的另一實施形態中的所述內層部可具有以質量%計,包含Si:1.5%~5.0%、選自由P:0.01%~0.1%、Sn:0.001%~0.1%、及Sb: 0.001%~0.1%所組成的群組中的一種或兩種以上、任意的Mo:0.001%~0.1%、以及作為剩餘部分的Fe及不可避免的雜質的成分組成。
[Si含量之差]
為了針對表層部與內層部的Si含量之差(△Si)對磁特性造成的影響進行研究,按照以下順序來製作△Si不同的複層型電磁鋼板,並評價其磁特性。
首先,以表層部的厚度相對於複層型電磁鋼板的板厚(總厚)的比率成為0.30的方式將表層部用的鋼貼合於內層部用的鋼的兩表面,並進行熱軋。所述表層部用的鋼與內層部用的鋼均以成為所期望的成分組成的方式進行熔製而製成鑄錠(ingot)。將內層部的Si含量[Si]0設為2.0%,使表層部的Si含量[Si]1於2.1%~6.5%的範圍內變化。再者,對於表層部與內層部中的任一者,均將Al含量設為0.001%,將Sn含量設為0.04%。表層部及內層部中的任一者的成分組成中,剩餘部分均設為Fe及不可避免的雜質。另外,表層部的成分組成於兩表面設為相同。
所述熱軋後,進行950℃×30s的熱軋板退火,繼而藉由冷軋而使板厚成為0.20mm。其後,進行1000℃×30s的最終退火,從而獲得複層型電磁鋼板。
自所獲得的複層型電磁鋼板的每一者中採取寬度30mm、長度180mm的試驗片,進行愛普斯坦(Epstein)試驗並評價磁特性。於所述愛普斯坦試驗中,使用等量的以試驗片的長度 方向成為軋製方向(L方向)的方式採取的L方向試驗片、與以試驗片的長度方向成為軋製直角方向(C方向)的方式採取的C方向試驗片,評價L方向與C方向中的磁特性的平均值。
圖3中表示作為表層部與內層部中的Si含量之差([Si]1-[Si]0)而定義的△Si(質量%)、與1.0T、1kHz下的總鐵損W10/1 k(W/kg)的關聯。另外,圖4中表示△Si與磁通量密度比的關聯。此處,所謂所述「磁通量密度比」,是指磁場的強度100A/m中的磁通量密度B1相對於磁場的強度1000A/m中的磁通量密度B10之比(B1/B10)。
根據圖3所示的結果可知,若△Si為0.5質量%以上且4.0質量%以下,則可將鐵損抑制得低。另外,根據圖4所示的結果可知,若△Si超過4.0質量%,則磁通量密度比急劇下降。認為其是基於如下原因。即,於表層部的Si量較內層部高的情況下,表層部的磁導率變得較內層部高。其結果,磁通量集中於表層部,渦流損耗降低。但是,若△Si過大,則伴隨與此,表層部與內層部的晶格常數之差及磁致伸縮之差變大。其結果,將鋼板磁化時所施加的應力增大,因此,磁滯損耗增加,低中磁場區域中的磁通量密度降低。
根據以上原因,本發明中,將作為表層部中的Si含量與所述內層部中的Si含量之差([Si]1-[Si]0)而定義的△Si設為0.5質量%~4.0質量%。
[Al含量之差]
表層部與內層部的磁致伸縮強烈受到Si量的影響,但亦受到織構的影響。例如,若表層部與內層部的雜質量不同,則最終退火時的織構形成大不相同,因此,表層部與內層部的磁致伸縮差變大。特別是Al為大大影響織構形成的元素。因此,將作為於表層部中作為不可避免的雜質而包含的Al的含量[Al]1與於內層部中作為不可避免的雜質而包含的Al的含量[Al]0之差的絕對值(|[Al]1-[Al]0|)而定義的△Al設為0.05質量%以下。另一方面,關於△Al的下限,並無特別限定,可為0。
[複層比]
繼而,為了針對表層部的合計厚度t1相對於複層型電磁鋼板的板厚t的比率(t1/t)(以下,有時稱作「複層比」)對磁特性造成的影響進行研究,按照以下順序製作複層比不同的複層型電磁鋼板,並評價其磁特性。此處,所謂「表層部的合計厚度」,是指設置於兩側的表層部的厚度之和。
首先,以複層比成為0.02~0.80的方式將表層部用的鋼與內層部用的鋼貼合,並進行熱軋。所述表層部用的鋼與內層部用的鋼均以成為所期望的成分組成的方式進行熔製而製成鑄錠。將表層部的Si含量[Si]0設為4.5%,將內層部的Si含量[Si]1設為2.0%。另外,於表層部及內層部中的任一者中,設為P含量:0.05%、Sn含量:0.05%、Sb含量、作為不可避免的雜質而包含的Al的含量:0.001%,將剩餘部分設為Fe及不可避免的雜質。另外,表層部的成分組成於兩表面設為相同。
所述熱軋後,進行950℃×30s的熱軋板退火,繼而藉由冷軋而使板厚成為0.10mm。其後,進行1000℃×30s的最終退火,從而獲得複層型電磁鋼板。
圖5中表示複層比(t1/t)與總鐵損(W10/1 k)的關聯。根據該結果可知,於複層比為0.10~0.70的情況下,鐵損大大降低。該鐵損的降低認為是基於以下原因。首先,於複層比未滿0.10的情況下,高電阻的表層部的比例低,因此無法有效地減少集中於表層部的渦流。另一方面,於複層比超過0.70的情況下,表層部與內層部的磁導率差變小,因此磁通量滲透至內層部為止,亦自內層部產生渦流損耗。因而,藉由將複層比設為0.10~0.70,可減少鐵損。根據以上原因,本申請案發明中,將複層比(t1/t)設為0.10~0.70。
[板厚]
再者,所述複層型電磁鋼板的板厚t並無特別限定,可設為任意的值。但是,若複層型電磁鋼板過薄,則存在如下情況:該複層型電磁鋼板的製造過程中的冷軋、退火變得困難,成本上升成為問題。因此,就削減製造成本的觀點而言,較佳為將t設為0.03mm以上。另一方面,若將t設為0.3mm以下,則進一步減少渦流損耗,其結果,可進一步降低總鐵損。因此,較佳為將t設為0.3mm以下。
[磁通量密度]
B10:1.3T以上
本發明的複層型電磁鋼板具備高的磁通量密度,具體而言,磁場的強度1000A/m中的磁通量密度B10為1.3T以上。電磁鋼板的高磁通量密度化對於使用該電磁鋼板製造的馬達的轉矩提升而言是有效的。另外,若磁通量密度高,則能夠以少的電流獲得相同轉矩,因此,其結果,可減少銅損。
B1/B10:0.45以上
將磁場的強度100A/m中的磁通量密度B1相對於所述B10之比(B1/B10)設為0.45以上。藉由提高B1/B10,可使小型馬達中所使用的設計磁通量密度區域中的磁化曲線的上升變得良好。藉此,為了獲得規定的轉矩而需要的馬達電流減少,因此可減少銅損,並改善馬達效率。
[鐵損]
本發明中,頻率1kHz、最大磁通量密度1.0T中的鐵損(總鐵損)W10/1 k(W/kg)與所述板厚t(mm)需要滿足下述(1)式。
原因在於,於不滿足所述(1)式的關係的情況下,定子鐵芯(stator core)的發熱變得非常大,馬達效率顯著下降。再者,鐵損依賴於板厚,因此所述(1)式中,考慮板厚的影響來規定鐵損的上限值。
電磁鋼板中,通常,若提高磁通量密度,則鐵損增大, 因此以磁通量密度成為1.0T左右的方式設計一般的馬達芯。相對於此,本發明的複層型電磁鋼板如所述般控制鋼板的表層部與內層部的成分組成及複層比,藉此兼顧作為相反性質的高磁通量密度與低鐵損。
[製造方法]
本發明的複層型電磁鋼板並無特別限定,可利用任意的方法來製造。作為製造方法的一例,可列舉包覆Si含量不同的鋼素材的方法。所述鋼素材的成分組成例如可藉由在轉爐中對成分不同的材料進行吹煉,並對熔鋼進行除氣處理來調整。
包覆方法並無特別限定,例如準備具有所述成分組成的表層部用的鋼坯與內層部用的鋼坯,以最終複層比成為所期望的值般的厚度將表層部用的鋼坯貼合於內層部用的鋼坯的兩表面並進行軋製即可。所述軋製例如可設為選自由熱軋、溫軋及冷軋所組成的群組中的一種或兩種以上。一般而言,較佳為設為熱軋與其後的溫軋的組合、或者熱軋與其後的冷軋的組合。較佳為於所述熱軋之後進行熱軋板退火。另外,所述溫軋及冷軋亦能夠隔著中間退火進行兩次以上。熱軋中的最終溫度、捲繞溫度並無特別限定,按照常用方法來決定即可。於所述軋製之後進行最終退火。藉由包覆Si含量不同的鋼素材而獲得的複層型電磁鋼板例如具有如圖2(b)所示般的Si含量分佈。
另外,作為另一製造方法,亦能夠使用滲矽處理。於使用滲矽處理的情況下,對Si含量於厚度方向上恒定的鋼板實施滲 矽處理,藉此可提高鋼板兩表面的表層部的Si含量。滲矽處理的方法並無特別限定,可利用任意的方法來進行。例如可使用如下方法:藉由化學氣相沈積法(chemical vapor deposition method,CVD法)使Si堆積於鋼板表面,其後進行熱處理而使Si擴散於鋼板的內部。表層部與內層部的Si含量可藉由調整利用CVD法的Si的堆積量、或熱處理條件來控制。藉由滲矽處理而獲得的複層型電磁鋼板例如具有如圖2(a)所示般的Si含量分佈。
[實施例]
為了確認本發明的效果,按照以下敘述的順序來製造複層型電磁鋼板,並評價其磁特性。
首先,準備具有表1所示的成分組成的表層部用與內層部用的兩種鋼坯。繼而,將所述表層部用的鋼坯積層於所述內層部用的鋼坯的兩表面,並將經積層的鋼坯的外周焊接。因而,表層部的成分組成於兩側相同。所述鋼坯的成分組成是藉由在轉爐中吹煉後進行除氣處理來調整。再者,所述成分組成於最終所獲得的複層型電磁鋼板中亦得到保持。
繼而,將經積層的所述鋼坯於1130℃下加熱1hr後,進行熱軋而製成成為板厚2.0mm為止的熱軋鋼板。將所述熱軋中的熱軋最終溫度設為800℃。將所述熱軋鋼板於捲繞溫度610℃下捲繞,繼而實施940℃×30s的熱軋板退火。其後進行酸洗及冷軋,於表1所示的最終退火溫度下進行退火,從而獲得複層型電磁鋼板。最終所得的複層型電磁鋼板的板厚t、與所述表層部的厚度t1 相對於所述t的比率(複層比)設為如表2所示。
再者,為了進行比較,使用未包覆的通常的電磁鋼板進行同樣的試驗(No.1、No.2)。於該些比較例的電磁鋼板中,表層部與內層部的成分組成相等。
另外,No.33的複層型電磁鋼板是藉由滲矽法而製造。具體而言,對Si含量:2.0%、板厚0.2mm的冷軋鋼板於1200℃下進行滲矽處理。算出鋼板的總板厚的Si含量的平均值,將Si濃度較所述平均值高的部分設為表層部,將Si濃度較所述平均值低的部分設為內層部。表層部的Si含量為所述表層部中的Si量的平均值。另外,作為表層部與內層部的磁致伸縮,記載有Si含量與所述Si含量的平均值相同、且其他成分組成相同的鋼板的磁致伸縮。
(磁特性)
繼而,對所獲得的複層型電磁鋼板的每一者測定磁特性。所述磁測定是依據日本工業標準(Japanese Industrial Standards,JIS)C 2550-1並使用25cm愛普斯坦方圈(Epstein frame)來進行。作為所述磁特性,測定1.0T、1kHz下的鐵損W10/1 k(W/kg)、磁場的強度1000A/m中的磁通量密度B10、及磁場的強度100A/m中的磁通量密度B1。測定結果如表2所示。
如根據表1及表2所示的結果可知般,滿足本發明的條件的發明例的複層型電磁鋼板具有高頻鐵損低、且磁通量密度高這一優異的特性。因此,本發明的複層型電磁鋼板可極其適宜地 用作以高頻受到驅動的混合動力電動汽車、電動汽車、吸塵器、高速發電機、空調壓縮機、機床等的馬達芯,進而用作變壓器、電抗器(reactor)等的芯材料。
[表2]表2

Claims (2)

  1. 一種複層型電磁鋼板,包括:內層部、及設置於所述內層部兩側的表層部,且所述表層部具有以質量%計,包含Si:2.5%~6.0%、以及選自由P:0.01%~0.1%、Sn:0.001%~0.1%、及Sb:0.001%~0.1%所組成的群組中的一種或兩種以上,且剩餘部分包含Fe及不可避免的雜質的成分組成,所述內層部具有以質量%計,包含Si:1.5%~5.0%、以及選自由P:0.01%~0.1%、Sn:0.001%~0.1%、及Sb:0.001%~0.1%所組成的群組中的一種或兩種以上,且剩餘部分包含Fe及不可避免的雜質的成分組成,作為所述表層部中的Si含量[Si]1與所述內層部中的Si含量[Si]0之差([Si]1-[Si]0)而定義的△Si為0.5質量%~4.0質量%,作為於所述表層部中作為不可避免的雜質而包含的Al的含量[Al]1與於所述內層部中作為不可避免的雜質而包含的Al的含量[Al]0之差的絕對值(|[Al]1-[Al]0|)而定義的△Al為0.05質量%以下,所述表層部的合計厚度t1相對於所述複層型電磁鋼板的板厚t的比率(t1/t)為0.10~0.70,磁場的強度1000A/m中的磁通量密度B10為1.3T以上, 磁場的強度100A/m中的磁通量密度B1相對於所述磁通量密度B10之比(B1/B10)為0.45以上,且頻率1kHz、最大磁通量密度1.0T中的鐵損W10/1 k(W/kg)與所述板厚t(mm)滿足下述(1)式;
  2. 如申請專利範圍第1項所述的複層型電磁鋼板,其中,所述表層部的成分組成與所述內層部的成分組成中的任一者或兩者進而以質量%計,包含Mo:0.001%~0.1%。
TW107144620A 2017-12-12 2018-12-11 複層型電磁鋼板 TWI675113B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017-238063 2017-12-12
JP2017238063 2017-12-12

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TW201928088A TW201928088A (zh) 2019-07-16
TWI675113B true TWI675113B (zh) 2019-10-21

Family

ID=66819278

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW107144620A TWI675113B (zh) 2017-12-12 2018-12-11 複層型電磁鋼板

Country Status (6)

Country Link
US (1) US11401589B2 (zh)
CN (1) CN111465709B (zh)
CA (1) CA3084975C (zh)
RU (1) RU2742291C1 (zh)
TW (1) TWI675113B (zh)
WO (1) WO2019117096A1 (zh)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11293415A (ja) * 1998-04-10 1999-10-26 Nkk Corp 残留磁束密度が低く加工性および高周波特性に優れる鉄心
JP2010063252A (ja) * 2008-09-03 2010-03-18 Jfe Steel Corp 熱放散性に優れた高速モータ用コアおよび高速モータ用コア材料
TW201343928A (zh) * 2012-01-27 2013-11-01 Jfe Steel Corp 電磁鋼板
TW201716158A (zh) * 2015-09-17 2017-05-16 Jfe Steel Corp 高矽鋼板及其製造方法

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01293422A (ja) 1988-05-23 1989-11-27 Hitachi Ltd 入力表示器利用のメニュー表示装置
JP2541383B2 (ja) * 1991-01-29 1996-10-09 日本鋼管株式会社 軟磁気特性に優れた高珪素鋼板
JP2706016B2 (ja) * 1992-01-14 1998-01-28 新日本製鐵株式会社 冷延性、磁気特性に優れた複層高硅素軟磁性鋼板及びその製造方法
JPH08165520A (ja) * 1994-12-09 1996-06-25 Nippon Steel Corp 加工性に優れた高珪素無方向性電磁鋼板及びその製造方法
JPH11165520A (ja) * 1997-12-04 1999-06-22 Nissan Diesel Motor Co Ltd 車両の油圧サスペンション装置
JP3948112B2 (ja) 1998-04-07 2007-07-25 Jfeスチール株式会社 珪素鋼板
EP0987341A4 (en) 1998-03-12 2006-04-05 Jfe Steel Corp SILICON STEEL SHEET AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME
US5993568A (en) * 1998-03-25 1999-11-30 Nkk Corporation Soft magnetic alloy sheet having low residual magnetic flux density
JP4106815B2 (ja) 1999-06-21 2008-06-25 Jfeスチール株式会社 方向性珪素鋼板およびその製造方法
DE10130308B4 (de) * 2001-06-22 2005-05-12 Thyssenkrupp Electrical Steel Ebg Gmbh Kornorientiertes Elektroblech mit einer elektrisch isolierenden Beschichtung
DE602004031219D1 (de) 2003-05-06 2011-03-10 Nippon Steel Corp As bezüglich eisenverlusten hervorragend ist, und herstellungsverfahren dafür
PL2022874T3 (pl) 2006-05-19 2012-12-31 Nippon Steel Corp Teksturowana elektrotechniczna blacha stalowa mająca film izolacyjny o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i sposób obróbki filmu izolacyjnego
JP2008148469A (ja) * 2006-12-12 2008-06-26 Hitachi Ltd スピンドルモータ,ディスク駆動装置及び固定子鉄心の製造方法
CN101821418B (zh) * 2007-12-03 2012-04-18 新日本制铁株式会社 高频铁损低的无方向性电磁钢板及其制造方法
JP5272688B2 (ja) * 2008-12-02 2013-08-28 Jfeスチール株式会社 クラッド型電磁鋼板
CN102650014B (zh) * 2011-02-28 2014-08-13 新日铁住金株式会社 方向性电磁钢板的制造方法
JP6024867B2 (ja) 2012-02-06 2016-11-16 Jfeスチール株式会社 打ち抜き加工後の鉄損特性に優れるモータコア用鋼板
JP6048282B2 (ja) 2013-03-29 2016-12-21 Jfeスチール株式会社 電磁鋼板
US20190112697A1 (en) * 2016-03-31 2019-04-18 Jfe Steel Corporation Electrical steel sheet and method of producing the same

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11293415A (ja) * 1998-04-10 1999-10-26 Nkk Corp 残留磁束密度が低く加工性および高周波特性に優れる鉄心
JP2010063252A (ja) * 2008-09-03 2010-03-18 Jfe Steel Corp 熱放散性に優れた高速モータ用コアおよび高速モータ用コア材料
TW201343928A (zh) * 2012-01-27 2013-11-01 Jfe Steel Corp 電磁鋼板
TW201716158A (zh) * 2015-09-17 2017-05-16 Jfe Steel Corp 高矽鋼板及其製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN111465709A (zh) 2020-07-28
CA3084975A1 (en) 2019-06-20
US20200308676A1 (en) 2020-10-01
US11401589B2 (en) 2022-08-02
RU2742291C1 (ru) 2021-02-04
CN111465709B (zh) 2021-11-23
WO2019117096A1 (ja) 2019-06-20
CA3084975C (en) 2022-07-05
TW201928088A (zh) 2019-07-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI692534B (zh) 複層型電磁鋼板
JP4616935B2 (ja) 無方向性電磁鋼板及びその製造方法
JP7334673B2 (ja) 無方向性電磁鋼板およびその製造方法
TWI692533B (zh) 複層型電磁鋼板
JP5939190B2 (ja) 電磁鋼板
TWI675113B (zh) 複層型電磁鋼板
JP6519725B1 (ja) 複層型電磁鋼板
JP7388597B1 (ja) 無方向性電磁鋼板
JP7375985B1 (ja) 無方向性電磁鋼板
CN113692452B (zh) 无方向性电磁钢板
KR20240105431A (ko) 무방향성 전자 강판
KR20240110027A (ko) 무방향성 전자 강판
JP2019167567A (ja) 方向性電磁鋼板の製造方法