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WO2014104391A1 - 方向性電磁鋼板の製造方法および方向性電磁鋼板製造用の一次再結晶鋼板 - Google Patents

方向性電磁鋼板の製造方法および方向性電磁鋼板製造用の一次再結晶鋼板 Download PDF

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WO2014104391A1
WO2014104391A1 PCT/JP2013/085317 JP2013085317W WO2014104391A1 WO 2014104391 A1 WO2014104391 A1 WO 2014104391A1 JP 2013085317 W JP2013085317 W JP 2013085317W WO 2014104391 A1 WO2014104391 A1 WO 2014104391A1
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WO
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ppm
less
grain
annealing
steel sheet
Prior art date
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PCT/JP2013/085317
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English (en)
French (fr)
Inventor
之啓 新垣
早川 康之
山口 広
松田 広志
有衣子 脇阪
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
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Publication date
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Priority to EP13867249.8A priority patent/EP2940158B1/en
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Priority to CN201380068322.3A priority patent/CN104870666B/zh
Priority to KR1020157019376A priority patent/KR101980940B1/ko
Priority to US14/650,073 priority patent/US9905343B2/en
Priority to JP2014554631A priority patent/JP5983776B2/ja
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    • C23C8/00Solid state diffusion of only non-metal elements into metallic material surfaces; Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive gas, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals
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    • C21D6/008Heat treatment of ferrous alloys containing Si

Definitions

  • the present invention relates to a method for producing a grain-oriented electrical steel sheet having excellent magnetic properties and a grain-oriented electrical steel sheet suitable for producing such grain-oriented electrical steel sheets, which can obtain a grain-oriented electrical steel sheet having excellent magnetic properties at low cost. It relates to a primary recrystallized steel sheet for use.
  • a grain-oriented electrical steel sheet is a soft magnetic material used as a core material for transformers and generators, and has a crystal structure in which the ⁇ 001> orientation, which is the easy axis of iron, is highly aligned in the rolling direction of the steel sheet. .
  • Such a texture preferentially grows crystal grains with a (110) [001] orientation, which is called a Goss orientation, during secondary recrystallization annealing during the production process of grain-oriented electrical steel sheets. Formed through secondary recrystallization.
  • Such grain-oriented electrical steel sheets are heated to a temperature of 1300 ° C. or higher by heating a slab containing about 4.5 mass% or less of Si and an inhibitor component such as MnS, MnSe, or AlN to temporarily dissolve the inhibitor component.
  • an inhibitor component such as MnS, MnSe, or AlN
  • the final sheet thickness is obtained by cold rolling at least once with one or two intermediate sandwiches, and then re-primary in a wet hydrogen atmosphere.
  • Patent Document 5 a technique capable of performing secondary recrystallization without containing an inhibitor component, a so-called inhibitor. The less method was developed.
  • This inhibitorless method is a technology that uses secondary steel with higher purity and develops secondary recrystallization by texture (control of texture).
  • This inhibitor-less method does not require high-temperature slab heating and enables production of grain-oriented electrical steel sheets at a low cost.
  • it because it does not have an inhibitor, it is affected by temperature variations during the production process. As a result, the magnetic characteristics of the products were also subject to variations.
  • the present invention precipitates silicon nitride (Si 3 N 4 ) instead of AlN by using nitriding while avoiding high-temperature slab heating using a component according to an inhibitorless component in which Al is suppressed to less than 100 ppm.
  • the inventors control the amount of nitriding during nitriding treatment if silicon that is generally contained in the grain-oriented electrical steel sheet by several percent is precipitated as silicon nitride and can be used as an inhibitor. Therefore, it was considered that the same grain growth inhibiting power could be obtained regardless of the number of nitride forming elements (Al, Ti, Cr, V, etc.).
  • pure silicon nitride unlike (Al, Si) N, in which Si is dissolved in AlN, has poor consistency with the crystal lattice of steel and has a complex crystal structure with covalent bonds. It is known that it is extremely difficult to make it finely precipitate inside. Therefore, it is considered difficult to finely precipitate in the grains after nitriding as in the conventional method.
  • the inventors based on the above-mentioned idea, earnestly examined the amount of nitriding increased in the nitriding treatment, the heat treatment conditions for forming silicon nitride by diffusing nitrogen into the grain boundaries, etc. Repeated. As a result, the usefulness of silicon nitride was newly found and the present invention was completed.
  • the gist configuration of the present invention is as follows. 1. In mass% or mass ppm, C: 0.08% or less, Si: 2.0 to 4.5% and Mn: 0.5% or less, and S, Se and O are each less than 50 ppm, sol. Al is suppressed to less than 100 ppm, and N is further sol. A steel slab composed of Al / (26.98 / 14.00) ppm ⁇ N ⁇ 80 ppm, the balance being composed of Fe and inevitable impurities, is hot-rolled without reheating or after reheating.
  • a method for producing a grain-oriented electrical steel sheet in which an annealing separator is applied and the residence time between 300-800 ° C. is set to 5 hours or more and 150 hours or less in the temperature raising process of secondary recrystallization annealing.
  • the steel slab is further mass%, Ni: 0.005 to 1.50%, Sn: 0.01 to 0.50%, Sb: 0.005 to 0.50%, Cu: 0.01 to 0.50%, Cr: 0.01 to 1.50%, P: 0.0050 to 0.50%, Mo: 0.01 to 0.50% and Nb: 0.0005 to 0.0100%
  • a primary recrystallized steel sheet for producing grain-oriented electrical steel sheets the composition of which is in mass% or mass ppm, C: 0.08% or less, Si: 2.0 to 4.5%, and Mn: 0.5 %, S, Se and O are each less than 50 ppm, sol.
  • the primary recrystallized steel sheet is further mass%, Ni: 0.005 to 1.50%, Sn: 0.01 to 0.50%, Sb: 0.005 to 0.50%, Cu: 0.01 to 0.50%, Cr: 0.01 to 1.50%, P: 0.0050 to 0.50%, Mo: 0.01 to 0.50% and Nb: 0.0005 to 0.0100%
  • the present invention it is possible to industrially stably produce a grain-oriented electrical steel sheet having good magnetic properties by greatly reducing variations in magnetic properties without the need for high-temperature slab heating.
  • pure silicon nitride that is not complex precipitation with Al is used. Therefore, in the purification, the purification of the steel can be achieved only by purifying only relatively fast-diffusing nitrogen.
  • control in the ppm order was necessary from the viewpoint of final purification and reliable inhibitor effect, but as in the present invention. When Si is used as a precipitate, no such control is necessary at the time of steelmaking.
  • the nitriding treatment is performed so that the nitrogen increase becomes 100 ppm (Fig. A) and 500 ppm (Fig. B), the temperature is increased to 800 ° C at a predetermined temperature increase rate, and then immediately cooled with water.
  • the figure (the figure c) which showed the micrograph and the identification result by EDX (energy dispersive X-ray spectroscopy) of the deposit in an above-mentioned structure
  • C 0.08% or less C is an element useful for improving the primary recrystallization texture. However, if the content exceeds 0.08%, the primary recrystallization texture is deteriorated. The amount was limited to 0.08% or less.
  • a desirable content from the viewpoint of magnetic properties is in the range of 0.01 to 0.06%. If the required magnetic property level is not so high, the C content may be 0.01% or less in order to omit or simplify the decarburization in the primary recrystallization annealing.
  • Si 2.0 to 4.5% Si is a useful element that improves iron loss by increasing electrical resistance. However, if the content exceeds 4.5%, the cold rolling property deteriorates significantly, so the Si content is limited to 4.5% or less. did. On the other hand, since Si needs to function as a nitride forming element, it is necessary to contain 2.0% or more. Further, from the viewpoint of iron loss, the desirable content is in the range of 2.0 to 4.5%.
  • Mn 0.5% or less Mn has an effect of improving the hot workability at the time of manufacture, so it is preferable to contain 0.01% or more, but when the content exceeds 0.5%, Since the primary recrystallization texture deteriorates and causes deterioration of magnetic properties, the amount of Mn is limited to 0.5% or less.
  • S, Se, and O less than 50 ppm each
  • S, Se, and O less than 50 ppm each
  • S, Se, and O are all suppressed to less than 50 ppm. These contents may be 0 ppm.
  • sol. Al less than 100 ppm Al forms a dense oxide film on the surface, making it difficult to control the amount of nitridation during nitridation or inhibiting decarburization.
  • the amount of Al is suppressed to less than 100 ppm. It may be 0 ppm.
  • the present invention is characterized by precipitating silicon nitride after nitriding, it is important to preliminarily contain N in excess of the N amount necessary for precipitation as AlN with respect to the amount of Al contained. . That is, since AlN is bonded by 1: 1, [sol. Al] / (Al atomic weight (26.98) / N atomic weight (14.00)) or more of N is contained so that a minute amount of Al contained in the steel is completely precipitated before nitriding. Can do. On the other hand, since N may cause defects such as blisters during slab heating, the N content needs to be suppressed to 80 ppm or less. Desirably, it is 60 ppm or less.
  • Ni 0.005 to 1.50%
  • Ni has the function of improving the magnetic properties by increasing the uniformity of the hot-rolled sheet structure, and for that purpose, it is preferable to contain 0.005% or more, while the content exceeds 1.50%. Secondary recrystallization becomes difficult and the magnetic properties deteriorate, so it is desirable to contain Ni in the range of 0.005 to 1.50%.
  • Sn 0.01 to 0.50%
  • Sn is a useful element that suppresses nitridation and oxidation of a steel sheet during secondary recrystallization annealing, promotes secondary recrystallization of crystal grains having a good crystal orientation, and improves magnetic properties. 0.01% or more is preferable, but on the other hand, if it exceeds 0.50%, cold rolling properties deteriorate, so Sn should be included in the range of 0.01 to 0.50%. desirable.
  • Sb 0.005 to 0.50%
  • Sb is a useful element that effectively suppresses nitridation and oxidation of a steel sheet during secondary recrystallization annealing, promotes secondary recrystallization of crystal grains having a good crystal orientation, and effectively improves magnetic properties.
  • 0.005% or more is preferable.
  • Sb is 0.005 to 0.50%. It is desirable to contain in a range.
  • Cu 0.01 to 0.50%
  • Cu has the function of suppressing the oxidation of the steel sheet during the secondary recrystallization annealing and promoting the secondary recrystallization of crystal grains having a good crystal orientation to effectively improve the magnetic properties.
  • 0.01% or more is preferable, but on the other hand, if it exceeds 0.50%, hot rollability deteriorates, so Cu should be included in the range of 0.01 to 0.50%. Is desirable.
  • Cr 0.01 to 1.50% Cr has a function of stabilizing the formation of the forsterite film. For that purpose, it is preferable to contain 0.01% or more, but when the content exceeds 1.50%, secondary recrystallization becomes difficult. Since the magnetic properties deteriorate, it is desirable to contain Cr in the range of 0.01 to 1.50%.
  • P 0.0050 to 0.50%
  • P has a function of stabilizing the formation of the forsterite film, and for that purpose, it is preferable to contain 0.0050% or more.
  • P is preferably contained in the range of 0.0050 to 0.50%.
  • the steel slab adjusted to the above preferred component composition range is subjected to hot rolling without being reheated or after being reheated.
  • reheating temperature shall be about 1000 degreeC or more and about 1300 degrees C or less. This is because slab heating above 1300 ° C is meaningless in the present invention, which contains almost no inhibitor in the steel at the slab stage, and only increases the cost, while below 1000 ° C, the rolling load is low. It is because it becomes high and rolling becomes difficult.
  • the hot-rolled sheet is subjected to hot-rolled sheet annealing as necessary, and then subjected to one cold rolling or two or more cold rollings sandwiching the intermediate annealing to obtain a final cold-rolled sheet.
  • This cold rolling may be performed at normal temperature, or may be warm rolling in which the steel sheet temperature is raised to a temperature higher than normal temperature, for example, about 250 ° C.
  • primary recrystallization annealing is applied to the final cold rolled sheet.
  • the purpose of this primary recrystallization annealing is to adjust the primary recrystallization grain size optimal for secondary recrystallization by primary recrystallization of a cold rolled sheet having a rolled structure.
  • the annealing temperature of the primary recrystallization annealing is about 800 ° C. or more and less than 950 ° C.
  • the annealing atmosphere at this time may be a dehumidifying annealing by making the atmosphere of wet hydrogen nitrogen or wet hydrogen argon.
  • nitriding is performed during or after the primary recrystallization annealing.
  • the nitriding method is not particularly limited as long as the amount of nitriding can be controlled.
  • gas nitriding may be performed using an NH 3 atmosphere gas in the form of a coil, which has been implemented in the past, or continuous gas nitriding may be performed on a traveling strip.
  • salt bath nitriding which has a higher nitriding ability than gas nitriding.
  • a salt bath in the case of using salt bath nitriding, a salt bath containing cyanate as a main component is suitable.
  • nitride layer on the surface layer.
  • the nitrogen increase by nitriding needs to be 50 ppm or more and 1000 ppm or less. If the nitrogen increase is less than 50 ppm, the effect cannot be obtained sufficiently. On the other hand, if it exceeds 1000 ppm, the amount of silicon nitride deposited becomes excessive and secondary recrystallization hardly occurs.
  • Non-Patent Document 1 silicon nitride is precipitated in the grains by performing nitriding treatment after rolling and before recrystallization.
  • nitriding treatment is performed after rolling, nitrogen diffusion occurs on dislocations.
  • the selective grain boundary precipitation intended in the invention cannot be achieved. Therefore, it is important to perform the nitriding process at least during the primary recrystallization annealing after the recrystallization or after the annealing.
  • an annealing separator is applied to the steel sheet surface.
  • MgO magnesia
  • the separating agent main agent an appropriate oxide having a melting point higher than the secondary recrystallization annealing temperature, such as alumina (Al 2 O 3 ) or calcia (CaO), can be used.
  • the residence time in the temperature range of 300 to 800 ° C. in the temperature raising process needs to be 5 hours or more and 150 hours or less.
  • the surface nitride layer decomposes and N diffuses into the steel.
  • N which is a grain boundary segregation element diffuses into the steel using the grain boundary as a diffusion path. Since silicon nitride has poor consistency with the crystal lattice of steel (high misfit rate), the deposition rate is extremely slow.
  • the amount of Al in the steel is suppressed, excess N is added to the AlN precipitation, and the above-described process is performed for a slab that hardly contains an inhibitor component typified by MnS or MnSe.
  • silicon nitride having a coarser size (100 nm or more) than the conventional inhibitor is used as a grain boundary in the stage until the start of secondary recrystallization. It can be selectively deposited.
  • silicon nitride having a coarser size (100 nm or more) than the conventional inhibitor is used as a grain boundary in the stage until the start of secondary recrystallization. It can be selectively deposited.
  • limiting in particular about the upper limit of the particle size of silicon nitride it is suitable to set it as 5 micrometers or less.
  • FIGS. 1 (a) and 1 (b) show nitriding treatments for increasing the nitrogen amount of 100 ppm and 500 ppm after decarburization annealing, respectively, and the heating rate at which the residence time in the temperature range of 300 to 800 ° C. is 8 hours.
  • the tissue immediately heated to 800 ° C. and immediately cooled with water was observed and identified with an electron microscope.
  • FIG. 1C is a view showing the identification result of the precipitate in the above-described structure by EDX (energy dispersive X-ray spectroscopy). As is clear from the figure, it is confirmed that coarse silicon nitride exceeding 100 nm is precipitated on the grain boundary even if it is the smallest, unlike the fine precipitate ( ⁇ 100 nm) that has been used conventionally. Is done.
  • A-1 and B-1 are electron micrographs after the nitriding treatment of the steel ingots A and B
  • A-2 and B-2 are electron micrographs after the temperature rise of the steel ingots A and B.
  • the grain size of Si 3 N 4 at the grain boundary is 100 nm or more It can be seen that it is precipitated.
  • the point of using pure silicon nitride that is not complex precipitation with Al which is a feature of the present invention, is in the order of several percent in steel, and effectively uses Si that has an effect on iron loss improvement.
  • components such as Al and Ti that have been used in the past techniques have high affinity with nitrogen and are stable precipitates up to high temperatures, so they are likely to remain in the steel and remain in the end. This may cause a deterioration in magnetic characteristics.
  • silicon nitride it is possible to achieve purification of precipitates that are detrimental to magnetic properties by purifying only nitrogen that is relatively fast diffused.
  • the secondary recrystallization temperature raising process is most effective in terms of energy efficiency for the precipitation of silicon nitride.
  • the silicon nitride grains Since selective field precipitation is possible, it can also be produced by carrying out silicon nitride dispersion annealing before the long-time secondary recrystallization annealing.
  • an insulating film can be further applied and baked on the steel sheet surface.
  • the type of the insulating coating is not particularly limited, and any conventionally known insulating coating is suitable.
  • a coating solution containing phosphate-chromate-colloidal silica described in JP-A-50-79442 and JP-A-48-39338 is applied to a steel plate and baked at about 800 ° C. The method is preferred.
  • the shape of the steel sheet can be adjusted by flattening annealing, and this flattening annealing can be combined with the baking treatment of the insulating coating.
  • Example 1 C: 0.06%, Si: 3.3%, Mn: 0.08%, S: 0.001%, Se: 5 ppm or less, O: 10 ppm, Al: 0.002%, N: 0.002% , Cu: 0.05% and Sb: 0.01%, with the balance being a steel slab composed of Fe and inevitable impurities, heated at 1100 ° C.
  • annealing was performed in the lab for both primary recrystallization and decarburization. Some samples were subjected to annealing that also served as primary recrystallization annealing, decarburization, and nitriding (continuous nitriding treatment: nitriding treatment using a mixed gas of NH 3 , N 2 , and H 2 ).
  • nitriding treatment (batch treatment: nitriding treatment using a salt bath using a salt containing cyanate as a main component, and a mixed gas of NH3 and N2) is performed on a sample that has not been nitrided under the conditions shown in Table 1.
  • the amount of nitrogen in the steel was increased.
  • the amount of nitrogen was quantified by chemical analysis for the total thickness and for the surface layer (both sides) 3 ⁇ m each with sandpaper and for the sample excluding the surface layer.
  • nitriding treatment (under NH 3 atmosphere) is performed on some coils by batch treatment to increase the amount of N in the steel by 70 ppm or 550 ppm, and then the annealing separator containing MgO as the main component and 10% of TiO 2 added.
  • the slurry is mixed with water and applied in a slurry form, wound up in a coil, and subjected to a final finish annealing at a heating rate at which the residence time between 300 ° C. and 800 ° C. is 30 hours.
  • the product was subjected to flattening annealing for the purpose of applying and baking an insulating tension coating and flattening the steel strip. Epstein test pieces were sampled from the product coils thus obtained, the measurement results of the magnetic flux density B 8, shown in Table 2.

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Abstract

 質量%または質量ppmで、C:0.08%以下、Si:2.0~4.5%およびMn:0.5%以下を含有すると共に、S,SeおよびOをそれぞれ50ppm未満、sol.Alを100ppm未満に抑制し、さらにNをsol.Al/(26.98/14.00)ppm≦N≦80ppmの範囲に制御し、残部はFeおよび不可避的不純物の組成からなる鋼スラブを、再加熱することなくまたは再加熱後、熱間圧延により熱延板としたのち、焼鈍および圧延を施して最終板厚の冷間圧延板とし、ついで一次再結晶焼鈍の途中あるいは焼鈍後に、窒素増量が50ppm以上1000ppm以下となる窒化処理を施したのち、焼鈍分離剤を塗布し、二次再結晶焼鈍の昇温過程において300~800℃間の滞留時間を5時間以上150時間以下として、窒化珪素(Si3N4)を粒界上に析出させ、この窒化珪素を正常粒成長の抑制力として機能させることにより、磁気特性のバラつきを大幅に低減して、良好な特性を有する方向性電磁鋼板を工業的に安定して製造する。

Description

方向性電磁鋼板の製造方法および方向性電磁鋼板製造用の一次再結晶鋼板
 本発明は、優れた磁気特性を有する方向性電磁鋼板を安価に得ることができる磁気特性に優れた方向性電磁鋼板の製造方法およびかような方向性電磁鋼板の製造に適した方向性電磁鋼板用の一次再結晶鋼板に関するものである。
 方向性電磁鋼板は、変圧器や発電機の鉄心材料として用いられる軟磁性材料で、鉄の磁化容易軸である<001>方位が鋼板の圧延方向に高度に揃った結晶組織を有するものである。このような集合組織は、方向性電磁鋼板の製造工程中、二次再結晶焼鈍の際にいわゆるゴス(Goss)方位と称される(110)〔001〕方位の結晶粒を優先的に巨大成長させる、二次再結晶を通じて形成される。
 従来、このような方向性電磁鋼板は、4.5mass%以下程度のSiと、MnS,MnSe,AlNなどのインヒビター成分を含有するスラブを、1300℃以上に加熱して、インヒビター成分を一旦固溶させたのち、熱間圧延し、必要に応じて熱延板焼鈍を施したのち、1回または中間焼鈍を挟む2回以上の冷間圧延によって最終板厚とし、ついで湿潤水素雰囲気中で一次再結晶焼鈍を施して、一次再結晶および脱炭を行い、ついでマグネシア(MgO)を主剤とする焼鈍分離剤を塗布してから、二次再結晶およびインヒビター成分の純化のために1200℃で5h程度の最終仕上焼鈍を行うことによって製造されてきた(例えば、特許文献1、特許文献2、特許文献3)。
 上述したとおり、従来の方向性電磁鋼板の製造に際しては、MnS,MnSe,AlNなどの析出物(インヒビター成分)をスラブ段階で含有させ、1300℃を超える高温のスラブ加熱により、これらのインヒビター成分を一旦固溶させ、後工程で微細析出させることにより、二次再結晶を発現させるという工程が採用されてきた。このように、従来の方向性電磁鋼板の製造工程では、1300℃を超える高温でのスラブ加熱が必要であったため、その製造コストは極めて高いものとならざるを得ず、近年の製造コスト低減の要求に応えることができないというところに問題を残していた。
 上記の問題を解決するために、例えば特許文献4では、酸可溶性Al(sol.Al)を0.010~0.060%含有させ、スラブ加熱を低温に抑え、脱炭焼鈍工程で適正な窒化雰囲気下で窒化を行うことにより、二次再結晶時に(Al,Si)Nを析出させてインヒビターとして用いる方法が提案されている。(Al,Si)Nは鋼中に微細分散して有効なインヒビターとして機能するが、Alの含有量によってインヒビター強度が決まるため、製鋼でのAl量的中精度が十分ではない場合は、十分な粒成長抑制力が得られない場合があった。このような途中工程で窒化処理を行い、(Al,Si)NあるいはAlNをインヒビターとして利用する方法は数多く提案されており、最近ではスラブ加熱温度も1300℃を超える製造方法等も開示されている。
 一方、そもそもスラブにインヒビター成分を含有させずに二次再結晶を発現させる技術についても検討が進められ、例えば特許文献5では、インヒビター成分を含有させなくとも二次再結晶ができる技術、いわゆるインヒビターレス法が開発された。このインヒビターレス法は、より高純度化した鋼を利用し、テクスチャー(集合組織の制御)によって二次再結晶を発現させる技術である。
 このインヒビターレス法では、高温のスラブ加熱が不要であり、低コストでの方向性電磁鋼板の製造が可能ではあるが、インヒビターを有しないが故に製造時に、途中工程での温度のバラツキ等の影響を受け、製品の磁気特性もバラツキやすいという特徴があった。なお、集合組織の制御は、本技術においては重要な要素であり、集合組織制御のため温間圧延などの多くの技術が提案されている。但し、こうした集合組織制御が十分に行えない場合は、インヒビターを用いる技術に比べて二次再結晶後のゴス方位((110)〔001〕)への集積度は低く、磁束密度も低くなる傾向にあった。
米国特許第1965559号公報 特公昭40−15644号公報 特公昭51−13469号公報 特許第2782086号公報 特開2000−129356号公報
Sai Ramudu Meka et al.:Philos Mag vol.92,No.11,11 April 2012,1435−1455
 上述したとおり、これまで提案されてきたインヒビターレス法を用いた方向性電磁鋼板の製造方法では、良好な磁気特性を安定的に実現することは必ずしも容易ではなかった。
 本発明は、Alを100ppm未満に抑制したインヒビターレス成分に準じた成分を用い、高温スラブ加熱を回避しつつ、窒化を利用することで、AlNではなく窒化珪素(Si)を析出させ、この窒化珪素を正常粒成長の抑制力として機能させることにより、磁気特性のバラつきを大幅に低減して、工業的に安定して良好な磁気特性を有する方向性電磁鋼板の製造を可能にしたものである。
 発明者らは、スラブ加熱温度を抑えつつ、磁気特性のバラツキを低減した方向性電磁鋼板を得るために、インヒビターレス法を用いて一次再結晶集合組織の作り込みを行い、これに途中工程で窒化を利用して窒化珪素を析出させ、これをインヒビターとして利用する検討を行った。
 すなわち、発明者らは、方向性電磁鋼板で一般に数%程度含有される珪素を窒化珪素として析出させ、これをインヒビターとして利用することが可能であれば、窒化処理時の窒化量を制御することにより、窒化物形成元素(Al,Ti,Cr,V等)の多寡によらず同等の粒成長抑制力が得られるのではないかと考えた。
 一方で純粋な窒化珪素は、AlN中にSiが固溶した(Al,Si)Nとは異なり、鋼の結晶格子と整合性が悪く、また共有結合性の複雑な結晶構造を有するため、粒内に微細に析出させることは極めて困難であることが知られている。したがって、従来法のように窒化後に、粒内に微細に析出させることは困難であると考えられる。
 しかしながら、これを逆に利用すれば、窒化珪素を粒界に選択的に析出させることができる可能性が考えられる。そして、仮に粒界に選択的に析出させることが可能であれば、析出物が粗大となっていても十分な抑制力が得られると考えられる。
 そこで、発明者らは、上記の考えに立脚し、素材の成分組成をはじめとして、窒化処理における増量窒化量や窒素を粒界に拡散させて窒化珪素を形成するための熱処理条件等について鋭意検討を重ねた。その結果、窒化珪素の有用性を新たに見出し、本発明を完成させるに至ったのである。
 すなわち、本発明の要旨構成は次のとおりである。
1.質量%または質量ppmで、C:0.08%以下、Si:2.0~4.5%およびMn:0.5%以下を含有すると共に、S,SeおよびOをそれぞれ50ppm未満、sol.Alを100ppm未満に抑制し、さらにNをsol.Al/(26.98/14.00)ppm≦N≦80ppmの範囲に制御し、残部はFeおよび不可避的不純物の組成からなる鋼スラブを、再加熱することなくまたは再加熱後、熱間圧延により熱延板としたのち、焼鈍および圧延を施して最終板厚の冷間圧延板とし、ついで一次再結晶焼鈍の途中あるいは焼鈍後に、窒素増量が50ppm以上1000ppm以下となる窒化処理を施したのち、焼鈍分離剤を塗布し、二次再結晶焼鈍の昇温過程において300~800℃間の滞留時間を5時間以上150時間以下とする方向性電磁鋼板の製造方法。
2.質量%または質量ppmで、C:0.08%以下、Si:2.0~4.5%およびMn:0.5%以下を含有すると共に、S,SeおよびOをそれぞれ50ppm未満、sol.Alを100ppm未満に抑制し、さらにNをsol.Al/(26.98/14.00)ppm≦N≦80ppmの範囲に制御し、残部はFeおよび不可避的不純物の組成からなる鋼スラブを、再加熱することなくまたは再加熱後、熱間圧延により熱延板としたのち、焼鈍および圧延を施して最終板厚の冷間圧延板とし、ついで一次再結晶焼鈍の途中あるいは焼鈍後に、窒素増量が50ppm以上1000ppm以下となる窒化処理を施したのち、焼鈍分離剤を塗布し、さらに一次再結晶焼鈍から二次再結晶開始までの間に、鋼板地鉄中にNを拡散させ、粒径が100nm以上の窒化珪素を選択的に粒界上に析出させることによって、正常粒成長抑制力として利用する方向性電磁鋼板の製造方法。
3.前記鋼スラブが、さらに質量%で、
 Ni:0.005~1.50%、 Sn:0.01~0.50%、
 Sb:0.005~0.50%、 Cu:0.01~0.50%、
 Cr:0.01~1.50%、   P:0.0050~0.50%、
 Mo:0.01~0.50%およびNb:0.0005~0.0100%
のうちから選んだ1種または2種以上を含有する前記1または2に記載の方向性電磁鋼板の製造方法。
4.方向性電磁鋼板製造用の一次再結晶鋼板であって、その組成が、質量%または質量ppmで、C:0.08%以下、Si:2.0~4.5%およびMn:0.5%以下を含有し、S,SeおよびOがそれぞれ50ppm未満、sol.Alが100ppm未満、Nが50ppm以上1080ppm以下で、残部はFeおよび不可避的不純物の組成範囲を満足する方向性電磁鋼板製造用の一次再結晶鋼板。
5.前記一次再結晶鋼板が、さらに質量%で、
 Ni:0.005~1.50%、 Sn:0.01~0.50%、
 Sb:0.005~0.50%、 Cu:0.01~0.50%、
 Cr:0.01~1.50%、   P:0.0050~0.50%、
 Mo:0.01~0.50%およびNb:0.0005~0.0100%
のうちから選んだ1種または2種以上を含有する前記4に記載の方向性電磁鋼板製造用の一次再結晶鋼板。
 本発明によれば、高温スラブ加熱の必要なしに、磁気特性のバラツキを大幅に低減して、良好な磁気特性を有する方向性電磁鋼板を、工業的に安定して製造することができる。
 また、本発明では、Alとの複合析出ではない純粋な窒化珪素を利用するので、純化に際しては、比較的拡散の早い窒素のみを純化するだけで鋼の純化を達成することができる。
 さらに、析出物として、従来のようなAlやTiを利用する場合には、最終的な純化と確実なインヒビター効果という観点から、ppmオーダーでの制御が必要であったが、本発明のように析出物としてSiを利用する場合には、製鋼時にそのような制御は一切不要である。
脱炭焼鈍後、窒素増量が100ppm(同図a)、500ppm(同図b)となるような窒化処理を行い、所定の昇温速度で800℃まで昇温したのち、直ちに水冷した組織の電子顕微鏡写真、および上記した組織中の析出物のEDX(エネルギー分散型X線分光法)による同定結果を示した図(同図c)である。 鋼塊A,Bの窒化処理後の電子顕微鏡写真(A−1,B−1)および昇温後の電子顕微鏡写真(A−2,B−2)である。
 以下、本発明を具体的に説明する。
 まず、本発明において、鋼スラブの成分組成を前記の範囲に限定した理由について説明する。なお、成分に関する「%」および「ppm」表示は特に断らない限り「質量%」および「質量ppm」を意味するものとする。
C:0.08%以下
 Cは、一次再結晶集合組織を改善する上で有用な元素であるが、含有量が0.08%を超えるとかえって一次再結晶集合組織の劣化を招くので、C量は0.08%以下に限定した。磁気特性の観点から望ましい含有量は0.01~0.06%の範囲である。なお、要求される磁気特性のレベルがさほど高くない場合には、一次再結晶焼鈍における脱炭を省略あるいは簡略化するために、C量を0.01%以下としてもよい。
Si:2.0~4.5%
 Siは、電気抵抗を高めることによって鉄損を改善する有用元素であるが、含有量が4.5%を超えると冷間圧延性が著しく劣化するので、Si量は4.5%以下に限定した。一方、Siは窒化物形成元素として機能させる必要があるため、2.0%以上含有させることが必要である。また鉄損の観点からも望ましい含有量は2.0~4.5%の範囲である。
Mn:0.5%以下
 Mnは、製造時における熱間加工性を向上させる効果があるので0.01%以上含有させることが好ましいが、含有量が0.5%を超えた場合には、一次再結晶集合組織が悪化して磁気特性の劣化を招くので、Mn量は0.5%以下に限定した。
S,SeおよびO:それぞれ50ppm未満
 S,SeおよびO量がそれぞれ50ppm以上になると、二次再結晶が困難となる。この理由は、粗大な酸化物や、スラブ加熱によって粗大化したMnS,MnSeが一次再結晶組織を不均一にするためである。従って、S,SeおよびOはいずれも50ppm未満に抑制するものとした。これらの含有量は0ppmであってもよい。
sol.Al:100ppm未満
 Alは、表面に緻密な酸化膜を形成し、窒化の際にその窒化量の制御を困難にしたり、脱炭を阻害することもあるため、Alはsol.Al量で100ppm未満に抑制する。0ppmであってもよい。
sol.Al/(26.98/14.00)ppm≦N≦80ppm
 本発明は、窒化後に窒化珪素を析出させることが特徴であるため、含有するAl量に対してAlNとして析出させるのに必要なN量以上のNを事前に含有させておくことが肝要である。すなわち、AlNはそれぞれ1:1で結合しているため、[sol.Al]/(Al原子量(26.98)/N原子量(14.00))以上のNを含有させておくことで、鋼中に含まれる微量Alを窒化処理前に完全に析出させておくことができる。一方で、Nは、スラブ加熱時にフクレなどの欠陥の原因になることがあるため、N量は80ppm以下に抑制する必要がある。望ましくは60ppm以下である。
 以上、基本成分について説明したが、本発明では、工業的により安定して磁気特性を改善する成分として、以下の元素を適宜含有させることができる。
Ni:0.005~1.50%
 Niは、熱延板組織の均一性を高めることにより、磁気特性を改善する働きがあり、そのためには0.005%以上含有させることが好ましいが、一方で含有量が1.50%を超えると二次再結晶が困難となり、磁気特性が劣化するので、Niは0.005~1.50%の範囲で含有させることが望ましい。
Sn:0.01~0.50%
 Snは、二次再結晶焼鈍中の鋼板の窒化や酸化を抑制し、良好な結晶方位を有する結晶粒の二次再結晶を促進して磁気特性を向上させる有用元素であり、そのためには0.01%以上含有させることが好ましいが、一方で0.50%を超えて含有されると冷間圧延性が劣化するので、Snは0.01~0.50%の範囲で含有させることが望ましい。
Sb:0.005~0.50%
 Sbは、二次再結晶焼鈍中の鋼板の窒化や酸化を抑制し、良好な結晶方位を有する結晶粒の二次再結晶を促進して磁気特性を効果的に向上させる有用元素であり、その目的のためには0.005%以上含有させることが好ましいが、一方で0.5%を超えて含有されると冷間圧延性が劣化するので、Sbは0.005~0.50%の範囲で含有させることが望ましい。
Cu:0.01~0.50%
 Cuは、二次再結晶焼鈍中の鋼板の酸化を抑制し、良好な結晶方位を有する結晶粒の二次再結晶を促進して磁気特性を効果的に向上させる働きがあり、そのためには0.01%以上含有させることが好ましいが、一方で0.50%を超えて含有されると熱間圧延性の劣化を招くので、Cuは0.01~0.50%の範囲で含有させることが望ましい。
Cr:0.01~1.50%
 Crは、フォルステライト被膜の形成を安定化させる働きがあり、そのためには0.01%以上含有させることが好ましいが、一方で含有量が1.50%を超えると二次再結晶が困難となり、磁気特性が劣化するので、Crは0.01~1.50%の範囲で含有させることが望ましい。
P:0.0050~0.50%
 Pは、フォルステライト被膜の形成を安定化させる働きがあり、そのためには0.0050%以上含有させることが好ましいが、一方で含有量が0.50%を超えると冷間圧延性が劣化するので、Pは0.0050~0.50%の範囲で含有させることが望ましい。
Mo:0.01~0.50%、Nb:0.0005~0.0100%
 MoおよびNbはいずれも、スラブ加熱時の温度変化による割れの抑制等を介して、熱延後のヘゲを抑制する効果を有している。これらはそれぞれ、Moは0.01%以上、Nbは0.0005%以上含有させなければヘゲ抑制の効果は小さく、一方Moは0.50%を超えると、Nbは0.0100%を超えると炭化物、窒化物を形成するなどして最終製品まで残留した際、鉄損の劣化を引き起こすため、それぞれ上述の範囲とすることが望ましい。
 次に、本発明の製造方法について説明する。
 上記の好適成分組成範囲に調整した鋼スラブを、再加熱することなくまたは再加熱したのち、熱間圧延に供する。なお、スラブを再加熱する場合には、再加熱温度は1000℃以上、1300℃以下程度とすることが望ましい。というのは、1300℃を超えるスラブ加熱は、スラブの段階で鋼中にインヒビターをほとんど含まない本発明では無意味であって、コストアップとなるだけであり、一方1000℃未満では、圧延荷重が高くなり、圧延が困難となるからである。
 ついで、熱延板に、必要に応じて熱延板焼鈍を施したのち、1回の冷間圧延または中間焼鈍を挟む2回以上の冷間圧延を施して、最終冷延板とする。この冷間圧延は、常温で行ってもよいし、常温より高い温度たとえば250℃程度に鋼板温度を上げて圧延する温間圧延としてもよい。
 ついで、最終冷間圧延板に一次再結晶焼鈍を施す。
 この一次再結晶焼鈍の目的は、圧延組織を有する冷間圧延板を一次再結晶させて、二次再結晶に最適な一次再結晶粒径に調整することである。そのためには、一次再結晶焼鈍の焼鈍温度は800℃以上、950℃未満程度とすることが望ましい。また、この時の焼鈍雰囲気を、湿水素窒素または湿水素アルゴン雰囲気とすることで脱炭焼鈍を兼ねさせても良い。
 さらに、この一次再結晶焼鈍の途中あるいは焼鈍後に、窒化処理を施す。窒化の手法については、窒化量を制御することができればいずれでも良く、特に限定はしない。例えば、過去に実施されている、コイル形態のままNH雰囲気ガスを用いてガス窒化を行ってもよいし、走行するストリップに対して連続的なガス窒化を行ってもよい。また、ガス窒化に比べて窒化能の高い塩浴窒化を利用することも可能である。ここに、塩浴窒化を利用する場合の塩浴としては、シアン酸塩を主成分とする塩浴が好適である。
 上記の窒化処理において重要な点は、表層に窒化物層を形成することである。鋼中への拡散を抑制するためには、800℃以下の温度で窒化処理を行うことが望ましいが、時間を短時間(例えば30秒程度)とすることでより高温であっても表面のみに窒化物層を形成させることができる。また、窒化による窒素増量は50ppm以上1000ppm以下とする必要がある。窒素増量が50ppm未満では、その効果は十分に得られず、一方1000ppmを超えると窒化珪素の析出量が過多となり二次再結晶が生じ難くなる。好ましくは200ppm以上1000ppm未満の範囲である。
 なお、非特許文献1では、圧延後、再結晶前に窒化処理を行うことにより粒内に窒化珪素を析出させているが、圧延後に窒化処理を行うと転位上で窒素拡散が生じるため、本発明で意図した選択的な粒界析出を達成することができない。したがって、少なくとも再結晶が終わった一次再結晶焼鈍中、または焼鈍後のいずれかのタイミングで窒化処理を行うことが肝要である。
 上記の一次再結晶焼鈍および窒化処理を施したのち、鋼板表面に焼鈍分離剤を塗布する。二次再結晶焼鈍後の鋼板表面にフォルステライト被膜を形成するためには、焼鈍分離剤の主剤をマグネシア(MgO)とする必要があるが、フォルステライト被膜の形成が必要ない場合には、焼鈍分離剤主剤として、アルミナ(Al)やカルシア(CaO)など、二次再結晶焼鈍温度より高い融点を有する適当な酸化物を用いることができる。
 これに引き続き二次再結晶焼鈍を行う。この二次再結晶焼鈍では、昇温過程の300~800℃の温度域における滞留時間を5時間以上150時間以下とする必要がある。この間に表層の窒化物層は分解し、Nが鋼中へ拡散する。本発明の成分系では、AlNを形成することができるAlが残存しないため、粒界偏析元素であるNは粒界を拡散経路として、鋼中へ拡散する。
 窒化珪素は、鋼の結晶格子との整合性が悪い(misfit率が大きい)ため、析出速度は極めて遅い。とはいえ、窒化珪素の析出は、正常粒成長の抑制が目的であるため、正常粒成長が進行する800℃の段階では十分な量を粒界上に選択的に析出させておく必要がある。この点については、300~800℃の温度域における滞留時間を5時間以上とすることにより、窒化珪素を粒内で析出させることはできないものの、粒界を拡散して来たNと結び付けて、粒界上に選択的に析出させることができる。滞留時間の上限については必ずしも設ける必要はないが、150時間を超える焼鈍を行っても効果の向上は望めないので、本発明では150時間を上限値とした。なお、焼鈍雰囲気は、N,Ar,Hあるいはこれらの混合ガスのいずれもが適合する。
 上記したように、鋼中のAl量が抑制され、AlN析出に対して過剰のNを添加し、さらにMnSやMnSe等に代表されるインヒビター成分をほとんど含有しないスラブに対して、上述の工程を経て製造される方向性電磁鋼板では、二次再結晶焼鈍の昇温過程中、二次再結晶開始までの段階において、従来インヒビターに比べて粗大なサイズ(100nm以上)の窒化珪素を粒界に選択的に析出させることができる。なお、窒化珪素の粒径の上限値については特に制限はないが、5μm以下とするのが好適である。
 図1(a),(b)はそれぞれ、脱炭焼鈍後、100ppm、500ppmの窒素増量となるような窒化処理を行い、300~800℃の温度域における滞留時間が8時間となる昇温速度で800℃まで昇温したのち、直ちに水冷した組織を、電子顕微鏡により観察、同定したものである。また、図1(c)は、上記した組織中の析出物のEDX(エネルギー分散型X線分光法)による同定結果を示した図である。
 同図から明らかなように、従来利用されてきた微細析出物(<100nm)とは異なり、最小のものであっても100nmを超える粗大な窒化珪素が粒界上に析出している様子が確認される。
 また、鋼成分として、Si:3.2%、sol.Al<5ppm、N:10ppmで溶製した鋼塊Aと、Si:3.2%、sol.Al:150ppm、N:10ppmで溶製した鋼塊Bを用い、ラボにて脱炭を兼ねた一次再結晶焼鈍まで実施した試料に対して、NH−N混合ガスを利用し、窒素増量が200ppmとなるガス窒化処理を行った。かくして得られた窒化処理後の試料について電子顕微鏡を用いて組織を観察した。その後、窒化処理後の試料を二次再結晶焼鈍と同様のヒートパターンで800℃まで昇温したのち、水冷して得られた試料について電子顕微鏡を用いて組織を観察した。
 観察結果を図2に示す。図2中、A−1,B−1が鋼塊A,Bの窒化処理後の電子顕微鏡写真、A−2,B−2が鋼塊A,Bの昇温後の電子顕微鏡写真である。
 Alを含有しない鋼塊Aでは、窒化処理後(A−1)には析出物はほとんどなく、昇温・水冷後(A−2)に、粒界にSiが100nm以上の粒径で析出していることが分かる。一方、Alを含有する鋼塊Bでは、窒化処理後(B−1)は鋼塊Aと同様、析出物はほとんど確認できないが、昇温後(B−2)は、粒内に従来型の(Al,Si)Nが析出している様子が観察される。
 本発明の特徴であるAlとの複合析出ではない純粋な窒化珪素を利用するという点は、鋼中に数%というオーダーで存在し、鉄損改善に効果を有するSiを有効に活用するという点において、極めて高い安定性を有している。すなわち、これまでの技術で利用されてきたAlやTiといった成分は、窒素との親和力が高く、高温まで安定な析出物であることから、最終的に鋼中に残留しやすく、また残留することにより磁気特性を劣化させる要因となるおそれがある。
 しかしながら、窒化珪素を利用した場合、比較的拡散の早い窒素のみを純化するだけで磁気特性に有害となる析出物の純化を達成することができる。また、AlやTiについては、最終的に純化しなければならないという観点と、インヒビター効果を確実に得なければならないという観点から、ppmオーダーでの制御が必要であるが、Siを利用する場合には、製鋼時にそのような制御が不要であることも、本発明の重要な特徴である。
 なお、製造上、窒化珪素の析出には二次再結晶昇温過程を利用するのがエネルギー効率上、最も有効であることは明白であるが、同様のヒートサイクルを利用すれば窒化珪素の粒界選択析出は可能となるため、長時間の二次再結晶焼鈍の前に、窒化珪素分散焼鈍として実施することによっても製造することはできる。
 上記の二次再結晶焼鈍後、鋼板表面に、さらに絶縁被膜を塗布、焼き付けることもできる。かかる絶縁被膜の種類については、特に限定されることはなく、従来公知のあらゆる絶縁被膜が適合する。たとえば、特開昭50−79442号公報や特開昭48−39338号公報に記載されているリン酸塩−クロム酸塩−コロイダルシリカを含有する塗布液を鋼板に塗布し、800℃程度で焼き付ける方法が好適である。
 また、平坦化焼鈍によって鋼板の形状を整えることも可能であり、さらにこの平坦化焼鈍を絶縁被膜の焼き付け処理と兼備させることもできる。
(実施例1)
 C:0.06%、Si:3.3%、Mn:0.08%、S:0.001%、Se:5ppm以下、O:10ppm、Al:0.002%、N:0.002%、Cu:0.05%およびSb:0.01%を含有し、残部はFeおよび不可避的不純物の組成からなる鋼スラブを、1100℃で30分加熱後、熱間圧延により2.2mm厚の熱延板とし、1000℃,1分間の焼鈍を施したのち、冷間圧延により0.23mmの最終板厚とし、ついで得られた冷間圧延コイルの中央部から100mm×400mmサイズの試料を採取し、ラボにて一次再結晶と脱炭を兼ねた焼鈍を行った。一部の試料については、一次再結晶焼鈍と脱炭と窒化(連続窒化処理:NHとN,Hの混合ガスを利用した窒化処理)を兼ねた焼鈍を行った。その後、窒化を施していない試料に対しては、表1に示す条件で窒化処理(バッチ処理:シアン酸塩を主成分とする塩を利用した塩浴による窒化処理、およびNH3とN2の混合ガスを利用した窒化処理)を行い、鋼中窒素量を増加させた。窒素量は、全厚を対象としたものと、表層(両面)各3μmをサンドペーパーで削り、表層を除いた試料を対象としたものについて、それぞれを化学分析によって定量した。
 同一条件の鋼板は一条件につき21枚作製し、MgOを主成分としTiOを5%含有する焼鈍分離剤を水スラリ状にしてから塗布乾燥し、鋼板上に焼き付けた。そのうち20枚は表1の条件で最終仕上げ焼鈍を行い、ついでリン酸塩系の絶縁張力コーティングを塗布焼付けて製品とした。
 得られた製品について、磁化力:800A/mでの磁束密度B(T)を評価した。磁気特性は、各条件20枚の平均値で評価した。また残る1枚については、最終仕上げ焼鈍と同じヒートパターンで800℃まで昇温したのち、試料を取り出し、そのまま水焼入れした試料について、組織中の窒化珪素を電子顕微鏡により観察し、窒化珪素50個当たりの平均粒径を測定した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に見られるように、発明例ではインヒビターレスの製造工程で製造されたものに比べ、磁気特性が改善していることは明らかである。
(実施例2)
 表2に示す成分を含有する鋼スラブ(但し、S,Se,O含有量はいずれも50ppm未満)を、1200℃で20分加熱後、熱間圧延により2.0mm厚の熱延板とし、1000℃,1分間の焼鈍後、冷間圧延により板厚:1.5mmまでの冷間圧延したのち、1100℃,2分間の中間焼鈍後、以下に示す冷間圧延により0.27mmの最終板厚としてから、P(HO)/P(H)=0.3の雰囲気下で焼鈍温度:820℃となる条件で2分間保持する脱炭焼鈍を行った。その後、一部コイルに対してバッチ処理で窒化処理(NH雰囲気下)を行い鋼中N量を70ppmあるいは550ppm増量させたのち、MgOを主成分とし、TiOを10%添加した焼鈍分離剤を水と混ぜてスラリ状としたものを塗布してから、コイルに巻き取り、300~800℃間の滞留時間が30時間となる昇温速度で最終仕上げ焼鈍を行い、続いてリン酸塩系の絶縁張力コーティングの塗布焼付けと鋼帯の平坦化を目的とする平坦化焼鈍を施して製品とした。
 かくして得られた製品コイルからエプスタイン試験片を採取し、磁束密度Bを測定した結果を、表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2から明らかなように、本発明に従い得られた発明例はいずれも、高い磁束密度が得られていることが分かる。

Claims (5)

  1.  質量%または質量ppmで、C:0.08%以下、Si:2.0~4.5%およびMn:0.5%以下を含有すると共に、S,SeおよびOをそれぞれ50ppm未満、sol.Alを100ppm未満に抑制し、さらにNをsol.Al/(26.98/14.00)ppm≦N≦80ppmの範囲に制御し、残部はFeおよび不可避的不純物の組成からなる鋼スラブを、再加熱することなくまたは再加熱後、熱間圧延により熱延板としたのち、焼鈍および圧延を施して最終板厚の冷間圧延板とし、ついで一次再結晶焼鈍の途中あるいは焼鈍後に、窒素増量が50ppm以上1000ppm以下となる窒化処理を施したのち、焼鈍分離剤を塗布し、二次再結晶焼鈍の昇温過程において300~800℃間の滞留時間を5時間以上150時間以下とする方向性電磁鋼板の製造方法。
  2.  質量%または質量ppmで、C:0.08%以下、Si:2.0~4.5%およびMn:0.5%以下を含有すると共に、S,SeおよびOをそれぞれ50ppm未満、sol.Alを100ppm未満に抑制し、さらにNをsol.Al/(26.98/14.00)ppm≦N≦80ppmの範囲に制御し、残部はFeおよび不可避的不純物の組成からなる鋼スラブを、再加熱することなくまたは再加熱後、熱間圧延により熱延板としたのち、焼鈍および圧延を施して最終板厚の冷間圧延板とし、ついで一次再結晶焼鈍の途中あるいは焼鈍後に、窒素増量が50ppm以上1000ppm以下となる窒化処理を施したのち、焼鈍分離剤を塗布し、さらに一次再結晶焼鈍から二次再結晶開始までの間に、鋼板地鉄中にNを拡散させ、粒径が100nm以上の窒化珪素を選択的に粒界上に析出させることによって、正常粒成長抑制力として利用する方向性電磁鋼板の製造方法。
  3.  前記鋼スラブが、さらに質量%で、
     Ni:0.005~1.50%、 Sn:0.01~0.50%、
     Sb:0.005~0.50%、 Cu:0.01~0.50%、
     Cr:0.01~1.50%、   P:0.0050~0.50%、
     Mo:0.01~0.50%およびNb:0.0005~0.0100%
    のうちから選んだ1種または2種以上を含有する請求項1または2に記載の方向性電磁鋼板の製造方法。
  4.  方向性電磁鋼板製造用の一次再結晶鋼板であって、その組成が、質量%または質量ppmで、C:0.08%以下、Si:2.0~4.5%およびMn:0.5%以下を含有し、S,SeおよびOがそれぞれ50ppm未満、sol.Alが100ppm未満、Nが50ppm以上1080ppm以下で、残部はFeおよび不可避的不純物の組成範囲を満足する方向性電磁鋼板製造用の一次再結晶鋼板。
  5.  前記一次再結晶鋼板が、さらに質量%で、
     Ni:0.005~1.50%、 Sn:0.01~0.50%、
     Sb:0.005~0.50%、 Cu:0.01~0.50%、
     Cr:0.01~1.50%、   P:0.0050~0.50%、
     Mo:0.01~0.50%およびNb:0.0005~0.0100%
    のうちから選んだ1種または2種以上を含有する請求項4に記載の方向性電磁鋼板製造用の一次再結晶鋼板。
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