JP2011179116A - 靭性に優れた高耐食性フェライト系ステンレス冷延鋼板およびその製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】質量%で、C:0.020%以下、Si:1.0%以下、Mn:1.0%以下、P:0.06%以下、S:0.01%以下、Cr:18.0〜24.0%、Mo:0.3%以下、Ti:0.015%以下、Al:0.20〜0.40%、N:0.020%以下、さらに10×(C+N)≦Nb≦0.40%、かつ、成分含有量が下記式(A)を満足し、残部がFeおよび不可避的不純物からなることを特徴とする靱性に優れた高耐食性フェライト系ステンレス冷延鋼板。Ti×N≦8.0×10−5 ・・・・(A)
【選択図】図2
Description
(1)質量%で、C:0.020%以下、Si:1.0%以下、Mn:1.0%以下、P:0.06%以下、S:0.01%以下、Cr:18.0〜24.0%、Mo:0.3%以下、Ti:0.015%以下、N:0.020%以下、さらにAl:0.20〜0.40%、さらに10×(C+N)≦Nb≦0.40%、かつ、成分含有量が下記式(A)を満足し、残部がFeおよび不可避的不純物からなることを特徴とするフェライト系ステンレス冷延鋼板。
Ti×N≦8.0×10−5 ・・・・(A)
ここで、各元素記号は鋼中の成分含有量(質量%)を表す。
(2)質量%で、Si:0.5%以下、Mn:0.8%以下、Ti:0.010%以下であることを特徴とする(1)に記載のフェライト系ステンレス冷延鋼板。
(3)質量%で、C:0.015%以下、N:0.015%以下を含有することを特徴とする(1)に記載のフェライト系ステンレス冷延鋼板。
(4)さらに、質量%で、下記のグループAまたは、Bのグループの内、少なくとも1つを含有することを特徴とする(1)〜(3)のいずれかに記載のフェライト系ステンレス冷延鋼板。
グループA:Cu:0.3〜0.8%、Ni:1.0%以下およびCo:1.0%以下のうちから選んだ1種以上
グループB:B:0.0002〜0.0020%
(5)前記冷延鋼板の仕上焼鈍後のシャルピー衝撃特性が−50℃におけるシャルピー衝撃値で100J/cm2以上であることを特徴とする(1)〜(4)のいずれかに記載のフェライト系ステンレス冷延鋼板。
(6)前記(1)〜(4)のいずれかに記載の組成を有するスラブを用い、加熱、熱間圧延、熱延鋼板焼鈍、酸洗、冷間圧延、仕上焼鈍を行いフェライト系ステンレス冷延鋼板を製造する方法であって、前記熱間圧延後であって熱延鋼板焼鈍前の熱延鋼板の厚みを6mm以上とすることを特徴とするフェライト系ステンレス冷延鋼板の製造方法。
(7)前記熱延鋼板のシャルピー衝撃特性が0℃におけるシャルピー衝撃値で50J/cm2以上であることを特徴とする(6)に記載のフェライト系ステンレス冷延鋼板の製造方法。
(8)前記冷間圧延における圧延の圧下率を30%以上とすることを特徴とする(6)または(7)に記載のフェライト系ステンレス冷延鋼板の製造方法。
C:0.020%以下
Cは、Crと結合してCr炭化物を形成しやすく、溶接時、熱影響部にCr炭化物が形成されると粒界腐食の原因となるので、Cは低いほど望ましい。よって、Cは0.020%以下、より好ましくは、0.015%以下とする。なお、さらに特に高い粒界腐食防止が要求される場合と、精錬コストの観点から、0.003〜0.010%とすることが好ましい。
Si:1.0%以下
Siは、脱酸剤として有用な元素である。この効果を得るためには、0.05%以上が好ましい。しかし、多量に含有させると靭性を低下させる。よって、Siは1.0%以下とする。より好ましくは、0.5%以下、さらに好ましくは、0.05〜0.3%以下である。
Mn:1.0%以下
Mnは、鋼中に存在するSと結合して、可溶性硫化物であるMnSを形成し、耐食性を低下させる。よって、Mnは1.0%以下とする。より好ましくは、0.8%以下である。なお、特に高い耐食性が要求される場合と精錬コストの観点から、より好ましくは、0.05〜0.6%以下である。
P:0.06%以下
Pは、耐食性に有害な元素であるので可能な限り低減することが好ましい。また、0.06%を超えると固溶強化により加工性が低下する。よって、Pは0.06%以下とする。さらに、加工性および靭性を考慮すると、好ましくは、0.04%以下である。
S:0.01%以下
Sは、耐食性に有害な元素であるので可能な限り低減することが好ましく、0.01%以下とする。さらに、高い耐食性を得るには、好ましくは0.006%以下である。
Cr:18.0〜24.0%
Crは表面に不働態皮膜を形成して耐食性を高める元素である。Cr含有量が18.0%未満では十分な耐食性が得られない。一方、24.0%を超えるとσ相脆化や475℃脆性が生じやすくなり、靱性が低下しやすくなる。よって、Crは18.0〜24.0%とする。さらに、高耐食性の観点から、好ましくは20.0〜24.0%である。
Mo:0.3%以下
Moは、含有させれば、ステンレス鋼の耐食性を高める効果を有する。過剰に含有させるとラーベス相等の粗大な金属間化合物を生成させ、靱性を低下させる。よって、Moは0.3%以下とする。
Nb:10×(C+N)〜0.40%
Nbは、耐食性に有害なCやNをNb炭化物、Nb窒化物またはこれらが複合した析出物として無害化し、耐食性を向上させる効果を有する。しかし、Nb量が(C+N)量の10倍を下回ると、Nb炭化物、Nb窒化物または、これらが複合した析出物の析出が不十分となり、Cr炭化物、Cr窒化物または、これらが複合した析出物が析出し、耐食性が低下する。よって、Nbは10×(C+N)%以上に限定する。一方、過剰に含有させるとラーベス相等の粗大な金属間化合物を生成させ、靱性が低下する。よって、Nbは10×(C+N)〜0.40%とする。好ましくは12×(C+N)〜0.30%である。ここで、C、Nはそれぞれの成分の含有量を質量%で表している。
Ti:0.015%以下
Tiは、粗大な窒化物を形成し、靱性を低下させる。よって、Tiは0.015%以下とする。より好ましくは、0.010%以下とする。なお、さらに特に高い靭性が要求される場合には、0.005%以下とすることが好ましい。
N:0.020%以下
Nは、Tiあるいは、Nbと窒化物を形成することにより、靱性を低下させる。特に、Tiが共存する場合は、溶鋼の凝固段階から粗大なTiN析出物が生成し、その切り欠き効果により著しく靭性が低下する。よって、Nは0.020%以下とする。なお、さらに特に高い耐食性が要求される場合には、0.015%%以下、より好ましくは、0.010%以下である。
Al:0.20〜0.40%
Alは、本発明で重要な元素であり、靭性を向上させる効果を有する。本発明の目的とする靭性に対して、0.20%未満ではその効果が不十分である。また、0.40%を超えた場合、熱間加工性が低下する。よって、Alは、0.20〜0.40%とする。また、さらに特に高い靭性が要求される場合には、0.20〜0.30%とすることが好ましい。
Ti×N≦8.0×10−5
上述のとおり、フェライト系ステンレス鋼の靭性低下の要因となる粗大なTiN析出物は、凝固段階から生成する。このTiNの析出を抑制するためには、Ti、Nは少ないほど好ましく、Ti×Nの溶解度積を8.0×10−5以下に限定する。好ましくは5.0×10−5以下とする。ここで、Ti、Nはそれぞれの成分の含有量を質量%で表している。
Cu:0.3〜0.8%
Cuは、含有すれば、耐食性を向上させるために有用な元素であり、特に隙間腐食を低減させる上で有効な元素である。この効果が発揮されるためには、0.3%以上の含有量が必要である。一方、0.8%を超えて含有させると、熱間加工性が低下する。よって、Cuは0.3〜0.8%とする。好ましくは0.3〜0.5%である。ただし、特に高い耐食性を必要としない場合には、製造コストを上昇させ経済性を損なうのでCuを含有させることを要しない。
Ni:1.0%以下
Niは、含有させれば、Cu含有による熱間加工性の低下を防ぐ効果がある。また、隙間腐食を低減させる効果を有する。この効果を得るためには、0.05%以上が好ましい。しかし、高価な元素であることに加え、1.0%を超えて含有してもそれらの効果は飽和し、かえって熱間加工性を低下させる。よって、Niは1.0%以下とする。好ましくは0.05〜0.4%である。
Co:1.0%以下
Coは、含有させれば、低温靭性の改善に寄与する元素である。この効果を得るためには、0.05%以上が好ましい。ただし、過剰な含有は延性を低下させる。よって、Coは1.0%以下とする。
B:0.0002〜0.0020%
Bは、含有させれば、深絞り成形時の耐二次加工脆性を改善するために有効な元素である。その効果は、0.0002%未満では得られない。一方、過剰な含有は熱間加工性と深絞り性を低下させる。よって、Bは含有させる場合は、0.0002〜0.0020%の範囲が好ましい。
Claims (8)
- 質量%で、C:0.020%以下、Si:1.0%以下、Mn:1.0%以下、P:0.06%以下、S:0.01%以下、Cr:18.0〜24.0%、Mo:0.3%以下、Ti:0.015%以下、N:0.020%以下、さらにAl:0.20〜0.40%、さらに10×(C+N)≦Nb≦0.40%かつ、成分含有量が下記式(A)を満足し、残部がFeおよび不可避的不純物からなるフェライト系ステンレス冷延鋼板。
Ti×N≦8.0×10−5 ・・・・(A)
ここで、各元素記号は鋼中の成分含有量(質量%)を表す。 - さらに、請求項1において、質量%で、Si:0.5%以下、Mn:0.8%以下、Ti:0.010%以下を含有するフェライト系ステンレス冷延鋼板。
- さらに、請求項1において、質量%で、C:0.015%以下、N:0.015%以下を含有するフェライト系ステンレス冷延鋼板。
- さらに、質量%で、下記のグループAまたは、Bのグループの内、少なくとも1つを含有する請求項1〜3のいずれかに記載のフェライト系ステンレス冷延鋼板。
グループA:Cu:0.3〜0.8%、Ni:1.0%以下およびCo:1.0%以下のうちから選んだ1種以上
グループB:B:0.0002〜0.0020% - 前記冷延鋼板の仕上焼鈍後のシャルピー衝撃特性が−50℃におけるシャルピー衝撃値で100J/cm2以上である請求項1〜請求項4のいずれかに記載のフェライト系ステンレス冷延鋼板。
- 請求項1〜請求項4のいずれかに記載の組成を有するスラブを、加熱、熱間圧延、熱延鋼板焼鈍、酸洗、冷間圧延、仕上焼鈍を行いフェライト系ステンレス冷延鋼板を製造する方法であって、前記熱間圧延後であって熱延鋼板焼鈍前の熱延鋼板の厚みを6mm以上とするフェライト系ステンレス冷延鋼板の製造方法。
- 前記熱延鋼板のシャルピー衝撃特性が0℃におけるシャルピー衝撃値で50J/cm2以上である請求項6に記載のフェライト系ステンレス冷延鋼板の製造方法。
- 前記冷間圧延における圧延の圧下率を30%以上とする請求項6または請求項7に記載のフェライト系ステンレス冷延鋼板の製造方法。
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