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JP2004003025A - 金属の構造用接着剤接着のための耐腐食性表面処理 - Google Patents

金属の構造用接着剤接着のための耐腐食性表面処理 Download PDF

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Abstract

【課題】耐食性で、6価クロムを含まず、接着剤で相互に十分接着でき、水性高温の環境で機能する、金属基材の製造方法を提供する。
【解決手段】金属基材はリン酸陽極処理溶液中で陽極処理され、次いでこの金属基材を6価クロムを含まない3価クロム含有酸性溶液と接触させてコーティングを行う。コーティングおよび陽極処理がなされた金属基材は他の同様に処理された金属基材と接着剤で接着可能であり、これにより、複合部品が形成される。得られた部品は優れた接着および腐食特性を示す。
【選択図】 なし

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は接着され、耐食(耐腐食)コーティングが施された金属基材の調製ないし製造技術に関するものであり、該金属基材は耐剥離性であり且つ耐食コーティング層に6価クロムを含まないものである。
【0002】
【従来の技術】
航空機産業その他に広く使用される金属と金属との間つまり金属間および複合型アセンブリの構造的な接着技術においてはしばしば、得られた構造物が使用環境の極端な大気条件に対して充分な抵抗性を有することが要求される。航空機の構造物の破壊を防ぐためには、接着された金属間および複合型アセンブリが、遭遇する大気条件に対して抵抗性を有することが必要である。特に重要なのは複合構造物の腐食および剥離に対する抵抗性である。これまで、接着剤によって接着された金属間および複合型アセンブリの性能は(クロム酸塩プライマーがない場合は)、高分子接着剤とアルミニウム表面との境界における接着破壊のために、充分とは言い難かった。
【0003】
腐食防止を改善するため、金属表面処理において化成被覆(変性コーティング)が広く用いられている。化成コーティングは金属と浴槽溶液との化学反応によって金属表面を変性または改質し、要求される機能特性を有する薄層を生じさせることによって行われる。化成コーティングは鋼、亜鉛、アルミニウムおよびマグネシウムなどの金属の表面処理に特に有用である。過去において、クロム酸塩(クロメート)化成コーティングがアルミニウムおよびマグネシウムにおいて最も成功した化成コーティングであることが認められている。しかしながら、過去において使用されたクロム酸塩化成コーティングは、一般的には高毒性の6価クロムを含んでいた。6価クロムの使用は工程作業者にとって危険な労働条件をもたらす恐れがあり、また廃液処理の費用が非常に高かった。
【0004】
耐腐食性で、環境に優しく、剥離にも抵抗性を有する接着された金属基材を製造するための改良された方法を提供することが大いに望ましい。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、耐食性で、6価クロムを含まず、接着剤で相互に十分に、申し分なく接着でき、水性高温の環境で機能するための金属基材を製造するための方法を提供するものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明の方法によれば、金属基材はリン酸陽極処理溶液中で陽極処理(陽極酸化処理)される。陽極処理された金属基材を次いで6価クロムを含まない、3価クロム含有の酸性コーティング溶液と接触させ、これにより陽極処理された金属基材にコーティングを行う。非クロム酸塩プライマーが塗布された後、コーティングおよび陽極処理がなされた金属基材は、他の同様に処理された金属基材と接着剤によって接着され、複合部品が形成される。得られた部品は優れた接着および腐食特性を示す。
【0007】
【発明の実施の形態】
本発明は、例えば接着剤によって互いに接着されて複合部品を形成すべき金属基材(好ましくはアルミニウム合金)を処理するための、多段(多数のステップ)の処理方法を提供するものである。
【0008】
本方法は(1)金属基材をリン酸陽極処理(陽極酸化処理)用の溶液中で陽極処理すること、および(2)陽極処理された基材を、6価クロムを含まない、3価クロムを含有する酸性コーティング溶液と接触させ、これにより陽極処理された金属基材に3価クロムを含有するコーティング層を形成すること、を有してなるものである。
【0009】
金属基材には、当業分野において公知である任意の方法でリン酸陽極処理がなされる。リン酸陽極処理の適切な方法は米国特許第4,085,012号および第4,127,451号に開示されており、これらはいずれも参考文献として本明細書に組み入れられる。本発明の方法によれば、好ましくはアルミニウム合金である金属基材は、3重量%から20重量%濃度のリン酸を含むリン酸陽極処理溶液中で、10℃(50°F)から約29.4℃(85°F)の温度で、3から25ボルトの陽極電位で陽極処理される。
【0010】
陽極処理が終わったなら、基材を酸性3価クロム含有溶液と接触させ、金属基材上に3価クロム含有の耐食コーティング層を形成する。酸性水溶液は水溶性3価クロム化合物、水溶性フッ化化合物(フッ化物化合物)、およびアルカリ試薬を有する。3価クロム化合物は溶液中に0.2g/リットルから5g/リットル(好ましくは0.5g/リットルから2g/リットル)の量で存在し、フッ化化合物は0.2g/リットルから5g/リットル(好ましくは0.5g/リットルから2g/リットル)の量で存在し、またアルカリ試薬は溶液のpHを3.0から5.0(好ましくは3.5から4.0)に保つような量で存在する。適切な溶液は、米国特許第5,304,257号に開示されており、この特許は参考文献として本明細書に組み入れられる。金属基材を処理するには、溶液に浸漬するか、溶液を噴霧するか、溶液を塗布するか、あるいはその他の方法でもよい。その後、適切な非クロム酸塩プライマーが塗布される。
【0011】
本発明によって処理された金属基材は当業分野において公知の方法で接着剤によって相互ないし互いに接着されて複合部品が形成される。適切な接着剤は従来公知であり、また金属基材に塗布して接着する方法も同様である。再び米国特許第4,085,012号および第4,127,451号を参照のこと。本発明によって製造された複合部品は、以下の実施例において実証されるように、優れた接着強度および腐食特性を示す。
【0012】
【実施例】
アルミニウム合金6061を接着剤で接着した金属片から5ウェッジクラックテスト用の試験片を調製した。2個の15.24cm×15.24cm×0.3cm(6”×6”×0.125”)の金属片を清浄化し、乾燥した。その後、金属片をリン酸に浸漬して下記の条件で陽極処理した。
陽極処理溶液組成: 7.5容積%リン酸
電圧: 15V
温度: 室温
時間: 20分
【0013】
その後、リン酸で陽極処理された金属片を取り出して乾燥した。金属片を下記の条件で3価クロムコーティング溶液に浸漬した。
溶液組成: クロム化合物 1部
フッ化化合物 1部
脱イオン水  18部
3価クロム化合物: 硫酸クロム
フッ化化合物: フロロジルコン酸カリウム
pH: 3.8
温度: 室温
時間: 10分間浸漬
【0014】
3価クロム処理の直後に金属片を非クロムフィラー型のBR6757−1エポキシプライマーでプライマー処理し、約176.7℃(350°F)で90分間硬化処理した。その後、金属片をロックタイト・エアロスペースEA9689ナイロンサポートフィルム接着剤で互いに接着し、176.7℃(350°F)で4.08atm(60psi)の圧力下で2時間硬化処理した。次いで、接着された金属片を接着品質の判定に用いられる5ウェッジクラック試験片に切り出した。その後、金属片をASTM D3762に従って試験した。結果は下の第1表に示されている。
【0015】
【表1】
Figure 2004003025
【0016】
破壊には次の三つのメカニズムがある。
・C/Aすなわち接着剤内部の結合破壊。これは好ましい破壊モードである。これは接着強度が接着剤の強度を上回っていることを示す。破壊は接着剤内部において起こり、接着剤とプライマーの間、あるいはプライマーと金属の間の境界では起こらない。
・A/Pすなわち接着剤/プライマー間の破壊。このモードの破壊は接着剤とプライマーの間の接着力に影響する相互作用がプライマーにおいて起こっている可能性を示す。このモードは品質管理検査にも用いられる。
・P/Mすなわちプライマー/金属間の破壊。これは処理工程に問題があることを示す破壊メカニズムである。
【0017】
第1表から明らかなように、全てのサンプルは100%のC/A破壊モードを示し、接着強度が優れていることを示している。加えて、クラック成長は標準のクラック成長速度に近く、従って許容範囲内である。
【0018】
本発明は発明の主旨および本質から逸脱することなく他の形式で実現され、または他の方法で実施することができる。従って、上記の実施形態は例示的なものであって制限的なものと見なされるべきではなく、また発明の範囲は添付の特許請求の範囲によって示され、均等論の意味および範囲内の変更は特許請求の範囲中に包含される。

Claims (11)

  1. 金属基材に3価クロムコーティング層を施す方法であって、
    a)リン酸陽極処理溶液を用意するステップ、
    b)リン酸陽極処理溶液中で金属基材を陽極処理するステップ、
    c)3価クロムを含む酸性コーティング溶液を用意するステップ、および
    d)陽極処理された金属基材を酸性コーティング溶液と接触させて陽極処理された金属基材上に3価クロムを含むコーティング層を形成するステップを有してなる、ことを特徴とする金属基材上に3価クロムコーティング層を調製する方法。
  2. リン酸陽極処理溶液が3重量%から20重量%のリン酸濃度を有する、ことを特徴とする請求項1記載の方法。
  3. 3価クロムを含む酸性コーティング溶液が、水溶性3価クロム化合物、水溶性フッ化化合物、およびアルカリ試薬を有してなる、ことを特徴とする請求項1記載の方法。
  4. コーティングおよび陽極処理がなされた金属基材に接着剤を塗布すると共に、これを他のコーティングおよび陽極処理がなされた金属基材に接着して複合部品を形成するステップをさらに有してなる、ことを特徴とする請求項1記載の方法。
  5. 陽極処理電位が、3から25ボルトの間である、ことを特徴とする請求項2記載の方法。
  6. 陽極処理が10℃(50°F)から29.4℃(85°F)の温度で行われる、ことを特徴とする請求項5記載の方法。
  7. 前記溶液のpHが3.0から5.0の間である、ことを特徴とする請求項3記載の方法。
  8. 前記溶液のpHが3.5から4.5の間である、ことを特徴とする請求項3記載の方法。
  9. 金属基材がアルミニウム合金である、ことを特徴とする請求項1記載の方法。
  10. 陽極処理された金属基材が酸性コーティング溶液に浸漬される、ことを特徴とする請求項1記載の方法。
  11. 陽極処理された金属基材に酸性コーティング溶液が噴霧される、ことを特徴とする請求項1記載の方法。
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