JP2022501234A - 電磁鋼板積層体 - Google Patents
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Abstract
Description
電磁鋼板は、打抜加工後、磁気的特性の向上のために応力除去焼鈍(SRA)を実施しなければならないものと、応力除去焼鈍による磁気的特性効果より熱処理による経費損失が大きい場合に応力除去焼鈍を省略するもの、の2種の形態に区分される。
このような基本的な特性のほかに、コーティング溶液の優れた塗布作業性と配合後に長時間使用可能な溶液安定性なども要求される。このような絶縁被膜は、溶接、クランピング、インターロッキングなどの別途の締結方法を用いて、電磁鋼板積層体としての製造が可能である。
前記オレフィン系半結晶高分子は、重量平均分子量が1,000〜30,000であってもよい。
前記融着界面層の厚さは、10〜500nmであってもよい。
本発明の一実施例によれば、電磁鋼板の間に形成される融着層内の無機金属化合物の微細相を制御して、電磁鋼板間の接合力を向上させることができる。
本発明の一実施例によれば、溶接、クランピング、インターロッキングなどの既存の締結方法を用いずに、電磁鋼板を接合可能で、電磁鋼板積層体の磁性にさらに優れている。
本発明の一実施例による電磁鋼板積層体は、複数の電磁鋼板、および複数の電磁鋼板の間に位置する融着層を含む。図1は、本発明の一実施例による電磁鋼板積層体の模式図を示す。図1に示すように、複数の電磁鋼板が積層されている形態である。
電磁鋼板10は、一般的な無方向性または方向性電磁鋼板を制限なく使用可能である。本発明の一実施例では、複数の電磁鋼板10の間に融着層30を形成して、電磁鋼板積層体100を製造することが主要構成であるので、電磁鋼板10に関する具体的な説明は省略する。
オレフィン系半結晶(Semi−Crystalline)高分子は、熱圧着時、熱圧着層を形成し、電磁鋼板の間に介在して、電磁鋼板の間に接合力を付与する。熱圧着層が電磁鋼板の間で接合力を適切に付与できない場合、精密に積層された複数の電磁鋼板が工程進行過程でずれるようになる。積層位置がずれると、最終的に製造された電磁鋼板製品の品質に悪影響を与える。樹脂によって熱圧着後、接合力を確保することによって、積層された電磁鋼板の位置がずれないようにできる。
オレフィン系半結晶高分子は、融着層30の100重量%を基準として、85〜95重量%含まれる。オレフィン系半結晶高分子が過度に少なく含まれる場合、融着層の接合力を適切に確保できない問題が発生しうる。オレフィン系半結晶高分子が過度に多く含まれる場合、融着層30の高温安定性が劣位になる。さらに具体的には、オレフィン系半結晶高分子は、融着層30の100重量%を基準として、90〜95重量%含まれる。
本発明の一実施例で使用される金属リン酸塩は、Mx(H3PO4)yの化学式で表される複合金属リン酸塩、またはMx(PO4)yの化学式で表される金属リン酸塩(metal phosphate)を含むものである。
無機金属化合物は、融着層30の100重量%を基準として、5〜15重量%含まれる。無機金属化合物が過度に少なく含まれる場合、融着層の接合力を適切に確保しにくいことがある。無機金属化合物が過度に多く含まれる場合、無機金属化合物間の凝集によって、融着層の接合力がむしろ劣位になる。さらに具体的には、無機金属化合物は、融着層30の100重量%を基準として、5〜10重量%含まれる。
融着層の厚さ方向を含む断面に対して、無機金属化合物の微細相が占める面積の分率が10%以下であってもよい。無機金属化合物の微細相が占める面積の分率が大きすぎると、融着層30の締結力が低下することがある。さらに具体的には、融着層30の断面の面積に対して、無機金属化合物の微細相が占める面積の分率が5%以下であってもよい。
まず、接合コーティング組成物を用意する。
次に、接合コーティング組成物を電磁鋼板の表面にコーティングした後、硬化させて接合コーティング層を形成する。この段階は、接合コーティング組成物の硬化のために、100〜300℃の温度範囲で行う。
熱融着する段階は、100〜300℃の温度、0.05〜5.0Mpaの圧力および0.1〜120分の加圧条件で熱融着することができる。前記条件はそれぞれ独立して満足することができ、2以上の条件を同時に満足することもできる。このように熱融着する段階における温度、圧力、時間の条件を調節することによって、電磁鋼板の間に、ギャップや、有機物相なしに、密に熱融着できる。
融着層30を形成する段階は、融着層と電磁鋼板との間に融着界面層20がさらに生成できる。融着層30および融着界面層20については前述したので、重複する説明を省略する。
無方向性電磁鋼板(50×50mm、0.35mmt)を供試片として用意した。接合コーティング溶液を、バーコーター(Bar Coater)およびロールコーター(Roll Coater)を用いて、各用意された供試片に上部と下部に一定の厚さ(約5.0μm)に塗布して、板温基準200〜250℃で20秒間硬化した後、空気中でゆっくり冷却させて、接合コーティング層を形成した。
接合力は、剪断法(Shear Strength)および剥離法(T−Peeloff)で製作された試片を上/下部ジグ(JIG)に一定の力で固定させた後、一定の速度で引っ張りながら積層されたサンプルの引張力を測定する装置を用いて測定した。この時、剪断法の場合、測定された値は、積層されたサンプルの界面のうち最小接合力を有する界面が脱落する地点を測定した。剥離法は、剥離時に測定される一定の力で最初と最終10%を除いた地点の平均値で測定した。
表1に示すように、実施例1〜実施例2のように、融着層の成分および含有量が適切に調節された場合、優れた剪断接合力と剥離接合力を示した。
比較例1は、無機金属化合物を含まず、剪断接合力と剥離接合力が劣位であることを確認できる。
比較例2は、ポリオレフィン系半結晶高分子でないエポキシ高分子を含み、剥離接合力が非常に劣位であることを確認できる。
比較例3は、無機金属化合物を多量含み、剪断接合力と剥離接合力とも劣位であることを確認できる。
比較例4は、無機金属化合物の微細相の面積の分率および粒径が大きく、剪断接合力と剥離接合力がすべて劣位であることを確認できる。
比較例5は、融着層の厚さが薄すぎて、剪断接合力と剥離接合力がすべて劣位であることを確認できる。
比較例6は、無機金属化合物として、金属リン酸塩の代わりにリン酸塩を用いてAl、Mg、Ca、Co、Zn、Zr、Feなどの金属が含まれておらず、融着界面層が強固に形成されず、剪断接合力は優れているが、剥離接合力が劣位であった。
比較例7は、無機金属化合物として、金属リン酸塩や金属クロム酸塩でないシラン系およびチタン系無機物を用いて、P、Crを含んでおらず、融着界面層が強固でなくて、剪断接合力と剥離接合力が劣位であった。
20:融着界面層
30:融着層
100:電磁鋼板積層体
Claims (11)
- 複数の電磁鋼板、および
前記複数の電磁鋼板の間に位置する融着層を含み、
前記融着層は、オレフィン系半結晶(Semi−Crystalline)高分子85〜95重量%、並びに
金属リン酸塩および金属クロム酸塩のうちの1種以上の無機金属化合物5〜15重量%を含む、ことを特徴とする電磁鋼板積層体。 - 前記オレフィン系半結晶高分子は、ポリエチレン半結晶高分子およびポリプロピレン半結晶高分子のうちの1種以上を含む、ことを特徴とする請求項1に記載の電磁鋼板積層体。
- 前記オレフィン系半結晶高分子は、重量平均分子量が1,000〜30,000である、ことを特徴とする請求項1に記載の電磁鋼板積層体。
- 前記オレフィン系半結晶高分子は、軟化点が50〜120℃である、ことを特徴とする請求項1に記載の電磁鋼板積層体。
- 前記金属リン酸塩および金属クロム酸塩は、Al、Mg、Ca、Co、Zn、ZrおよびFeのうちの1種以上の金属を含む、ことを特徴とする請求項1に記載の電磁鋼板積層体。
- 前記融着層内の無機金属化合物の微細相を含み、前記融着層の厚さ方向を含む断面に対して、前記無機金属化合物の微細相が占める面積の分率が10%以下である、ことを特徴とする請求項1に記載の電磁鋼板積層体。
- 前記無機金属化合物の微細相の平均粒径は、前記融着層の厚さの20%以下である、ことを特徴とする請求項6に記載の電磁鋼板積層体。
- 前記融着層の厚さは、0.5〜40μmである、ことを特徴とする請求項1に記載の電磁鋼板積層体。
- 前記電磁鋼板および前記融着層の間に位置する融着界面層をさらに含む、ことを特徴とする請求項1に記載の電磁鋼板積層体。
- 前記融着界面層は、Al、Mg、Ca、Co、Zn、ZrおよびFeのうちの1種以上の金属が0.5〜10重量%、PおよびCrのうちの1種以上が5〜30重量%、並びに残部Oを含む、ことを特徴とする請求項9に記載の電磁鋼板積層体。
- 前記融着界面層の厚さは、10〜500nmである、ことを特徴とする請求項9に記載の電磁鋼板積層体。
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