[go: up one dir, main page]

WO2013031200A1 - 絶縁被膜付き電磁鋼板 - Google Patents

絶縁被膜付き電磁鋼板 Download PDF

Info

Publication number
WO2013031200A1
WO2013031200A1 PCT/JP2012/005423 JP2012005423W WO2013031200A1 WO 2013031200 A1 WO2013031200 A1 WO 2013031200A1 JP 2012005423 W JP2012005423 W JP 2012005423W WO 2013031200 A1 WO2013031200 A1 WO 2013031200A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
steel sheet
coating
surface treatment
insulating coating
treatment agent
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2012/005423
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
亘江 藤林
佐志 一道
友輔 奥村
安秀 大島
窪田 隆広
名越 正泰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
JFE Steel Corp
Original Assignee
JFE Steel Corp
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 JFE Steel Corp filed Critical JFE Steel Corp
Priority to US14/235,863 priority Critical patent/US20140186614A1/en
Priority to KR1020137029412A priority patent/KR101608572B1/ko
Priority to EP12826944.6A priority patent/EP2752503B1/en
Priority to CN201280039457.2A priority patent/CN103732794B/zh
Priority to RU2014100874/02A priority patent/RU2550441C1/ru
Publication of WO2013031200A1 publication Critical patent/WO2013031200A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D1/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, based on inorganic substances
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F41/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C22/00Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive liquid, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals
    • 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
    • B32B15/04Layered products comprising a layer of metal comprising metal as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D5/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes
    • C09D5/08Anti-corrosive paints
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
    • C09D5/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes
    • C09D5/44Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes for electrophoretic applications
    • C09D5/4476Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes for electrophoretic applications comprising polymerisation in situ
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C18/00Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating
    • C23C18/02Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating by thermal decomposition
    • C23C18/12Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating by thermal decomposition characterised by the deposition of inorganic material other than metallic material
    • C23C18/1204Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating by thermal decomposition characterised by the deposition of inorganic material other than metallic material inorganic material, e.g. non-oxide and non-metallic such as sulfides, nitrides based compounds
    • C23C18/122Inorganic polymers, e.g. silanes, polysilazanes, polysiloxanes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C18/00Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating
    • C23C18/02Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating by thermal decomposition
    • C23C18/12Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating by thermal decomposition characterised by the deposition of inorganic material other than metallic material
    • C23C18/1229Composition of the substrate
    • C23C18/1241Metallic substrates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C18/00Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating
    • C23C18/02Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating by thermal decomposition
    • C23C18/12Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating by thermal decomposition characterised by the deposition of inorganic material other than metallic material
    • C23C18/125Process of deposition of the inorganic material
    • C23C18/1262Process of deposition of the inorganic material involving particles, e.g. carbon nanotubes [CNT], flakes
    • C23C18/127Preformed particles
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C22/00Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive liquid, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals
    • C23C22/73Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive liquid, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals characterised by the process
    • C23C22/74Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive liquid, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals characterised by the process for obtaining burned-in conversion coatings
    • 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
    • H01F1/18Magnets 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 with insulating coating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C2222/00Aspects relating to chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive medium
    • C23C2222/20Use of solutions containing silanes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/25Web or sheet containing structurally defined element or component and including a second component containing structurally defined particles
    • Y10T428/259Silicic material
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/31504Composite [nonstructural laminate]
    • Y10T428/31652Of asbestos
    • Y10T428/31663As siloxane, silicone or silane

Definitions

  • the present invention relates to a magnetic steel sheet with an insulating coating.
  • the present invention relates to an electrical steel sheet with an insulating coating that is excellent in punchability, coating adhesion, and coating properties after annealing without containing a chromium compound in the insulating coating.
  • various properties such as film adhesion, punchability, and weldability are required for the insulation coating of electrical steel sheets used for motors and transformers. Since electrical steel sheets are used for various applications, various insulating coatings have been developed according to the applications. Further, when punching, shearing, bending or the like is performed on the magnetic steel sheet, the magnetic characteristics are deteriorated due to residual strain. In order to solve this problem, strain relief smelting is often performed at a temperature of about 700 to 800 ° C. . Therefore, in this case, the insulating coating must be able to withstand strain relief annealing.
  • Insulating coatings for electrical steel sheets can be broadly classified as follows: (1) Emphasis on weldability and heat resistance, and an inorganic coating that resists strain relief annealing. (2) Resin-containing inorganic coating (ie, semi-organic coating) that can withstand strain relief annealing to achieve both punchability and weldability; (3) Although it is classified into three types of organic coatings that cannot be strain-relieved and annealed for special applications, the general-purpose products that can withstand strain-relieving annealing are coatings containing inorganic components shown in (1) and (2) above. In general, both of them contain a chromium compound.
  • Patent Document 1 describes an electrical steel sheet in which an insulating coating composed of two layers of a silicate coating and an upper coating containing chromic acid is formed on the surface of the electrical steel sheet.
  • a silane coupling agent in at least one of the two insulating coating layers, performance such as coating adhesion with the electromagnetic steel sheet is enhanced.
  • Patent Document 2 describes the following technique for forming a surface-treated film that does not contain a chromium compound, although it is for a zinc-based plated steel sheet. That is, Patent Document 2 discloses at least one selected from the group consisting of a water-soluble zirconium compound, a tetraalkoxysilane, a compound having an epoxy group, a chelating agent, a vanadic acid compound, titanium, aluminum, and zinc.
  • a zinc-plated steel sheet having a surface treatment coating obtained by applying a surface treatment agent containing a metal compound containing a specific amount of metal at a predetermined ratio on the surface of the steel sheet and drying, and excellent in various properties such as corrosion resistance and film adhesion Is described.
  • the insulating coating formed on the surface of the electromagnetic steel sheet is also desired to have high corrosion resistance and coating adhesion as in the case of the surface treatment coating on the surface of the zinc-based plated steel sheet. Accordingly, the present inventors have disclosed a zirconium compound, a tetraalkoxysilane, and an epoxy group described in Patent Document 2 that can exhibit high film adhesion as a surface treatment film formed on a zinc-based plated steel sheet.
  • a surface treatment agent having a pH of 8 to 10 which comprises a compound having the following: a chelating agent, a vanadic acid compound, and a metal compound containing at least one metal selected from the group consisting of Ti, Al, and Zn.
  • the present invention has an object to provide an electrical steel sheet with an insulating coating that is excellent in punchability, coating adhesion, and coating properties after annealing even if the insulating coating does not contain a chromium compound.
  • the summary structure is as follows. (1) a trialkoxysilane and / or dialkoxysilane (A) comprising only at least one non-reactive substituent selected from hydrogen, an alkyl group, and a phenyl group, and a silane coupling agent (B) A magnetic steel sheet with an insulating coating, characterized by having an insulating coating formed by applying and drying a surface treatment agent containing a mass ratio (A / B) of 0.05 to 1.0 on at least one surface of the electromagnetic steel plate .
  • the surface treatment agent comprises a plate-like silica (C) having an average particle diameter of 0.08 to 0.9 ⁇ m and an aspect ratio of 10 to 100, and 2 to 30 relative to the total solid content of the surface treatment agent.
  • the electrical steel sheet with an insulating coating according to the above (1) which contains% by mass.
  • trialkoxysilane and / or dialkoxysilane is used as a component of the surface treatment agent applied to the electrical steel sheet, and this is used in combination with the silane coupling agent, and the silane coupling agent is the main component.
  • the insulating coating does not contain a chromium compound, it is possible to provide an electrical steel sheet with an insulating coating that is excellent in punching properties, coating adhesion, and coating properties after annealing, which are characteristics unique to the electrical steel plate.
  • the electromagnetic steel sheet as a material is not particularly limited, and any conventionally known steel sheet is suitable. That is, a so-called soft iron plate (electric iron plate) having a high magnetic flux density, a general cold-rolled steel plate such as SPCC, and a non-oriented electrical steel plate containing Si or Al for increasing the specific resistance are advantageously suitable.
  • the surface treating agent used in the present invention is a trialkoxysilane and / or dialkoxysilane in which the substituent bonded to Si is composed of at least one non-reactive substituent selected from hydrogen, an alkyl group, and a phenyl group.
  • (A) a silane coupling agent (B), and water are contained.
  • R1 is a non-reactive substituent selected from hydrogen, an alkyl group, and a phenyl group.
  • R1 is an alkyl group, it is preferably a linear or branched alkyl group having 1 to 6 carbon atoms, and more preferably a linear or branched alkyl group having 1 to 3 carbon atoms.
  • R ′ is an alkyl group, preferably a linear or branched alkyl group having 1 to 4 carbon atoms, and more preferably a linear or branched alkyl group having 1 to 2 carbon atoms.
  • methyltrimethoxysilane, ethyltrimethoxysilane, methyltriethoxysilane, ethyltriethoxysilane, phenyltriethoxysilane, phenyltrimethoxysilane, and their hydrolysates can be used.
  • trialkoxysilane in which R1 is an alkyl group is preferred from the viewpoint of better corrosion resistance and punchability of the electrical steel sheet.
  • dialkoxysilane is not particularly limited, and is represented by the general formula R2R3Si (OR ′′) 2 , and one or more of them can be used.
  • R2 and R3 are non-reactive substituents selected from hydrogen, an alkyl group, and a phenyl group, preferably a linear or branched alkyl group having 1 to 6 carbon atoms, more preferably 1 carbon atom. 1 to 3 linear or branched alkyl groups.
  • R ′′ is an alkyl group, preferably a linear or branched alkyl group having 1 to 4 carbon atoms, and more preferably a linear or branched alkyl group having 1 to 2 carbon atoms.
  • dimethyldimethoxysilane dimethyldiethoxysilane, diphenyldimethoxysilane, and their hydrolysates can be used.
  • dialkoxysilane in which R2 and R3 are alkyl groups is preferred from the viewpoint of better corrosion resistance and punchability of the electrical steel sheet.
  • the type of the silane coupling agent (B) is not particularly limited, and is represented by the general formula XSi (R4) n (OR) 3-n (where n is in the range of 0 to 2). Can be used simultaneously.
  • X is at least one reactive functional group selected from an active hydrogen-containing amino group, an epoxy group, a mercapto group, and a methacryloxy group.
  • R4 is an alkyl group, preferably a linear or branched alkyl group having 1 to 4 carbon atoms, and more preferably a linear or branched alkyl group having 1 to 2 carbon atoms.
  • OR is any hydrolyzable group
  • R is, for example, an alkyl group, preferably a linear or branched alkyl group having 1 to 4 carbon atoms, and more preferably a linear or branched group having 1 to 2 carbon atoms. It is an alkyl group.
  • R is, for example, an acyl group (—COR5), and R5 is preferably a linear or branched alkyl group having 1 to 4 carbon atoms, and more preferably a linear or branched alkyl group having 1 to 2 carbon atoms. It is.
  • silane coupling agent (B) examples include N- (aminoethyl) 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, and 3-glycidoxypropylmethyldimethoxy.
  • Silane, 2- (3,4 epoxycyclohexyl) ethyltriethoxysilane, vinyltriethoxysilane, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, and their hydrolysates can be used.
  • a silane coupling agent having an amino group or an epoxy group is preferred from the viewpoint of better corrosion resistance and punchability of the electrical steel sheet.
  • the feature of the surface treating agent used in the present invention is that it contains trialkoxysilane and / or dialkoxysilane (A) instead of tetraalkoxysilane.
  • A dialkoxysilane
  • the mass ratio (A / B) of trialkoxysilane and / or dialkoxysilane (A) to silane coupling agent (B) is 0.05 to 1 .0 range.
  • mass ratio exceeds 1.0, the quantity of a silane coupling agent (B) is not enough, and the toughness of an insulating film cannot fully be obtained.
  • sufficient punchability cannot be obtained, and the resistance to the tension pad, deterioration of handling, damage to the coating, and the like are likely to occur.
  • the silane coupling agent (B) is used as a main component, whereby punchability and tension pad resistance are improved. This is a significant improvement.
  • mass ratio is less than 0.05, TIG weldability falls. From such a viewpoint, the mass ratio (A / B) is in the range of 0.05 to 1.0, and the more preferable mass ratio is in the range of 0.1 to 0.5.
  • the surface treatment agent used in the present invention may contain plate-like silica (C).
  • This plate-like silica is also called leaf-like silica or scale-like silica, and has a layered silicic acid structure in which many thin layers of SiO 2 are laminated. And as such plate-like silica, what has noncrystallinity or microcrystallinity is preferable.
  • Plate-like silica can be obtained by preparing aggregated particles in which primary particles of a thin layer are laminated and pulverizing the aggregated particles.
  • plate-like silica takes a layered form, it is superior in inhibiting permeation of corrosive substances as compared with general silica particles such as colloidal silica, and also has excellent adhesion and softness due to the large number of hydroxyl groups. Therefore, it is excellent in slipperiness.
  • inorganic components such as colloidal silica have an adverse effect on punchability, but it has been found that plate-like silica hardly deteriorates punchability. This is presumed to be because the plate-like silica is formed of a thin layer of SiO 2 and is easily slipped and deformed between the layers during punching.
  • the ratio of the component that is vaporized in TIG welding is decreased by increasing the inorganic component ratio of the surface treatment agent, and the film adhesion is improved and a film is formed according to the surface irregularities of the steel sheet. Since a gap is formed between them and a passage of vaporized gas is secured, TIG weldability can be improved.
  • the surface treatment agent when a surface treatment agent containing plate-like silica is applied, the surface treatment agent remains even on the steel plate surface convex portion, where the amount of application tends to be small, and it is possible to apply a uniform surface treatment agent according to the unevenness of the steel plate surface Therefore, even after annealing, the film thickness of the insulating film becomes uniform, and even if organic components decompose and disappear by annealing, the corrosion resistance is not inferior, and the iron loss after annealing due to poor insulation between the electrical steel sheets There is no risk of deterioration.
  • the plate-like silica (C) preferably has an average particle size of 0.08 to 0.9 ⁇ m and an aspect ratio of 10 to 100, an average particle size of about 0.1 to 0.5 ⁇ m, and an aspect ratio of 20 More preferably, it is set to ⁇ 90.
  • the particle size of the plate-like silica (C) is 0.08 ⁇ m or more and the aspect ratio is 10 or more, there is an effect on the film form, the film is sufficiently uniform, and the sticking property and TIG weldability are inferior. There is no.
  • the trialkoxysilane and / or dialkoxysilane (A) and the silane coupling agent (B) are sufficiently incorporated into the film, and tension resistance The pad property is sufficient.
  • tension pad resistance refers to the difficulty of peeling off the coating when rubbing the surface with a felt-like tension pad used to hold a plate in order to slit a coil.
  • the plate-like silica (C) has an average particle diameter of 0.1 to 0.3 ⁇ m and an aspect ratio of 10 to 50, it is excellent in punching property, and more preferable.
  • the average particle diameter is 0.1 ⁇ m or more, the generation of powder due to the pulverization of the plate-like silica by punching is not much, and the mold does not become dirty, and thus the punching property is excellent.
  • the larger the average particle diameter of the plate-like silica the more the mold wear during punching tends to increase.
  • the average particle diameter is 0.3 ⁇ m or less, the mold wear does not become a problem and the punchability is excellent.
  • the aspect ratio is 10 to 50, as described above, it is easily deformed at the time of punching, and particularly, the punching property is excellent.
  • the aspect ratio is 50 or less, a uniform film can be formed according to the unevenness on the surface of the steel sheet, which is excellent in corrosion resistance and iron loss after annealing.
  • the “average particle diameter” of the plate-like silica means a length averaged between a plurality of particles in the visual field with respect to the long diameter in a plane perpendicular to the thickness of the plate-like silica when observed by SEM. It shall be.
  • the “aspect ratio” of the plate-like silica means the value of the ratio of the major axis / maximum thickness in the plane perpendicular to the thickness of the plate-like silica for each particle when observed by SEM. It shall mean the averaged value for the 10 particles.
  • the content of the plate-like silica (C) is preferably in the range of 2 to 30% by mass, more preferably 20% by mass or less, based on the total solid content of the surface treatment agent. If it is 2% by mass or more, an electrical steel sheet excellent in sticking property and TIG weldability can be obtained, and if it is 30% by mass or less, corrosion resistance and tension pad resistance do not deteriorate.
  • a lubricant (D) can be added to the surface treatment agent used in the present invention in order to improve punchability and tension pad resistance.
  • the lubricant (D) include solid lubricants such as polyethylene wax, oxidized polyethylene wax, oxidized polypropylene wax, carnauba wax, paraffin wax, montan wax, rice wax, Teflon (registered trademark) wax, carbon disulfide, and graphite. It is done. Further, as the lubricant (D), a nonionic acrylic resin may be used.
  • Nonionic acrylic resins include, for example, vinyl monomers such as acrylic acid, methacrylic acid, acrylic acid esters, methacrylic acid esters, and styrene in the presence of nonionic surfactants (emulsifiers) having polyethylene oxide or polypropylene oxide on the structure.
  • An acrylic resin emulsified with a nonionic emulsifier such as an aqueous emulsion obtained by emulsion polymerization in water.
  • these solid lubricants one or more kinds can be used.
  • the content of the lubricant (D) used in the present invention is preferably 0.5 to 30% by mass, more preferably 2 to 15% by mass with respect to the total solid content of the surface treatment agent.
  • the content is 0.5% by mass or more, the punchability and tension pad resistance are sufficiently improved.
  • the content is 30% by mass or less, the TIG weldability is not deteriorated.
  • the surface treatment agent can be obtained by mixing the above-described components in water such as deionized water or distilled water. What is necessary is just to select the solid content ratio of a surface treatment liquid suitably.
  • alcohol, ketone, cellosolve water-soluble solvent, surfactant, antifoaming agent, leveling agent, pH adjuster, antibacterial and antifungal agent and the like may be added to the surface treatment agent as necessary. . By adding these, the drying property, coating appearance, workability, and designability of the surface treatment agent are improved. However, it is important to add them to such an extent that the quality obtained in the present invention is not impaired, and the addition amount is less than 5% by mass based on the total solid content of the surface treatment liquid.
  • an insulating coating is formed by applying a surface treating agent to the surface of the electrical steel sheet and heating and drying.
  • the method for applying the surface treatment agent to the electrical steel sheet include a roll coating method, a bar coating method, a dipping method, a spray coating method, and the like, and an optimal method is appropriately selected depending on the shape of the electrical steel sheet to be processed. More specifically, for example, a roll coating method, a bar coating method, or a spray coating method can be selected if the magnetic steel sheet is a sheet.
  • the spray coating method is a method of adjusting the coating amount by spraying a surface treatment agent on a magnetic steel sheet and blowing a roll squeeze or gas at a high pressure. If the electromagnetic steel sheet is a molded product, a method of adjusting the coating amount by immersing it in a surface treatment solution and pulling it up and blowing off excess surface treatment agent with compressed air is selected.
  • the heating temperature (maximum ultimate plate temperature) when the surface treatment agent applied to the surface of the electromagnetic steel sheet is dried by heating is usually 80 to 350 ° C., more preferably 100 to 300 ° C. If the heating temperature is 80 ° C. or higher, moisture as a main solvent does not remain in the coating, and if the heating temperature is 350 ° C. or lower, cracking of the coating is suppressed. There is no problem.
  • the heating time is appropriately selected according to the type of electromagnetic steel sheet used. From the viewpoint of productivity and the like, 0.1 to 60 seconds is preferable, and 1 to 30 seconds is more preferable.
  • the electrical steel sheet with an insulating coating can be subjected to strain relief annealing to remove, for example, strain due to punching.
  • a preferable strain relief annealing atmosphere an atmosphere in which iron is not easily oxidized, such as an N 2 atmosphere or a DX gas atmosphere, is applied.
  • the corrosion resistance can be further improved by setting the dew point high, for example, Dp: about 5 to 60 ° C., and slightly oxidizing the surface and the cut end face.
  • a preferable strain relief annealing temperature is 700 to 900 ° C., more preferably 700 to 800 ° C.
  • the holding time of the strain relief annealing temperature is preferably longer, for example, 2 hours or longer.
  • the coating amount of the electrical steel sheet is not particularly limited, but is preferably about 0.05 to 5 g / m 2 per side.
  • the adhesion amount that is, the total solid mass of the insulating coating of the present invention can be measured from the weight reduction after removing the coating by alkali peeling. Moreover, when there is little adhesion amount, it can measure from the calibration curve obtained by measuring the standard sample with known adhesion amount measured by the alkali peeling method by fluorescent X-ray analysis.
  • the adhesion amount is 0.05 g / m 2 or more, it is possible to satisfy the insulation with corrosion, whereas if 5 g / m 2 or less, not only improves coating adhesion, blistering during paint baking is It does not occur and the paintability is not reduced. More preferably, it is 0.1 to 3.0 g / m 2 .
  • the insulating coating is preferably formed on both sides of the steel sheet, but depending on the purpose, only one side may be formed, and the other side may be another insulating coating.
  • Material Plate thickness 0.5 mm electromagnetic steel plate [A230 (JIS C 2552 (2000))] was used as a test material.
  • ⁇ Plate silica> C1: Average particle diameter 0.2 ⁇ m, aspect ratio 20 C2: average particle size 0.1 ⁇ m, aspect ratio 10 C3: average particle size 0.5 ⁇ m, aspect ratio 50 C4: average particle diameter 1.0 ⁇ m, aspect ratio 50 C5: average particle size 0.08 ⁇ m, aspect ratio 10 C6: average particle size 0.1 ⁇ m, aspect ratio 20 C7: average particle size 0.15 ⁇ m, aspect ratio 20 C8: Average particle size 0.3 ⁇ m, aspect ratio 30 C9: Average particle size 0.3 ⁇ m, aspect ratio 50 C10: average particle size 0.3 ⁇ m, aspect ratio 80 C11: average particle diameter 0.5 ⁇ m, aspect ratio 30
  • D1 Polyethylene wax (Chemipearl 900)
  • D2 Styrene-ethyl methacrylate-n-butyl acrylate-acrylic acid copolymer
  • TIG weldability The test material was laminated at a pressure of 9.8 MPa (100 kgf / cm 2 ) so as to have a thickness of 30 mm, and TIG was applied to the end face portion (length 30 mm) under the following conditions. Welding was performed. ⁇ Welding current: 120A Ar gas flow rate: 6 liters / min -Welding speed: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 cm / min (Criteria) The superiority or inferiority was determined by the magnitude of the welding speed at which the number of blow holes satisfied 5 or less per bead. ⁇ : 60 cm / min or more ⁇ : 40 cm / min or more, less than 60 cm / min ⁇ : 20 cm / min or more, less than 40 cm / min ⁇ : less than 20 cm / min.
  • Table 1 shows the results of the above evaluations on electrical steel sheets with insulating coatings obtained using the surface treating agents described in Examples and Comparative Examples.
  • the magnetic steel sheet with an insulating coating of the present invention has punchability, coating adhesion, coating properties after annealing (iron loss), TIG weldability, corrosion resistance, and tension pad resistance. It turns out that everything is excellent.
  • an electrical steel sheet with an insulating coating that is excellent in punching properties, coating adhesion, and coating properties after annealing, which are characteristics unique to electrical steel plates, even if the insulating coating does not contain a chromium compound. Can do.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical Treatment Of Metals (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Manufacturing Of Steel Electrode Plates (AREA)

Abstract

 絶縁被膜中にクロム化合物を含まずとも打抜き性、被膜密着性および焼鈍後の被膜特性に優れた絶縁被膜付き電磁鋼板を提供する。 本発明の絶縁被膜付き電磁鋼板は、水素、アルキル基、およびフェニル基から選ばれた少なくとも1種の非反応性置換基のみからなるトリアルコキシシランおよび/またはジアルコキシシラン(A)と、シランカップリング剤(B)とを、質量比(A/B):0.05~1.0の下に含む表面処理剤を電磁鋼板の少なくとも片面に塗布、乾燥して成る絶縁被膜を有することを特徴とする。

Description

絶縁被膜付き電磁鋼板
 本発明は、絶縁被膜付き電磁鋼板に関する。本発明は特に、絶縁被膜中にクロム化合物を含まずとも打抜き性、被膜密着性および焼鈍後の被膜特性に優れた絶縁被膜付き電磁鋼板に関するものである。
 モータや変圧器などに使用される電磁鋼板の絶縁被膜には、層間抵抗だけでなく、被膜密着性、打抜き性、溶接性など種々の特性が要求される。電磁鋼板は多様な用途に使用されるため、その用途に応じて種々の絶縁被膜の開発が行われている。また、電磁鋼板に打抜き加工、せん断加工、曲げ加工などを施すと残留歪みにより磁気特性が劣化するので、これを解消するために700~800℃程度の温度で歪取り焼純を行う場合が多い。従って、この場合には、絶縁被膜が歪取り焼鈍に耐え得るものでなければならない。
 電磁鋼板の絶縁被膜は、大別して
(1)溶接性、耐熱性を重視し、歪取り焼鈍に耐える無機被膜、
(2)打抜き性、溶接性の両立を目指し歪取り焼鈍に耐える樹脂含有の無機被膜(すなわち、半有機被膜)、
(3)特殊用途で歪取り焼鈍不可の有機被膜
の3種に分類されるが、汎用品として歪取り焼鈍に耐えるのは、上記(1),(2)に示した無機成分を含む被膜であり、これらは両者ともクロム化合物を含むものが一般的であった。
 例えば、上記(2)の技術として、特許文献1には、電磁鋼板の表面に珪酸塩被膜およびクロム酸を含む上層被膜の2層よりなる絶縁被膜が形成された電磁鋼板が記載されている。この2層の絶縁被膜の少なくとも一方にシランカップリング剤を含有させることにより、電磁鋼板との被膜密着性などの性能を高めている。
 しかし、昨今、環境意識が高まり、電磁鋼板の分野においてもクロム化合物を含まない絶縁被膜を有するクロメートフリーの製品が需要家などから望まれている。
 ここで、特許文献2には、亜鉛系めっき鋼板に対してではあるがクロム化合物を含まない表面処理被膜を形成する以下の技術が記載されている。すなわち、特許文献2には、水溶性ジルコニウム化合物と、テトラアルコキシシランと、エポキシ基を有する化合物と、キレート剤と、バナジン酸化合物と、チタン、アルミニウムおよび亜鉛からなる群より選ばれる少なくとも1種以上の金属を含有する金属化合物とを所定比率で含む表面処理剤を鋼板表面上に塗布、乾燥して得た表面処理被膜を有する、耐食性および被膜密着性などの諸性能に優れた亜鉛系めっき鋼板が記載されている。
特開平2-38582号公報 特開2010-255105号公報
 電磁鋼板表面に形成する絶縁被膜についても、亜鉛系めっき鋼板表面上の表面処理被膜の場合と同様に、高い耐食性および被膜密着性を有することが望まれている。そこで、本発明者らは、亜鉛系めっき鋼板に形成する表面処理被膜としては高い被膜密着性を発揮することが可能な、特許文献2に記載の、ジルコニウム化合物と、テトラアルコキシシランと、エポキシ基を有する化合物と、キレート剤と、バナジン酸化合物と、Ti、Al、およびZnからなる群より選ばれる少なくとも1種以上の金属を含有する金属化合物と、を含有するpH8~10の表面処理剤を、電磁鋼板表面に塗布、乾燥し、絶縁被膜を形成した。すると、この表面処理剤は電磁鋼板に対しては、意外にも十分な耐食性および被膜密着性を付与することができないことがわかった。そこで、本発明者らが種々の検討をしたところ、テトラアルコキシシランとシランカップリング剤とを水中で混合して得た表面処理剤を用いることにより、電磁鋼板上で耐食性が得られることが分かった。しかしこの場合でも、依然として被膜密着性が十分ではなく、さらに打抜き性も不十分となり、また電磁鋼板特有の特性である焼鈍後の被膜特性(具体的には低鉄損)も十分に得ることができないということが明らかになった。
 そこで本発明は、上記課題に鑑み、絶縁被膜中にクロム化合物を含まずとも打抜き性、被膜密着性および焼鈍後の被膜特性に優れた絶縁被膜付き電磁鋼板を提供することを目的とする。
 この目的を達成すべく本発明者らがさらに検討したところ、電磁鋼板に絶縁被膜を形成するための表面処理剤の成分としてテトラアルコキシシランではなくトリアルコキシシランおよび/またはジアルコキシシランを用い、これとシランカップリング剤とを併用し、かつシランカップリング剤を主成分にすることにより、上記の目的を達成できることを見出し、本発明を完成させるに至った。
 本発明は、このような知見に基づきなされたものであり、その要旨構成は以下のとおりである。
 (1)水素、アルキル基、およびフェニル基から選ばれた少なくとも1種の非反応性置換基のみからなるトリアルコキシシランおよび/またはジアルコキシシラン(A)と、シランカップリング剤(B)とを、質量比(A/B):0.05~1.0の下に含む表面処理剤を電磁鋼板の少なくとも片面に塗布、乾燥して成る絶縁被膜を有することを特徴とする絶縁被膜付き電磁鋼板。
 (2)前記表面処理剤は、平均粒子径が0.08~0.9μmかつアスペクト比が10~100である板状シリカ(C)を、前記表面処理剤の全固形分に対し2~30質量%含む上記(1)に記載の絶縁被膜付き電磁鋼板。
 (3)前記板状シリカ(C)は、平均粒子径が0.1~0.3μmかつアスペクト比が10~50である上記(2)に記載の絶縁被膜付き電磁鋼板。
 (4)前記表面処理剤は、潤滑剤(D)を前記表面処理剤の全固形分に対し0.5~30質量%含む上記(1)~(3)のいずれか一項に記載の絶縁被膜付き電磁鋼板。
 本発明によれば、電磁鋼板に適用する表面処理剤の成分としてトリアルコキシシランおよび/またはジアルコキシシランを用い、これとシランカップリング剤とを併用し、かつシランカップリング剤を主成分にすることにより、絶縁被膜中にクロム化合物を含有していなくても、打抜き性、被膜密着性および電磁鋼板特有の特性である焼鈍後の被膜特性に優れる絶縁被膜付き電磁鋼板を提供することができる。
 以下、本発明を具体的に説明する。
 <電磁鋼板>
 本発明において、素材である電磁鋼板としては、特に制限はなく、従来から公知のものいずれもが適合する。すなわち、磁束密度の高いいわゆる軟鉄板(電気鉄板)やSPCCなどの一般冷延鋼板、また比抵抗を上げるためにSiやAlを含有させた無方向性電磁鋼板などいずれもが有利に適合する。
 <表面処理剤>
 本発明で用いる表面処理剤は、Siに結合する置換基が、水素、アルキル基、およびフェニル基から選ばれた少なくとも1種の非反応性置換基のみからなるトリアルコキシシランおよび/またはジアルコキシシラン(A)と、シランカップリング剤(B)と、水とを含有する。
 トリアルコキシシランの種類は特に限定されず、一般式R1Si(OR’)で示され、それらの1種以上を用いることができる。R1は水素、アルキル基、およびフェニル基から選ばれる非反応性置換基である。R1がアルキル基の場合は、好ましくは炭素数1~6の直鎖または分岐のアルキル基であり、更に好ましくは炭素数1~3の直鎖または分岐のアルキル基である。R’はアルキル基であり、好ましくは炭素数1~4の直鎖または分岐のアルキル基であり、更に好ましくは炭素数1~2の直鎖または分岐のアルキル基である。例えば、メチルトリメトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、およびこれらの加水分解物などが使用できる。なかでも、電磁鋼板の耐食性、および打抜き性がより優れるという観点から、R1がアルキル基であるトリアルコキシシランが好ましい。
 ジアルコキシシランの種類は特に限定されず、一般式R2R3Si(OR’’)で示され、それらの1種以上を用いることができる。ここで、R2およびR3は水素、アルキル基、およびフェニル基から選ばれる非反応性置換基であり、好ましくは炭素数1~6の直鎖または分岐のアルキル基であり、更に好ましくは炭素数1~3の直鎖または分岐のアルキル基である。R’’はアルキル基であり、好ましくは炭素数1~4の直鎖または分岐のアルキル基であり、更に好ましくは炭素数1~2の直鎖または分岐のアルキル基である。例えば、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、およびこれらの加水分解物などが使用できる。なかでも、電磁鋼板の耐食性、および打抜き性がより優れるという観点から、R2およびR3がアルキル基であるジアルコキシシランが好ましい。
 シランカップリング剤(B)の種類は特に限定されず、一般式XSi(R4)(OR)3-n(ここで、nの範囲は0~2)で示され、それらの1種以上を同時に用いることができる。Xは活性水素含有アミノ基、エポキシ基、メルカプト基およびメタクリロキシ基から選ばれる少なくとも1種の反応性官能基である。R4はアルキル基であり、好ましくは炭素数1~4の直鎖または分岐のアルキル基であり、更に好ましくは炭素数1~2の直鎖または分岐のアルキル基である。ORは任意の加水分解性基であり、Rは例えばアルキル基であり、好ましくは炭素数1~4の直鎖または分岐のアルキル基であり、更に好ましくは炭素数1~2の直鎖または分岐のアルキル基である。また、Rは例えばアシル基(-COR5)であり、R5は好ましくは炭素数1~4の直鎖または分岐のアルキル基であり、更に好ましくは炭素数1~2の直鎖または分岐のアルキル基である。シランカップリング剤(B)として例えば、N-(アミノエチル)3-アミノプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルトリメトキシシラン、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、3-グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、2-(3,4エポキシシクロヘキシル)エチルトリエトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、およびこれらの加水分解物などが使用できる。なかでも、電磁鋼板の耐食性、および打抜き性がより優れるという観点からアミノ基またはエポキシ基を有するシランカップリング剤が好ましい。
 本発明に用いる表面処理剤の特徴は、テトラアルコキシシランではなく、トリアルコキシシランおよび/またはジアルコキシシラン(A)を含むことである。既述のとおり、電磁鋼板に適用する表面処理剤にテトラアルコキシシランを含む場合は、十分な被膜密着性を得ることができず、また、焼鈍後の鉄損劣化が大きく、焼鈍後に十分な被膜特性を得ることもできなかった。しかし、トリアルコキシシランおよび/またはジアルコキシシラン(A)を含む表面処理剤で絶縁被膜を形成したところ、意外にも電磁鋼板の表面との十分な被膜密着性を得ることができ、さらに、歪取り焼鈍後の鉄損の劣化もより抑えることができたのである。
 また、特許文献2で開示されている表面処理剤を用いた場合、電磁鋼板上では耐食性および被膜密着性が不足する理由は以下のように推定される。亜鉛系めっき鋼板上においては、特にバナジン酸化合物が亜鉛と被膜との界面に濃化していることがわかり、酸によって、亜鉛が溶解し、界面で反応生成物を形成しているものと推定された。一方、電磁鋼板では、鋼板の表面はSiやAlの酸化膜を形成しているため、バナジン酸化合物との反応はおこらず、被膜中に過剰にバナジン酸化合物が残存するため、耐食性の付与には至らなかったと考えられる。電磁鋼板では、さらに反応性を高めた薬液によりシリカやアルミナなどの酸化膜を除去することにより耐食性を向上させる方法が考えられるが、酸化膜の不均一除去や酸化膜下の鉄の過剰溶解による錆の発生などが生じてしまう。そこで種々検討した結果、表面の酸化膜を残存させたまま本発明で用いる表面処理剤により絶縁被膜を形成することで、良好な耐食性が得られることがわかった。
 本発明に用いる表面処理剤のもう1つの特徴は、トリアルコキシシランおよび/またはジアルコキシシラン(A)とシランカップリング剤(B)との質量比(A/B)を、0.05~1.0の範囲とすることである。質量比が1.0を超える場合、シランカップリング剤(B)の量が十分でなく、絶縁被膜の強靭性を十分に得ることができない。その結果、十分な打抜き性を得ることができず、また、耐テンションパッド性の劣化やハンドリングでの傷や被膜剥離などが発生し易い。このように、本発明では単にトリアルコキシシランおよび/またはジアルコキシシラン(A)を用いるだけではなく、さらにシランカップリング剤(B)を主成分とすることにより、打抜き性および耐テンションパッド性を顕著に向上させることができたものである。また、質量比が0.05未満の場合、TIG溶接性が低下する。このような観点から質量比(A/B)は0.05~1.0の範囲とし、より好ましい質量比は、0.1~0.5の範囲である。
 本発明に用いる表面処理剤には板状シリカ(C)を含んでも良い。この板状シリカは、葉状シリカや鱗片状シリカとも呼ばれるもので、SiOの薄層が多数積層された層状珪酸構造を有している。そして、かかる板状シリカとしては、非結晶性または微結晶性を有するものが好ましい。板状シリカは、薄層の一次粒子が積層した凝集粒子を作製し、この凝集粒子を粉砕することによって得ることができる。かような板状シリカは層状の形態をとるため、一般的なシリカ粒子たとえばコロイダルシリカなどと比較して腐食物質透過抑制性に優れ、さらに水酸基が多いために密着性に優れ、かつ軟質であることから滑り性に優れる。また、通常、コロイダルシリカなどの無機成分は打抜き性に悪影響を及ぼすが、板状シリカは打抜き性を劣化させにくいことがわかった。これは、板状シリカが薄層のSiOより形成されているため、打ち抜き時に層間で滑りやすく変形しやすいためと推定する。なおかつ、表面処理剤の無機成分率が増加してTIG溶接において気化する成分の割合が減少すること、また、被膜密着性が向上して鋼板表面凹凸に従って被膜が形成されるため、板と板との間に隙間ができ、気化したガスの抜け道が確保されることから、TIG溶接性を向上させることができる。さらに、板状シリカを含む表面処理剤を塗布した場合、塗布量が少なくなりがちな鋼板表面凸部においても表面処理剤が残り、鋼板表面の凹凸に従った均一な表面処理剤の塗布が可能となるため、焼鈍後においても絶縁被膜の膜厚は均一となり、焼鈍により有機系成分が分解消失しても耐食性に劣ることがなく、また、電磁鋼板間の絶縁不良による焼鈍後の鉄損の劣化のおそれがない。
 板状シリカ(C)は平均粒子径が0.08~0.9μmかつアクペクト比が10~100の範囲であることが好ましく、平均粒子径は0.1~0.5μm程度、アスペクト比は20~90とすることがより好ましい。板状シリカ(C)の粒子径が0.08μm以上の場合かつアスペクト比が10以上の場合では、被膜形態への効果があり、被膜の均一化が十分となりスティッキング性およびTIG溶接性に劣ることがない。また、0.9μm以下の場合かつアスペクト比が100以下の場合には、トリアルコキシシランおよび/またはジアルコキシシラン(A)とシランカップリング剤(B)の被膜への取り込みが十分となり、耐テンションパッド性が十分となる。ここでいう「耐テンションパッド性」とは、コイルのスリットなどを行うために、板を押さえるために用いるフェルト状のテンションパッドで表面をこする際の被膜の剥がれにくさである。
 板状シリカ(C)は、平均粒子径が0.1~0.3μmかつアスペクト比が10~50であると打抜き性に優れ、さらに好ましい。平均粒子径が0.1μm以上であれば、打抜きによる板状シリカの粉砕による粉の発生が多くなく、金型が汚れることがないため、打抜き性に優れる。また、板状シリカの平均粒子径が大きいほど打抜き時の金型磨耗が多くなる傾向があるが、平均粒子径が0.3μm以下では金型磨耗が問題とならず、打抜き性に優れる。さらに、アスペクト比が10~50であると前述の通り打ち抜き時に変形しやすく、特に打抜き性に優れる。また、アスペクト比が50以下であれば、より鋼板表面の凹凸に従った均一な被膜形成が可能となるため、耐食性および焼鈍後の鉄損にも優れる。
 本明細書において板状シリカの「平均粒子径」は、SEMにて観察したときの、板状シリカの厚みに垂直な面における長径について、視野中の複数の粒子間で平均した長さを意味するものとする。
 また、本明細書において板状シリカの「アスペクト比」とは、SEMにて観察したときの、各粒子についての板状シリカの厚みに垂直な面における長径/最大厚みの比の値を、視野中の10個の粒子について平均した値を意味するものとする。
 板状シリカ(C)の含有量は、表面処理剤の全固形分に対し2~30質量%の範囲とすることが好ましく、20質量%以下がより好ましい。2質量%以上であれば、スティッキング性、およびTIG溶接性に優れた電磁鋼板が得られ、30質量%以下であれば、耐食性および耐テンションパッド性が低下しない。
 更に、本発明に使用される表面処理剤には、打抜き性および耐テンションパッド性を向上させるため、潤滑剤(D)を添加することができる。潤滑剤(D)としては、ポリエチレンワックス、酸化ポリエチレンワックス、酸化ポリプロピレンワックス、カルナバワックス、パラフィンワックス、モンタンワックス、ライスワックス、テフロン(登録商標)ワックス、2硫化炭素、グラファイトなどの固体潤滑剤が挙げられる。また潤滑剤(D)としては、ノニオン性アクリル樹脂を用いてもよい。ノニオン性アクリル樹脂としては、例えばアクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、スチレンなどのビニル系モノマーをポリエチレンオキサイドあるいはポリプロピレンオキサイドを構造上にもつノニオン系界面活性剤(乳化剤)の存在下、水中で乳化重合した水系エマルション等、ノニオン性乳化剤で乳化されたアクリル樹脂が挙げられる。これらの固体潤滑剤の中から、1種または2種以上を用いることができる。
 本発明に使用される潤滑剤(D)の含有量は、表面処理剤の全固形分に対し0.5~30質量%とすることが好ましく、2~15質量%がより好ましい。0.5質量%以上の場合、打抜き性および耐テンションパッド性の向上が十分に得られ、30質量%以下の場合、TIG溶接性が低下しない。
 表面処理剤は、上記した成分を脱イオン水、蒸留水などの水中で混合することにより得られる。表面処理液の固形分割合は適宜選択すればよい。また、表面処理剤には、必要に応じてアルコール、ケトン、セロソルブ系の水溶性溶剤、界面活性剤、消泡剤、レベリング剤、pH調整剤、防菌防カビ剤などを添加しても良い。これらを添加することにより、表面処理剤の乾燥性、塗布外観、作業性、意匠性が向上する。ただし、これらは本発明で得られる品質を損なわない程度に添加することが重要であり、添加量は多くても表面処理液の全固形分に対して5質量%未満である。
 先述のとおり、本発明においては、電磁鋼板の表面に表面処理剤を塗布・加熱乾燥することにより、絶縁被膜を形成する。表面処理剤を電磁鋼板に塗布する方法としては、ロールコート法、バーコート法、浸漬法、スプレー塗布法などが挙げられ、処理される電磁鋼板の形状などによって適宜最適な方法が選択される。より具体的には、例えば、電磁鋼板がシート状であればロールコート法、バーコート法またはスプレー塗布法を選択できる。スプレー塗布法は、表面処理剤を電磁鋼板にスプレーしてロール絞りや気体を高圧で吹きかけて塗布量を調整する方法である。電磁鋼板が成型品とされている場合であれば、表面処理液に浸漬して引き上げ、場合によっては圧縮エアーで余分な表面処理剤を吹き飛ばして塗布量を調整する方法などが選択される。
 電磁鋼板の表面に塗布した表面処理剤を、加熱乾燥する際の加熱温度(最高到達板温)は、通常80~350℃であり、100~300℃であることがより好ましい。加熱温度が80℃以上であれば被膜中に主溶媒である水分が残存しないため、また、加熱温度が350℃以下であれば被膜のクラック発生が抑制されるため、電磁鋼板の耐食性低下などの問題を生じることがない。また、加熱時間は、使用される電磁鋼板の種類などによって適宜最適な条件が選択される。なお、生産性などの観点からは、0.1~60秒が好ましく、1~30秒がより好ましい。
 また、絶縁被膜付き電磁鋼板は、歪取り焼鈍を施して、例えば、打抜き加工による歪みを除去することができる。好ましい歪取り焼鈍雰囲気としては、N雰囲気、DXガス雰囲気などの鉄が酸化されにくい雰囲気が適用される。ここで、露点を高く、例えばDp:5~60℃程度に設定し、表面および切断端面を若干酸化させることで耐食性をさらに向上させることができる。また、好ましい歪取り焼鈍温度としては700~900℃、より好ましくは700~800℃である。歪取り焼鈍温度の保持時間は長い方が好ましく、例えば2時間以上とする。
 電磁鋼板の被膜付着量は特に限定しないが、片面当たり0.05~5g/m程度とすることが好ましい。付着量、すなわち本発明の絶縁被膜の全固形分質量は、アルカリ剥離による被膜除去後の重量減少から測定することができる。また、付着量が少ない場合には、アルカリ剥離法によって測定した付着量既知の標準試料を蛍光X線分析により測定し得た検量線から測定することができる。付着量が0.05g/m以上であれば、耐食性と共に絶縁性を満足することができ、一方5g/m以下であれば、被膜密着性が向上するだけでなく、塗装焼付時にふくれが発生せずに塗装性の低下を招くことがない。より好ましくは0.1~3.0g/mである。絶縁被膜は鋼板の両面に形成することが好ましいが、目的によっては片面のみでもよく、他面は他の絶縁被膜としても構わない。
 以下、実施例を用いて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に何ら限定されるものではない。
(1)素材
 板厚:0.5mmの電磁鋼板〔A230(JIS C 2552(2000))〕を供試材として使用した。
(2)表面処理剤
 各成分を表1に示す組成(質量比)にて水中で混合し、表面処理剤を得た。
(3)処理方法
 連続焼鈍ラインにおいて所定の材質を得るための焼鈍を行った後、鋼板が冷却された段階でロールコーター塗装にて表面処理剤を添付し、オーブンにて最高到達板温が140℃となる様にして乾燥させ、被膜付着量600mg/mの絶縁被膜を両面に形成した。ロールコーター条件としては、3ロールでフルリバース方式とした。なお、乾燥温度は試験板表面の到達温度を示す。
 次に、表1で使用した化合物について説明する。
 <トリアルコキシシラン/ジアルコキシシラン/テトラアルコキシシラン>
A1:メチルトリメトキシシラン
A2:メチルトリエトキシシラン
A3:ジメチルジメトキシシラン
A4:フェニルトリメトキシシラン
A5:テトラメトキシシラン(比較例)
A6:テトラエトキシシラン(比較例)
 <シランカップリング剤>
B1:3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン
B2:N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルトリメトキシシラン
B3:3-メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン
B4:3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン
 <板状シリカ>
C1: 平均粒子径0.2μm、 アスペクト比20
C2: 平均粒子径0.1μm、 アスペクト比10
C3: 平均粒子径0.5μm、 アスペクト比50
C4: 平均粒子径1.0μm、 アスペクト比50
C5: 平均粒子径0.08μm、アスペクト比10
C6: 平均粒子径0.1μm、 アスペクト比20
C7: 平均粒子径0.15μm、アスペクト比20
C8: 平均粒子径0.3μm、 アスペクト比30
C9: 平均粒子径0.3μm、 アスペクト比50
C10:平均粒子径0.3μm、 アスペクト比80
C11:平均粒子径0.5μm、 アスペクト比30
 <潤滑剤>
D1:ポリエチレンワックス(ケミパール900)
D2:スチレン-エチルメタアクリレート-n-ブチルアクリレート-アクリル酸共重合体
 (評価方法)
 (1)被膜密着性
 セロハン粘着テープを貼った鋼板を被試験面が圧縮側となるように直径5mmの丸棒を用いて180°曲げを行った後、セロハン粘着テープを剥がして被膜剥離量を蛍光X線測定した。180°曲げ前の被膜と剥がしたセロハン粘着テープのSiの蛍光X線強度を測定し、セロハン粘着テープに付着したSi強度の180°曲げ前の被膜のSi強度に対する割合を評価した。
(判定基準)
 ◎:剥離なし
 ○:0%超え、10%以下 
 △:10%超え、20%以下
 ×:20%超え
 (2)打抜き性
 供試材に対して、15mmφスチールダイスを用いて、かえり高さが50μmに達するまで打ち抜きを行い、その打ち抜き数で評価した。
(判定基準)
 ◎:120万回以上
 ○:100万回以上、120万回未満
 ○-:70万回以上、100万回未満
 △:30万回以上、70万回未満
 ×:30万回未満
 (3)歪取り焼鈍後の鉄損の測定
 50mm×300mmに打ち抜いた供試材を5枚積層し、中央の50mm×50mm部分をボルト締めにて、9.8MPa(100Kgf/cm)の圧力で締め付けた状態で、N雰囲気中にて750℃,2時間保持後、常温まで冷却した。その時の鉄損と、5枚積層した鋼板をばらけさせ再度積層した時の鉄損(W15/50)を測定し、その差(焼鈍後の鉄損-ばらけさせた後の鉄損)で評価した。
(判定基準)
 鉄損差
 ◎:0.5W/Kg以下
 ○:0.5~1.2W/Kg
 △:1.2~2.0W/Kg
 ×:2.0W/Kg以上
 (4)TIG溶接性
 供試材を30mmの厚みになるように9.8MPa(100kgf/cm)の圧力にて積層し、その端面部(長さ30mm)に対して、次の条件でTIG溶接を実施した。
・溶接電流:120A
・Arガス流量:6リットル/min
・溶接速度:10、20、30、40、50、60、70、80、90、100cm/min
(判定基準)
 ブローホールの数が1ビードにつき5個以下を満足する溶接速度の大小で優劣を判定した。
 ◎:60cm/min以上
 ○:40cm/min以上、60cm/min未満
 △:20cm/min以上、40cm/min未満
 ×:20cm/min未満
 (5)耐食性
 50mm×50mmに打ち抜いた供試材2枚を重ね合わせ、200gのオモリを乗せて50℃、相対湿度80%の恒温恒湿槽で2週間放置した。重ね合わせた2面の平均の錆発生面積率を目視にて測定した。
(判定基準)
 ◎: 0%
 ○: 0%超え~2%未満
 △: 2%以上~5%未満
 ×: 5%以上
 (6)耐テンションパッド性
 面積が10mm×10mmのテンションパッドを用い、太平理化工業(株)製ラビングテスターにて、24.5N(2.5kgf)の荷重をかけ絶縁被膜表面を100往復擦った。擦った部分とその近傍の付着量測定を行い、100往復後の絶縁被膜残存率を算出した。付着量はSiの蛍光X線強度を測定し、付着量既知の標準板により得られた検量線から求めた。
(判定基準)
 ◎: 90%以上
 ○: 80%以上~90%未満
 △: 60%以上~80%未満
 ×: 60%未満
 実施例および比較例に記載の表面処理剤を用いて得られた絶縁被膜付電磁鋼板に関して、上記の評価を行った結果を、表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 実施例の結果、表1に示すように、本発明の絶縁被膜付き電磁鋼板は、打抜き性、被膜密着性、焼鈍後の被膜特性(鉄損)、TIG溶接性、耐食性、耐テンションパッド性の全てに優れていることがわかった。
 本発明によれば、絶縁被膜中にクロム化合物を含有していなくても、打抜き性、被膜密着性および電磁鋼板特有の特性である焼鈍後の被膜特性に優れる絶縁被膜付き電磁鋼板を提供することができる。
 

Claims (4)

  1.  水素、アルキル基、およびフェニル基から選ばれた少なくとも1種の非反応性置換基のみからなるトリアルコキシシランおよび/またはジアルコキシシラン(A)と、シランカップリング剤(B)とを、質量比(A/B):0.05~1.0の下に含む表面処理剤を電磁鋼板の少なくとも片面に塗布、乾燥して成る絶縁被膜を有することを特徴とする絶縁被膜付き電磁鋼板。
  2.  前記表面処理剤は、平均粒子径が0.08~0.9μmかつアスペクト比が10~100である板状シリカ(C)を、前記表面処理剤の全固形分に対し2~30質量%含む請求項1に記載の絶縁被膜付き電磁鋼板。
  3.  前記板状シリカ(C)は、平均粒子径が0.1~0.3μmかつアスペクト比が10~50である請求項2に記載の絶縁被膜付き電磁鋼板。
  4.  前記表面処理剤は、潤滑剤(D)を前記表面処理剤の全固形分に対し0.5~30質量%含む請求項1~3のいずれか一項に記載の絶縁被膜付き電磁鋼板。
     
PCT/JP2012/005423 2011-08-31 2012-08-29 絶縁被膜付き電磁鋼板 Ceased WO2013031200A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/235,863 US20140186614A1 (en) 2011-08-31 2012-08-29 Electromagnetic steel sheet having insulating coating (as amended)
KR1020137029412A KR101608572B1 (ko) 2011-08-31 2012-08-29 절연 피막이 형성된 전기 강판
EP12826944.6A EP2752503B1 (en) 2011-08-31 2012-08-29 Electromagnetic steel sheet having insulating coating
CN201280039457.2A CN103732794B (zh) 2011-08-31 2012-08-29 具有绝缘被膜的电磁钢板
RU2014100874/02A RU2550441C1 (ru) 2011-08-31 2012-08-29 Электротехническая листовая сталь с изоляционным покрытием

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011-190155 2011-08-31
JP2011190155 2011-08-31

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013031200A1 true WO2013031200A1 (ja) 2013-03-07

Family

ID=47755730

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/005423 Ceased WO2013031200A1 (ja) 2011-08-31 2012-08-29 絶縁被膜付き電磁鋼板

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20140186614A1 (ja)
EP (1) EP2752503B1 (ja)
JP (1) JP5920116B2 (ja)
KR (1) KR101608572B1 (ja)
CN (1) CN103732794B (ja)
RU (1) RU2550441C1 (ja)
TW (1) TWI522235B (ja)
WO (1) WO2013031200A1 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015004128A (ja) * 2013-05-23 2015-01-08 Jfeスチール株式会社 電磁鋼板用表面処理液、絶縁被膜付き電磁鋼板およびその製造方法
WO2015079633A1 (ja) * 2013-11-28 2015-06-04 Jfeスチール株式会社 絶縁被膜付き電磁鋼板
EP2971233A4 (en) * 2013-03-15 2017-01-04 Vanchem Performance Chemicals Silane containing coatings
WO2021079791A1 (ja) * 2019-10-21 2021-04-29 Jfeスチール株式会社 絶縁被膜付き電磁鋼板

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6315750B2 (ja) * 2013-06-10 2018-04-25 関西ペイント株式会社 水性金属表面処理剤
JP5987790B2 (ja) * 2013-06-27 2016-09-07 Jfeスチール株式会社 絶縁被膜付き電磁鋼板及びその製造方法
JP2016030777A (ja) * 2014-07-28 2016-03-07 奥野製薬工業株式会社 シリカ質皮膜形成用処理液
EP3035351B1 (en) * 2014-12-15 2019-02-20 ABB Schweiz AG Method of manufacturing an amorphous magnetic core and amorphous magnetic core
EP3495430A1 (de) 2017-12-07 2019-06-12 Henkel AG & Co. KGaA Chrom- und phosphatfreie beschichtung zur elektrischen isolierung von elektroband
JP7139676B2 (ja) * 2018-04-27 2022-09-21 トヨタ自動車株式会社 電磁鋼板
CN114453217B (zh) * 2018-07-30 2024-08-23 Posco公司 电工钢板用绝缘覆膜组合物和具有绝缘覆膜的电工钢板
CA3114765C (en) * 2018-07-30 2023-09-19 Posco Insulating coating composition for electrical steel sheet, and electrical steel sheet comprising insulating coating
CN109054560A (zh) * 2018-08-07 2018-12-21 常州工程职业技术学院 一种电工钢用绝缘涂料
JP7040508B2 (ja) * 2019-10-21 2022-03-23 Jfeスチール株式会社 絶縁被膜付き電磁鋼板
JP7040507B2 (ja) * 2019-10-21 2022-03-23 Jfeスチール株式会社 絶縁被膜付き電磁鋼板
DE102019134136B3 (de) * 2019-12-12 2021-04-29 Voestalpine Stahl Gmbh Verfahren zur herstellung von beschichteten elektrobändern und beschichtetes elektroband
JP7383855B2 (ja) * 2021-12-28 2023-11-21 株式会社九州ハイテック 無機質ガラスコーティング剤

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0238582A (ja) 1988-07-28 1990-02-07 Kobe Steel Ltd 絶縁皮膜の形成された電磁鋼板
JPH04249588A (ja) * 1990-06-25 1992-09-04 Dow Corning Corp 組積造撥水組成物
JPH09323066A (ja) * 1996-06-07 1997-12-16 Kawasaki Steel Corp 歪取り焼鈍が可能で耐蝕性、耐溶剤性に優れる絶縁被膜付き電磁鋼板ならびにその絶縁被膜の形成方法
JP2003253462A (ja) * 2002-03-07 2003-09-10 Kansai Paint Co Ltd 鋼板用表面処理組成物
JP2010255105A (ja) 2009-03-31 2010-11-11 Jfe Steel Corp 亜鉛系めっき鋼板

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6279274A (ja) * 1985-10-03 1987-04-11 Yoshio Ichikawa コ−テイング用組成物
JPH07230908A (ja) * 1993-12-21 1995-08-29 Kobe Steel Ltd 絶縁皮膜を有する電磁鋼板及びその製造方法
CN1102670C (zh) * 1999-06-16 2003-03-05 住友金属工业株式会社 无方向性电磁钢片及其制造方法
RU2265907C2 (ru) * 2001-10-05 2005-12-10 Ниппон Стил Корпорейшн Сердечник с изоляцией торцевых поверхностей и способ обработки торцевых поверхностей сердечника с получением изоляционного покрытия
US8037264B2 (en) * 2003-01-21 2011-10-11 Dell Products, L.P. Distributed snapshot process
DE102004049413A1 (de) * 2004-10-08 2006-04-13 Volkswagen Ag Verfahren zur Beschichtung von metallischen Oberflächen
CA2586673C (en) * 2004-11-10 2012-10-23 Chemetall Gmbh Method for coating metallic surfaces with an aqueous multi-component composition
DE102005005334A1 (de) * 2005-01-28 2006-08-10 Blanco Gmbh + Co Kg Beschichtetes Metall-Substrat
CN101529699A (zh) * 2006-09-11 2009-09-09 温得概念有限公司 交流发电机
TWI418603B (zh) * 2007-03-16 2013-12-11 Mitsubishi Gas Chemical Co 光穿透型電磁波屏蔽積層體及其製造方法、光穿透型電波吸收體,以及接著劑組成物
US20100291379A1 (en) * 2007-12-27 2010-11-18 Posco Resin coated steel sheet, resin composition therefor and steel sheet treatment composition
US20100015339A1 (en) * 2008-03-07 2010-01-21 Evonik Degussa Gmbh Silane-containing corrosion protection coatings
DE102008039326A1 (de) * 2008-08-22 2010-02-25 IWT Stiftung Institut für Werkstofftechnik Verfahren zum elektrischen Isolieren von Elektroblech, elektrisch isoliertes Elektroblech, lamellierter magnetischer Kern mit dem Elektroblech und Verfahren zum Herstellen eines lamellierten magnetischen Kerns
JP5640352B2 (ja) * 2009-11-05 2014-12-17 Jfeスチール株式会社 半有機絶縁被膜付き電磁鋼板

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0238582A (ja) 1988-07-28 1990-02-07 Kobe Steel Ltd 絶縁皮膜の形成された電磁鋼板
JPH04249588A (ja) * 1990-06-25 1992-09-04 Dow Corning Corp 組積造撥水組成物
JPH09323066A (ja) * 1996-06-07 1997-12-16 Kawasaki Steel Corp 歪取り焼鈍が可能で耐蝕性、耐溶剤性に優れる絶縁被膜付き電磁鋼板ならびにその絶縁被膜の形成方法
JP2003253462A (ja) * 2002-03-07 2003-09-10 Kansai Paint Co Ltd 鋼板用表面処理組成物
JP2010255105A (ja) 2009-03-31 2010-11-11 Jfe Steel Corp 亜鉛系めっき鋼板

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2752503A4

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2971233A4 (en) * 2013-03-15 2017-01-04 Vanchem Performance Chemicals Silane containing coatings
JP2015004128A (ja) * 2013-05-23 2015-01-08 Jfeスチール株式会社 電磁鋼板用表面処理液、絶縁被膜付き電磁鋼板およびその製造方法
WO2015079633A1 (ja) * 2013-11-28 2015-06-04 Jfeスチール株式会社 絶縁被膜付き電磁鋼板
CN105793466A (zh) * 2013-11-28 2016-07-20 杰富意钢铁株式会社 带绝缘膜的电磁钢板
RU2644487C2 (ru) * 2013-11-28 2018-02-12 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Электротехническая листовая сталь с изоляционным покрытием
CN105793466B (zh) * 2013-11-28 2018-06-08 杰富意钢铁株式会社 带绝缘膜的电磁钢板
US10403417B2 (en) 2013-11-28 2019-09-03 Jfe Steel Corporation Electrical steel sheet provided with insulating coating
US11177052B2 (en) 2013-11-28 2021-11-16 Jfe Steel Corporation Method of making an electrical steel sheet provided with insulating coating
US12278024B2 (en) 2013-11-28 2025-04-15 Jfe Steel Corporation Method of making an electrical steel sheet provided with insulating coating
WO2021079791A1 (ja) * 2019-10-21 2021-04-29 Jfeスチール株式会社 絶縁被膜付き電磁鋼板
JPWO2021079791A1 (ja) * 2019-10-21 2021-11-25 Jfeスチール株式会社 絶縁被膜付き電磁鋼板
JP7060160B2 (ja) 2019-10-21 2022-04-26 Jfeスチール株式会社 絶縁被膜付き電磁鋼板

Also Published As

Publication number Publication date
TWI522235B (zh) 2016-02-21
CN103732794A (zh) 2014-04-16
TW201311435A (zh) 2013-03-16
RU2550441C1 (ru) 2015-05-10
EP2752503A1 (en) 2014-07-09
US20140186614A1 (en) 2014-07-03
JP2013064195A (ja) 2013-04-11
JP5920116B2 (ja) 2016-05-18
CN103732794B (zh) 2015-10-14
KR101608572B1 (ko) 2016-04-01
EP2752503B1 (en) 2017-03-22
KR20130140170A (ko) 2013-12-23
EP2752503A4 (en) 2015-04-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5920116B2 (ja) 絶縁被膜付き電磁鋼板
JP6222363B2 (ja) 絶縁被膜付き電磁鋼板
JP5729272B2 (ja) 絶縁被膜付き電磁鋼板
WO2015079633A1 (ja) 絶縁被膜付き電磁鋼板
US20100221549A1 (en) Electrical steel sheet having insulation coating and method for manufacturing same
JP5974636B2 (ja) 絶縁被膜付き電磁鋼板
JP5928195B2 (ja) 絶縁被膜付き電磁鋼板
JP5920093B2 (ja) 絶縁被膜付き電磁鋼板
JP5967134B2 (ja) 電磁鋼板用表面処理液、絶縁被膜付き電磁鋼板およびその製造方法
JP5987790B2 (ja) 絶縁被膜付き電磁鋼板及びその製造方法
KR102744964B1 (ko) 절연 피막 부착 전기 강판
JP7040507B2 (ja) 絶縁被膜付き電磁鋼板
JP7040508B2 (ja) 絶縁被膜付き電磁鋼板
JP6103114B2 (ja) 絶縁被膜付き電磁鋼板

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12826944

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20137029412

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2012826944

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012826944

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2014100874

Country of ref document: RU

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14235863

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE