JP2021147638A - 粉末高速度鋼 - Google Patents
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Abstract
Description
C:1.0質量%以上1.8質量%以下
Si:0.1質量%以上1.5質量%以下
Mn:0.1質量%以上1.5質量%以下
Cr:7.0質量%以上10.0質量%以下
Mo:2.0質量%以上6.0質量%以下
V:1.0質量%以上4.0質量%以下
及び
Co:1.0質量%以上5.0質量%以下
を含有する。この粉末高速度鋼はさらに、Y、Zr、Ti及びHfからなる群から選ばれた1種又は2種以上の元素を合計で0.25質量%以上2.0質量%以下含有する。残部は、Fe及び不可避的不純物である。この粉末高速度鋼は、マトリックスと、このマトリックスに分散しておりそのアスペクト比が1.3以上である金属炭化物とを含む。この金属組織における、そのアスペクト比が1.3以上である金属炭化物の面積率Psは、0.5%以上5.5%以下である。
MT = MA + MB
MA = 6/23・P(Cr) + 1/6・P(Mo) + P(V)
MB = 2・Pd(Y) + P(Zr) + P(Ti) + P(Hf)
これらの数式において、P(Cr)、P(Mo)、P(V)、P(Y)、P(Zr)、P(Ti)及びP(Hf)は、それぞれ、金属炭化物におけるCr、Mo、V、Y、Zr、Ti及びHfの原子数比率(at%)を表す。
MB = 2・Pd(Y) + P(Zr) + P(Ti) + P(Hf)
この数式においてP(Y)、P(Zr)、P(Ti)及びP(Hf)は、それぞれ、金属炭化物におけるY、Zr、Ti及びHfの原子数比率(at%)を表す。
本発明に係る粉末高速度鋼は、
C:1.0質量%以上1.8質量%以下
Si:0.1質量%以上1.5質量%以下
Mn:0.1質量%以上1.5質量%以下
Cr:7.0質量%以上10.0質量%以下
Mo:2.0質量%以上6.0質量%以下
V:1.0質量%以上4.0質量%以下
及び
Co:1.0質量%以上5.0質量%以下
を含有する。この粉末高速度鋼はさらに、Y、Zr、Ti及びHfからなる群から選ばれた1種又は2種以上の元素を合計で0.25質量%以上2.0質量%以下含有する。残部は、Fe及び不可避的不純物である。この高速度鋼は、マトリックスと、このマトリックスに分散する多数の金属炭化物とを含む。以下、この粉末高速度鋼における各元素の役割が、詳説される。
Cは、焼入れによってマトリックスに固溶する。Cは、焼戻しによってマトリックスから析出する。さらにCは、他の元素と結合して炭化物を形成する。従ってCは、高速度鋼の耐摩耗性、高温強度及び軟化抵抗性に寄与しうる。これらの観点から、Cの含有率は1.0質量%以上が好ましく、1.1質量%以上がより好ましく、1.2質量%以上が特に好ましい。過剰のCは過大な炭化物の析出を招来し、靱性を阻害する。この観点から、Cの含有率は1.8質量%以下が好ましく、1.7質量%以下がより好ましく、1.6質量%以下が特に好ましい。
Siは、製鋼工程での脱酸に寄与する。Siはさらに、固溶強化にも寄与する。これらの観点から、Siの含有率は0.1質量%以上が好ましく、0.3質量%以上がより好ましく、0.4質量%以上が特に好ましい。過剰のSiは、高速度鋼の加工性を阻害する。加工性の観点から、Siの含有率は1.5質量%以下が好ましく、1.4質量%以下がより好ましく、1.3質量%以下が特に好ましい。
Mnは、製鋼工程での脱酸に寄与する。Mnはさらに、熱処理特性を高める。これらの観点から、Mnの含有率は0.1質量%以上が好ましく、0.2質量%以上がより好ましく、0.3質量%以上が特に好ましい。過剰のMnは、高速度鋼の靱性を阻害する。靱性の観点から、Mnの含有率は1.5質量%以下が好ましく、1.3質量%以下がより好ましく、1.1質量%以下が特に好ましい。
Crは、炭化物を形成する。この炭化物は、高速度鋼の耐摩耗性に寄与する。さらにCrは、高速度鋼の耐食性にも寄与する。これらの観点から、Crの含有率は7.0質量%以上が好ましく、7.3質量%以上がより好ましく、7.5質量%以上が特に好ましい。過剰のCrは過大な炭化物の析出を招来し、高速度鋼の靱性を阻害する。この観点から、Crの含有率は10.0質量%以下が好ましく、9.5質量%以下がより好ましく、9.0質量%以下が特に好ましい。
Moは、高速度鋼において微細な炭化物として存在する。この炭化物は、高速度鋼の強度及び耐摩耗性に寄与する。これらの観点から、Moの含有率は2.0質量%以上が好ましく、2.5質量%以上がより好ましく、3.0質量%以上が特に好ましい。過剰のMoは過大な炭化物の析出を招来し、高速度鋼の靱性を阻害する。この観点から、Moの含有率は6.0質量%以下が好ましく、5.0質量%以下がより好ましく、4.5質量%以下が特に好ましい。
Vは、焼入れ時の結晶粒の粗大化を抑制する。さらにVは、高速度鋼において微細な炭化物として存在する。この炭化物は、高速度鋼の高温強度、軟化抵抗性及び耐摩耗性に寄与する。これらの観点から、Vの含有率は1.0質量%以上が好ましく、1.5質量%以上がより好ましく、2.0質量%以上が特に好ましい。過剰のVは過大な炭化物の析出を招来し、高速度鋼の靱性を阻害する。この観点から、Vの含有率は4.0質量%以下が好ましく、3.7質量%以下がより好ましく、3.5質量%以下が特に好ましい。
Coは、マトリックスの高硬度に寄与する。Coはさらに、高速度鋼の耐食性にも寄与する。これらの観点から、Coの含有率は1.0質量%以上が好ましく、1.3質量%以上がより好ましく、1.5質量%以上が特に好ましい。低コストの観点から、Coの含有率は5.0質量%以下が好ましく、4.5質量%以下がより好ましく、4.0質量%以下が特に好ましい。
Yは、高速度鋼において、炭化物を構成する元素の一部として存在しうる。炭化物に入り込んだYの影響を受けて、炭化物形成元素であるCr、Mo及びVの一部が、炭化物を形成することなく、マトリックスに固溶する。固溶したCr、Mo又はVは、不動態皮膜を形成しうる。この不動態皮膜は、耐食性に寄与しうる。この不動態皮膜は特に、硫酸、リン酸及びフッ酸に対する耐食性に寄与しうる。
Zrは、高速度鋼において、炭化物を構成する元素の一部として存在しうる。炭化物に入り込んだZrの影響を受けて、炭化物形成元素であるCr、Mo及びVの一部が、炭化物を形成することなく、マトリックスに固溶する。固溶したCr、Mo又はVは、不動態皮膜を形成しうる。この不動態皮膜は、耐食性に寄与しうる。この不動態皮膜は特に、硫酸、リン酸及びフッ酸に対する耐食性に寄与しうる。
Tiは、高速度鋼において、炭化物を構成する元素の一部として存在しうる。炭化物に入り込んだTiの影響を受けて、炭化物形成元素であるCr、Mo及びVの一部が、炭化物を形成することなく、マトリックスに固溶する。固溶したCr、Mo又はVは、不動態皮膜を形成しうる。この不動態皮膜は、耐食性に寄与しうる。この不動態皮膜は特に、硫酸、リン酸及びフッ酸に対する耐食性に寄与しうる。
Hfは、高速度鋼において、炭化物を構成する元素の一部として存在しうる。炭化物に入り込んだHfの影響を受けて、炭化物形成元素であるCr、Mo及びVの一部が、炭化物を形成することなく、マトリックスに固溶する。固溶したCr、Mo又はVは、不動態皮膜を形成しうる。この不動態皮膜は、耐食性に寄与しうる。この不動態皮膜は特に、硫酸、リン酸及びフッ酸に対する耐食性に寄与しうる。
粉末高速度鋼は、Y、Zr、Ti及びHfのうちの1種を含みうる。粉末高速度鋼が、Y、Zr、Ti及びHfの2種以上を含んでもよい。Cr、Mo又はVの不動態皮膜による耐食性の観点から、Y、Zr、Ti及びHfの合計含有率は0.25質量%以上が好ましく、0.35質量%以上がより好ましく、0.40質量%以上が特に好ましい。過剰のY、Zr、Ti及びHfは、高速度鋼の耐摩耗性を阻害する。この観点から、この合計含有率は2.0質量%以下が好ましく、1.8質量%以下がより好ましく、1.7質量%以下が特に好ましい。
粉末高速度鋼は、Fe系合金である。粉末高速度鋼は、靱性に優れる。靱性の観点から、Feの含有率は60質量%以上が好ましく、70質量%以上がより好ましく、75質量%以上が特に好ましい。
粉末高速度鋼は、不可避的不純物を含む。代表的な不純物として、Nが挙げられる。Nは、炭化物及び窒化物の粗大化を招く。粗大な炭化物及び窒化物は、高速度鋼の靱性を阻害する。靱性の観点から、Nの含有量(質量基準)は300ppm以下が好ましく、200ppm以下が特に好ましい。
前述の通り、粉末高速度鋼の金属組織は、マトリックスと、このマトリックスに分散する多数の金属炭化物とを含んでいる。マトリックスのベースは、Feである。マトリックスでは、Feに他の元素が固溶している。金属炭化物は、Cと他の元素との化合物である。金属炭化物として、M7C3、M6C及びMCが例示される。ここでMは、CrxMoyV(1−x−y)である。さらに金属炭化物は、一部のCr、Mo又はVが、Y、Zr、Ti又はHfで置換された構造を有しうる。なお、本発明では、Cの単層は炭化物の概念に含まれない。
この金属組織は、アスペクト比が1.3未満である金属炭化物を含みうる。アスペクト比が1.3未満である金属炭化物の形状は、球に近い。この金属組織は、アスペクト比が1.3以上である金属炭化物を含みうる。アスペクト比が1.3以上である金属炭化物は、扁平である。
本発明では、下記数式により、値MTが算出される。
MT = MA + MB
MA = 6/23・P(Cr) + 1/6・P(Mo) + P(V)
MB = 2・Pd(Y) + P(Zr) + P(Ti) + P(Hf)
P(Cr):全金属炭化物における、総原子数に対するCr原子の数の百分率
P(Mo):全金属炭化物における、総原子数に対するMo原子の数の百分率
P(V):全金属炭化物における、総原子数に対するV原子の数の百分率
P(Y):全金属炭化物における、総原子数に対するY原子の数の百分率
P(Zr):全金属炭化物における、総原子数に対するZr原子の数の百分率
P(Ti):全金属炭化物における、総原子数に対するTi原子の数の百分率
P(Hf):全金属炭化物における、総原子数に対するHf原子の数の百分率
P(Cr)、P(Mo)、P(V)、Pd(Y)、P(Zr)、P(Ti)及びP(Hf)は、エネルギー分散型X線分析法によって測定されうる。
本発明に係る高速度鋼は、粉末冶金法によって得られうる。粉末冶金法ではまず、ガスアトマイズ法、水アトマイズ法、ディスクアトマイズ法、粉砕法等により、金属粉末が製作される。この金属粉末が高温雰囲気で加圧されて固化し、成形体が得られる。好ましい加圧方法として、熱間等方圧加圧法が挙げられる、熱間等方加圧法では、摂氏数百度から2000度の高温下で、数十MPaから200MPaの等方的な圧力で粉末が加圧される。好ましくは、加圧媒体として、アルゴンガス、ヘリウムガス等の不活性ガスが用いられる。不活性ガスの使用により、金属粉末の酸化が抑制される。
C:1.0質量%以上1.8質量%以下
Si:0.1質量%以上1.5質量%以下
Mn:0.1質量%以上1.5質量%以下
Cr:7.0質量%以上10.0質量%以下
Mo:2.0質量%以上6.0質量%以下
V:1.0質量%以上4.0質量%以下
及び
Co:1.0質量%以上5.0質量%以下
を含有する。この粉末高速度鋼はさらに、Y、Zr、Ti及びHfからなる群から選ばれた1種又は2種以上の元素を合計で0.25質量%以上2.0質量%以下含有する。残部は、Fe及び不可避的不純物である。この粉末高速度鋼は、マトリックスと、このマトリックスに分散しておりそのアスペクト比が1.3以上である金属炭化物とを含む。この金属組織における、そのアスペクト比が1.3以上である金属炭化物の面積率Psは、0.5%以上5.5%以下である。
溶湯にアトマイズを施して、粉末を得た。この粉末を、円筒状のスチール缶に充填した。このスチール缶に真空脱気を施し、さらにこのスチール缶を密閉した。アルゴンガス雰囲気にて、圧力が200MPaであり温度が950℃である条件で、熱間等方加圧を行って、成形体を得た。この成形体に鍛造、圧延、熱間押出及び焼なましを施して、直径が50mmである丸棒を得た。この丸棒から、摩耗試験用試験片及び衝撃試験用試験片を切り出した。これらの試験片に約1100℃の焼入れを施し、さらに3時間の焼もどしを施して、実施例1に係る粉末高速度鋼からなる試験片を得た。粉末高速度鋼の硬度が64HRC以上65HRC以下となるよう、焼もどし温度を調整した。この粉末高速度鋼の組成が、下記の表1に示されている。この粉末高速度鋼は、表1に示された元素以外に、不可避的不純物を含んでいる。
下記の表1及び2に示される通りの組成とした他は実施例1と同様にして、実施例2−20及び比較例1−10の粉末高速度鋼を得た。
下記の表2に示される通りの組成とした他は実施例1と同様にして、丸棒を得た。この丸棒には、鍛造に起因する割れが発生していた。この丸棒からの、試験片の切り出しは行わなかった。但し、値MTの測定の目的で、丸棒から顕微鏡観察用の試料を採取し、これに熱処理を施した。
硫酸水溶液、リン酸水溶液及びフッ酸水溶液に粉末高速度鋼を浸漬し、腐食減量を測定した。条件は、以下の通りであった。
水溶液濃度:1N(水素イオン濃度が1mol/L)
温度:25℃
時間:1時間
この結果が、下記の表3及び4に示されている。
縦が10mmであり、横が25mmであり、長さが50mmである試験片を、大越式摩耗試験機にセットし、比摩耗量を測定した。この結果が、下記の表3及び4に示されている。
縦が10mmであり、横が10mmであり、長さが50mmである試験片を用意した。この試験片は、ノッチを有する。ノッチのサイズは「10R、2mmC」である。この試験片に、「JIS Z 2242:2005」の規定に準拠してシャルピー衝撃試験を施し、衝撃値を測定した。この結果が、下記の表3及び4に示されている。
下記の基準に基づいて、各粉末高速度鋼を格付けした。
A:浸漬試験の総合評価がAであり、かつ、摩耗量が0.27mm3/Nmm以下であ る。
B:浸漬試験の総合評価がAであり、かつ、摩耗量が0.27mm3/Nmmより大き い。
F:浸漬試験の総合評価がBであるか、または評価不能である。
この結果が、下記の表3及び4に示されている。
Claims (4)
- C:1.0質量%以上1.8質量%以下
Si:0.1質量%以上1.5質量%以下
Mn:0.1質量%以上1.5質量%以下
Cr:7.0質量%以上10.0質量%以下
Mo:2.0質量%以上6.0質量%以下
V:1.0質量%以上4.0質量%以下
及び
Co:1.0質量%以上5.0質量%以下
を含有し、
さらにY、Zr、Ti及びHfからなる群から選ばれた1種又は2種以上の元素を合計で0.25質量%以上2.0質量%以下含有し、
かつ残部がFe及び不可避的不純物であり、
マトリックスと、このマトリックスに分散しておりそのアスペクト比が1.3以上である金属炭化物とを含んでおり、
上記金属組織における、そのアスペクト比が1.3以上である金属炭化物の面積率Psが、0.5%以上5.5%以下である、粉末高速度鋼。 - 上記金属炭化物における、下記数式で算出される値MTが、5.0以上9.0以下である請求項1に記載の粉末高速度鋼。
MT = MA + MB
MA = 6/23・P(Cr) + 1/6・P(Mo) + P(V)
MB = 2・Pd(Y) + P(Zr) + P(Ti) + P(Hf)
(これらの数式において、P(Cr)、P(Mo)、P(V)、P(Y)、P(Zr)、P(Ti)及びP(Hf)は、それぞれ、上記金属炭化物におけるCr、Mo、V、Y、Zr、Ti及びHfの原子数比率(at%)を表す。) - 上記金属炭化物における、下記数式で算出される値MBが、3.0以上5.0以下である請求項1又は2に記載の粉末高速度鋼。
MB = 2・Pd(Y) + P(Zr) + P(Ti) + P(Hf)
(この数式においてP(Y)、P(Zr)、P(Ti)及びP(Hf)は、それぞれ、上記金属炭化物におけるY、Zr、Ti及びHfの原子数比率(at%)を表す。) - 樹脂成形のための金型の素材である請求項1から3のいずれかに記載の粉末高速度鋼。
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JP2005213630A (ja) * | 2004-02-02 | 2005-08-11 | Sanyo Special Steel Co Ltd | 耐摩耗性、靱性に優れた圧延ロール用粉末高速度工具鋼 |
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