JP2010031315A - 加熱後耐食性に優れた自動車排気系部材用省合金型フェライト系ステンレス鋼 - Google Patents

加熱後耐食性に優れた自動車排気系部材用省合金型フェライト系ステンレス鋼 Download PDF

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Abstract

【課題】 SUH409L(11Cr系)よりも加熱後耐食性に優れ、AISI439(17Cr系)よりも加工性とコストが優れる自動車排気系部材用の省合金型フェライト系ステンレス鋼を提供する。
【解決手段】 質量%で、C:≦0.015%、Si:0.05〜0.50%、Mn:0.05〜0.50%、P≦0.050%、S:≦0.0100%、N:≦0.015%、Al:0.020〜0.100%、Cr:12.5〜16.5%を含有し、さらに、Ti:0.03〜0.30%およびNb:0.03〜0.30%の1種または2種を含有し、残部が不可避的不純物とFeより成り、式(1)で定義されるA値が13.0以上であることを特徴とする加熱後耐食性に優れた自動車排気系部材用省合金型フェライト系ステンレス鋼。
A=[Cr]+[Si]+0.5[Mn]+10[Al] ・・・ 式(1)
【選択図】 図13

Description

本発明は、自動車排気系部材用の加熱後耐食性に優れた省合金型のフェライト系ステンレス鋼に関する。特に、従来SUH409Lが適用されてきたセンターパイプ、マフラー、テイルパイプなど比較的温度条件がマイルドな環境に曝される部品に適し、Moなどの高価な合金元素を含有させずに加熱後耐食性を確保できるフェライト系ステンレス鋼材に関する。
排気系部品にはフェライト系ステンレス鋼板・鋼管が多用されてきている。たとえば、SUH409Lは、Crを11%含有しC,NをTiで固定して溶接部の鋭敏化を防止すると共に優れた加工性を有する鋼種であり、700℃以下で十分な高温特性を有し、凝縮水腐食に対してもある程度の抵抗性を発揮するため、最も多く用いられている。また、C,NをTiで固定しCrを17%含有するAISI439や、さらにMoを含有させたSUS436Lなど、耐凝縮水腐食性と塩害耐食性を高めた鋼種も使用されている。
ところで、排気系部品は、一般に、エンジンに近い部位からエキゾーストマニフォールド、フロントパイプ、触媒コンバーター、センターパイプ、マフラー、テイルパイプの順で構成され、エンジンに近い部位ほど高温に曝され、下流の部位ほど温度が低下する。すなわち、エキゾーストマニフォールドやフロントパイプなどの上流部品の部材には高温強度や耐酸化性が必要となり、下流のセンターパイプ、マフラー、テイルパイプでは比較的低温であるため、高温強度や耐酸化性は不要となる反面、排ガス水分が凝結し易くなるので凝縮水耐食性が必要となる。また、排気系部品全体にわたって融雪塩に対する耐食性も重要であり、高温に曝される部位では酸化と湿食が重畳した高温塩害腐食と称される現象が生じ比較的低温の部位では湿食主体の現象となる。このように、部品の曝される温度条件によって生じる現象が異なり必要特性が変化する。したがって、全ての特性に優れた材料を指向することはあり得ず、部品が曝される環境の過酷度に応じて適材を適所に適用することになる。
本発明では、SUH409L(11Cr系)とAISI439(17Cr系)の中間に位置付けられる鋼種を研究開発の対象とした。両鋼種共に、高温強度確保に必要とされるMoやNbを含有しないためエキゾーストマニフォールドなどの700℃以上の高温部位には適用できない。本発明においても、エキゾーストマニフォールドなどの高温部材への適用は除外し、高温強度や耐酸化性が不要でSUH409Lが適用できる比較的温度条件がマイルドな部品に適用されることを前提とし、特に、使用温度が400℃以下の条件で適用されることを前提とする。この場合、SUH409Lよりも凝縮水耐食性と湿食主体の塩害耐食性に優れ、加工性とコストがAISI439より優れることが最も重要な問題となる。なお、本発明で扱う耐食性は素材が加熱された後の耐食性であり、加熱しない場合の素材そのものの耐食性とは異なるものである。
このような問題に関して、従来、いくつかの類似技術が提示されている。
例えば、特許文献1では、C,NをTiで固定しCrを9.0〜15.0%含有させ、0.10〜0.80%のNi,Cuを含有させて耐食性と加工性を両立させた鋼が開示されている。しかしながら、Ni,Cuは、固溶強化元素であるため加工性を確保するために耐食性発現に最も有効なCrを制限する必要がある上、Crより高価な元素であるためコスト・パフォーマンスが悪いという問題がある。
また、特許文献2では、C,NをNb,Tiで固定しCrを11.0〜15.0%含有させ、0.6%以下のNiと1.0%以下のVを含有させて造管性、耐粒界腐食性、高温強度を確保した鋼が開示されている。しかしながら、ここでもNi、Vといった高価な合金元素が使用され、さらに高温強度確保のためにNbも含有されるため、本発明が目指すような優れた加工性とコスト・パフォーマンスを得るのは困難であるとの問題がある。
また、特許文献3では、C,NをTiで固定しCrを10〜14%含有させ、適量のS(C含有量の0.5倍以上、0.010%以下)を含有させて耐食性と加工性を両立させた鋼が開示されている。前記の2つの技術に比べるとコスト・パフォーマンスに優れる。しかしながら、Sを現状の精錬レベルより多く含有させるため、S系介在物起因の耐食性劣化が懸念されるという問題がある。
なお、これら類似技術は、本発明で取り扱う加熱後耐食性を充分に評価していない。
一方、本発明の省合金という趣旨に近い点で興味深いところでは、従来は殆ど注目されていなかったSn,Sbを合金元素として極く微量だけ含有させることによって鋼材の特性を向上させる技術が開示されている。
例えば、特許文献4では、0.02〜0.2%のSbを含有させることによって耐酸化性を向上させたフェライト系ステンレス鋼が提示されている。特許文献5では、0.005〜0.10%のSn、Sbの1種以上含有させることでPの粒界偏析を防止して硫酸酸洗時の粒界腐食に起因する表面キズが無いフェライト系ステンレス鋼板が提示されている。また、特許文献6では、溶接熱影響部におけるCr炭窒化物起因の粒界腐食を抑制するのに0.5%以下のSnの含有が有効であることが提示されている。
しかしながら、これらの技術は本発明で取り扱う加熱後耐食性を論じたものではない。
特許第3999141号公報 特許第2562740号公報 特許第3285179号公報 特開2005−146345号公報 特開平11−92872号公報 特開2002−38221号公報
本発明は、SUH409L(11Cr系)よりも加熱後耐食性に優れ、AISI439(17Cr系)よりも加工性とコストが優れる自動車排気系部材用の省合金型フェライト系ステンレス鋼の提供を目的とするものである。
本発明者らは、種々のステンレス鋼材について膨大な塩害腐食試験、凝縮水腐食試験を行ってきた。その結果、腐食試験前に加熱処理を施すことによって耐食性が影響され、その影響度合いが鋼成分に大きく依存することを知見した。特に、加熱処理を施さない場合には耐食性に影響を与えないSi、Mn、Alが加熱後耐食性を向上させる作用があること、Sn,Sbが強力な加熱後耐食性向上元素であるとの知見を得た。
これらのことを、より具体的に説明する。
本発明者らは、先ず、実際の塩害環境を模擬する複合サイクル腐食試験(塩水噴霧:5%NaCl噴霧35℃×2Hr、乾燥:相対湿度20%、60℃×4Hr、湿潤:相対湿度90%、50℃×2Hrの繰り返し)において、耐食性を支配するCrの含有量を変化させた鋼を用いて、400℃×8Hrの加熱処理有無による耐食性への影響を調査した。結果の一例を図1に示す。
図1より、加熱処理有無にかかわらずCrは耐食性向上元素であるが、加熱処理なしの場合より加熱処理有りの場合の方がCrの腐食低減効果が大きいと言える。これは、加熱処理によって表面に酸化層が形成され、この酸化膜によって腐食特性が影響されることを意味する。すなわち、酸化膜形成後の加熱後耐食性は不働態皮膜状態の母材の耐食性とは異なるものであると言える。
同様の方法で、Si、Mn、Alの含有量を変化させた鋼について加熱処理有無による耐食性への影響を調査した。結果の一例を図2から図4に示す。
図2から図4より、加熱処理がなければSi、Mn、Alは腐食に影響を与えない元素であるが、加熱処理を施す場合には耐食性を向上させる元素であることがわかる。このことからも、酸化膜形成後の加熱後耐食性は不働態皮膜状態の母材の耐食性とは異なるものであると言える。Si,Mn、Alが加熱後耐食性に影響する理由は、表面酸化膜の緻密性・保護性にSi、Mn、Alが寄与するためと推察する。これら元素の加熱後耐食性の向上効果は、SiがCrとほぼ同等、MnはCrの効果の約1/2、Alの効果はCrの約10倍であった。
また、Sn,Sbについても調査した。結果の一例を図5、図6に示す。図5より、Sn,Sbは微量で加熱後耐食性を向上させることがわかる。しかしながら、図6に示すように、Si含有量が少ない場合には効果が見られない。Sn,SbはSiと相互に関係して酸化膜の改質に寄与するものと推察される。Sn,Sbを微量含有させてこれらの効果を引き出す場合にはSi含有量を0.1%以上としなければならない。この条件が満たされる場合のSn、Sbの加熱後耐食性向上効果は、共にCrの効果の約15倍であり、微量の含有で加熱後耐食性を向上させる極めて有用な元素である。
次に、塩害腐食試験に用いた鋼についてJASO M911−Aによる凝縮水腐食試験を行い400℃×8Hrの加熱処理有無の影響を調査した。結果の一例を図7〜12に示す。加熱後の凝縮水耐食性に及ぼすCr、Si、Mn、Alの影響は、前記した加熱後塩害耐食性の場合と同様であった(図7から図10)。Sn、Sbの影響については、含有量0.1%までは塩害耐食性の場合と同様に極めて有効な耐食性向上元素として作用したが、含有量0.1%以上では効果が飽和する傾向が見られた(図11)。この原因としては、凝縮水腐食試験よりも塩害腐食試験の方が過酷であるためと考えられる。腐食孔がある臨界サイズを超える規模になって始めて腐食が成長するので、マイルドな試験では腐食孔が臨界サイズに到達するのに長時間を要する。凝縮水腐食試験の規定の試験期間においては高耐食性を示すSn,Sbを0.1%以上含有する鋼では腐食孔が臨界サイズに到達しなかったものと考えられ、さらに長期間の凝縮水腐食試験を行えば塩害腐食試験の結果と一致してくるものと推察される。
このような加熱後耐食性を支配するCr,Si、Mn、Al、Sn、Sbの効果を総合すると、式(1)または式(2)の合金等量A値で表すことができる。A値と加熱後の塩害耐食性、凝縮水耐食性の関係を図13、図14に示す。加熱後耐食性とA値は比例関係にあるので、加工性およびコストを加味してA値を最大化させることによって目的とするフェライト系ステンレス鋼を得ることができる。本発明では、SUH409Lに対して20%以上の耐食性向上を目標とし、この効果を得るために必要なA値として13.0を設定した。なお、省合金、低コストの観点からは逆行するが、Ni,Cuを微量含有させて、さらなる耐食性向上を追求することもできる。
式(1):Sn,Sbを含有しない場合
A=[Cr]+[Si]+0.5[Mn]+10[Al]
式(2):Sn,Sbの1種または2種を含有する場合
A=[Cr]+[Si]+0.5[Mn]+10[Al]+15([Sn]+[Sb])
本発明は前記知見に基づいて構成したものであり、その要旨は以下の通りである。
(1)質量%で、C:≦0.015%、Si:0.05〜0.50%、Mn:0.05〜0.50%、P≦0.050%、S:≦0.0100%、N:≦0.015%、Al:0.020〜0.100%、Cr:12.5〜16.5%を含有し、さらにTi:0.03〜0.30%およびNb:0.03〜0.30%の1種または2種を含有し、残部がFeおよび不可避的不純物より成り、式(1)で定義されるA値が13.0以上であることを特徴とする加熱後耐食性に優れた自動車排気系部材用省合金型フェライト系ステンレス鋼。
A=[Cr]+[Si]+0.5[Mn]+10[Al] ・・・ 式(1)
(2)質量%で、C:≦0.015%、Si:0.10〜0.50%、Mn:0.05〜0.50%、P≦0.050%、S:≦0.0100%、N:≦0.015%、Al:0.020〜0.100%、Cr:10.5〜16.5%を含有し、さらにTi:0.03〜0.30%およびNb:0.03〜0.30%の1種または2種、Sn:0.03〜0.50%およびSb:0.03〜0.50の1種または2種を含有し、残部がFeおよび不可避的不純物より成り、式(2)で定義されるA値が13.0以上であることを特徴とする加熱後耐食性に優れた自動車排気系部材用省合金型フェライト系ステンレス鋼。
A=[Cr]+[Si]+0.5[Mn]+10[Al]+15([Sn]+[Sb]) ・・・式(2)
(3)質量%で、さらにCu:0.05〜0.50%、Ni:0.05〜0.50%の1種または2種を含有することを特徴とする前記(1)または前記(2)に記載の加熱後耐食性に優れた自動車排気系部材用省合金型フェライト系ステンレス鋼。
(4)質量%で、さらにB:0.0003〜0.0050%を含有することを特徴とする前記(1)〜(3)のいずれかに記載の加熱後耐食性に優れた自動車排気系部材用省合金型フェライト系ステンレス鋼。
以上述べたように、本発明によって、SUH409L(11Cr系)よりも加熱後耐食性に優れ、AISI439(17Cr系)よりも加工性とコストが優れる自動車排気系部材用の省合金型フェライト系ステンレス鋼が得られるので、産業上の効果は大きい。
以下、本発明における合金元素の作用とその含有量の限定理由について詳述する。
C、N:CおよびNは、溶接熱影響部における粒界腐食の原因となる元素であり、加熱後耐食性をも劣化させる。また、冷間加工性を劣化させる。このため、C,Nの含有量は可及的低レベルに制限すべきであり、C、Nの上限は0.015%とするのが必要であり、望ましくは0.010%である。
Si:Siは加熱後耐食性を向上させる作用を有するので0.05%以上を含有させるが、加工性を劣化させるため多量に含有させるべきではなく上限を0.50%に制限するのがよい。また、加熱後耐食性の大幅向上を得るためにSn,Sbを含有させる場合には、Si含有量は0.10%以上とするのが良い。
Mn:Mnも加熱後耐食性を向上させる作用を有するので、0.05%以上を含有させるが、加工性を劣化させるため多量に含有させるべきではなく上限を0.50%に制限するのがよい。
P:加工性を劣化させる元素である。このため、Pの含有量は可及的低レベルが望ましい。許容可能な含有量の上限を0.050%とする。望ましいPの上限値は0.030%である。
S:耐食性を劣化させる元素であるため、Sの含有量は可及的低レベルが望ましい。許容可能な含有量の上限を0.010%とする。望ましいS含有量の上限値は0.0050%であり、さらに望ましくは0.0030%である。
Cr:加熱後耐食性を確保する基本的元素であり適量の含有が必須である。加熱後耐食性の大幅向上に有用なSn,Sbを含有させない場合には、Cr含有量の下限を12.5%とする必要がある。Sn,Sbを含有させる場合には、Cr含有量の下限を10.5%まで緩和することができる。望ましくは11.0%を下限とするのがよい。一方、加工性劣化を抑制すると共にAISI439より低コストであるためには上限含有量を16.5%に設定する必要がある。
Al:Alは脱酸元素として有用であり、加熱後耐食性を向上させる作用を有するので0.020%以上を含有させるが、加工性を劣化させるため多量に含有させるべきではなく上限を0.100%に制限するのがよい。
Ti:TiはC,Nを炭窒化物として固定して粒界腐食を抑制する作用を有する。このため0.03%を下限として含有させるが、過剰に含有させても効果は飽和し加工性を損なうため、含有量の上限を0.30%とする。なお、Tiの適正含有量としてC,N合計含有量の5倍量以上かつ30倍量以下が望ましい。
Nb:Tiと同様に、NbはC,Nを炭窒化物として固定して粒界腐食を抑制する作用を有するので0.03%を下限として含有させるが、過剰に含有させると加工性を損なうため含有量の上限を0.30%とする。
Sn、Sb:Sn,Sbは微量で加熱後耐食性を大幅に改善する元素として極めて有用であり、含有させる場合の下限量を0.03%とする。望ましくは0.10%を下限とするのが良い。Sn,Sbの加熱後耐食性向上効果はSiと相互作用を有するので、Sn,Sbを含有させる場合にはSi含有量を0.10%以上とするのが良い。一方、Sn、Sbは固溶強化作用によって加工性を劣化させる元素である。また、粒界に偏析して粒界強度を低下させ熱間加工性を劣化させ、2次加工脆化を誘起する作用を有する。このため、0.5%を超える含有は望ましくない。
A値:加熱後耐食性に有効な元素の合金等量で式(1)または式(2)で定義する。SUH409Lに対して20%以上の耐食性向上効果を得るには13.0以上のA値を確保するのが良い。
Ni,Cu:これら主要元素ほか、省合金、低コストの観点からは逆行するが、究極の加熱後耐食性の向上を求めて、耐食性向上に有用なNi,Cuの1種または2種を微量含有させても良い。その場合の含有量の下限は0.05%とするのが良い。一方、これら元素は加工性を劣化させるので含有量の上限を0.50%に設定するのが良い。
B:Sn,Sbの粒界偏析を抑制して粒界強度低下による2次加工脆化や熱間加工性劣化を防止するのに有用な元素であり、加熱後耐食性には影響を与えない元素である。このため0.0003%を下限として含有させても良いが、0.0050%を超えるとかえって熱間加工性が劣化するので、上限を0.0050%とするのが良い。
上記本発明のフェライト系ステンレス鋼は、自動車排気系部材用、特に使用温度が400℃以下の条件で適用される部材として用いたときに良好な効果を発揮する。400℃までの温度に加熱された後の凝縮水耐食性と塩害耐食性に優れるからである。
これら組成のフェライト系ステンレス鋼は、転炉や電気炉などで溶製、精錬された鋼片を熱間圧延、酸洗、冷延、焼鈍、仕上酸洗等を施す通常の排気系部材用ステンレス鋼板の製造方法によって鋼板として製造される。また、この鋼板を素材として電気抵抗溶接、TIG溶接、レーザー溶接などの通常の排気系部材用ステンレス鋼管の製造方法によって溶接管として製造される。
このようにして製造されるフェライト系ステンレス鋼板は、加工性の点からAISI439よりも優れることが必要であり、全伸びが32%以上であることが望ましい。全伸びはJISZ2201に規定される引張試験によって求められる。
実施例に基づいて、本発明をより詳細に説明する。
表1に示す組成のステンレス鋼を150kg真空溶解炉で溶製し、50kg鋼塊に鋳造した後、熱延−研削−冷延−焼鈍−仕上酸洗の工程を通して板厚1.2mmの鋼板を作製した。熱延板の作製条件としては、素材厚み:90mm、加熱温度:1160℃、9パスで板厚3.2mmまで圧延、仕上温度:850℃、巻取温度:600℃とした。冷延板の作製条件としては、素材厚:2.8mm、仕上厚:1.2mmとした。焼鈍条件としては、820℃×60秒、空冷とした。仕上酸洗は、硝ふっ酸酸洗とした。
この鋼板より腐食試験片を採取し試験面を#600エメリー研磨して、塩害環境を模擬した複合サイクル腐食試験((塩水噴霧:5%NaCl噴霧35℃×2Hr、乾燥:相対湿度20%、60℃×4Hr、湿潤:相対湿度90%、50℃×2Hrの繰り返し)およびJASO M911−Aに規定された凝縮水腐食試験を行った。いずれの試験においても、供試前に大気炉中で400℃×8Hrの加熱処理を施した。腐食試験終了後のサンプルは、脱錆処理を施した後、顕微鏡焦点深度法もしくはポイントマイクロメーターによる残厚測定によって最大腐食深さを求めた。また、腐食試験と並行して、加工性を評価するためにJIS Z2201における13号B試験片を用いた引張試験を行い、各供試材の板長さ方向の全伸びを評価した。
Figure 2010031315
試験結果を表1に示す。本発明では、SUH409Lに対し20%以上の加熱後耐食性向上を目標としており、表1では最大腐食深さの値とSUH409Lの最大腐食深さに対する比を示した。比較例No.101がSUH409Lである。候補材の最大腐食深さと比較例No.101の最大腐食深さの比が0.80以下になる必要があり、このために必要となるA値は13.0以上である。一方、本発明では、AISI439よりも加工性に優れることも目標としている。比較例No.102がAISI439である。比較例No.102の伸び値は30%であり、SUH409L(比較例No.101)の伸び値が33%であることから、中間的な値として32%を閾値として設定した。
比較例No.103からNo.105は、A値は本発明の範囲にあり加熱後耐食性は十分であるが、それぞれ、Sn,Si,Mnの含有量が本発明の範囲を外れるため加工性が不十分である。比較例No.106、No.107、No.108、No.109、No.110は、それぞれSi,Mn、Al、Cr,Sbの含有量が少なすぎるためA値が不足し加熱後耐食性が不十分である。一方、本発明No.1〜28では、合金元素の含有量、A値共に適正であり、加熱後耐食性、加工性ともに充分に満足すべき値が得られた。
塩害環境を模擬した複合サイクル腐食試験によって、加熱処理有無による耐食性への影響を調査した結果であり、Cr含有量の影響を示したものである。 塩害環境を模擬した複合サイクル腐食試験によって、加熱処理有無による耐食性への影響を調査した結果であり、Si含有量の影響を示したものである。 塩害環境を模擬した複合サイクル腐食試験によって、加熱処理有無による耐食性への影響を調査した結果であり、Mn含有量の影響を示したものである。 塩害環境を模擬した複合サイクル腐食試験によって、加熱処理有無による耐食性への影響を調査した結果であり、Al含有量の影響を示したものである。 塩害環境を模擬した複合サイクル腐食試験によって、加熱処理有無による耐食性への影響を調査した結果であり、Sn,Sb含有量の影響を示したものである。 塩害環境を模擬した複合サイクル腐食試験によって、加熱後耐食性を調査した結果であり、Sn,Sbの加熱後耐食性に及ぼすSi含有量の影響を示したものである。 凝縮水腐食試験によって、加熱処理有無による耐食性への影響を調査した結果であり、Cr含有量の影響を示したものである。 凝縮水腐食試験によって、加熱処理有無による耐食性への影響を調査した結果であり、Si含有量の影響を示したものである。 凝縮水腐食試験によって、加熱処理有無による耐食性への影響を調査した結果であり、Mn含有量の影響を示したものである。 凝縮水腐食試験によって、加熱処理有無による耐食性への影響を調査した結果であり、Al含有量の影響を示したものである。 凝縮水腐食試験によって、加熱処理有無による耐食性への影響を調査した結果であり、Sn,Sb含有量の影響を示したものである。 凝縮水腐食試験によって、加熱後耐食性を調査した結果であり、Sn,Sbの加熱後耐食性に及ぼすSi含有量の影響を示したものである。 塩害環境における加熱後耐食性と合金等量A値の関係を示したものである。 凝縮水環境における加熱後耐食性と合金等量A値の関係を示したものである。

Claims (4)

  1. 質量%で、C:≦0.015%、Si:0.05〜0.50%、Mn:0.05〜0.50%、P≦0.050%、S:≦0.0100%、N:≦0.015%、Al:0.020〜0.100%、Cr:12.5〜16.5%を含有し、さらにTi:0.03〜0.30%およびNb:0.03〜0.30%の1種または2種を含有し、残部がFeおよび不可避的不純物より成り、式(1)で定義されるA値が13.0以上であることを特徴とする加熱後耐食性に優れた自動車排気系部材用省合金型フェライト系ステンレス鋼。
    A=[Cr]+[Si]+0.5[Mn]+10[Al] ・・・ 式(1)
  2. 質量%で、C:≦0.015%、Si:0.10〜0.50%、Mn:0.05〜0.50%、P≦0.050%、S:≦0.0100%、N:≦0.015%、Al:0.020〜0.100%、Cr:10.5〜16.5%を含有し、さらに、Ti:0.03〜0.30%およびNb:0.03〜0.30%の1種または2種、Sn:0.03〜0.50%およびSb:0.03〜0.50%の1種または2種を含有し、残部がFeおよび不可避的不純物より成り、式(2)で定義されるA値が13.0以上であることを特徴とする加熱後耐食性に優れた自動車排気系部材用省合金型フェライト系ステンレス鋼。
    A=[Cr]+[Si]+0.5[Mn]+10[Al]+15([Sn]+[Sb]) ・・・式(2)
  3. 質量%で、さらにCu:0.05〜0.50%、Ni:0.05〜0.50%の1種または2種を含有することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の加熱後耐食性に優れた自動車排気系部材用省合金型フェライト系ステンレス鋼。
  4. 質量%で、さらにB:0.0003〜0.0050%を含有することを特徴とする請求項1〜請求項3のいずれかに記載の加熱後耐食性に優れた自動車排気系部材用省合金型フェライト系ステンレス鋼。
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