JP6142971B1 - フェライト系ステンレス鋼板 - Google Patents
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Abstract
Description
(なお、(1)式中のZr、NbおよびTiは、各成分の含有量(質量%)を意味する。)
[2]さらに、質量%で、Co:0.01〜0.50%、Mo:0.01〜0.30%およびW:0.01〜0.50%のうちから選んだ1種または2種以上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鋼板。
Zr≦Nb≦Ti (1)
なお、(1)式中のZr、NbおよびTiは、各成分の含有量(質量%)を意味する。
Cは、鋼の強度を高めるのに有効な元素である。その効果はC含有量を0.001%以上にすることで得られる。しかし、C含有量が0.020%を超えると、耐食性および加工性が著しく低下する。よって、C含有量は0.020%以下とする。また、C含有量を0.015%以下とするのが望ましい。さらに望ましくは0.010%以下である。
Siは、脱酸剤として有用な元素である。この効果はSi含有量を0.05%以上にすることで得られる。しかし、Si含有量が0.40%を超えると、鋼が硬質化して加工性が低下する。また、Si含有量が0.40%を超えると、熱間圧延時に潤滑効果を有するスラブ上表面のスケールの生成が抑制され、表面欠陥を大きくする。従って、Si含有量は0.05〜0.40%の範囲に限定する。より好ましくは、0.05〜0.25%の範囲である。Si含有量の下限についてさらに好ましくは0.08%以上である。Si含有量の上限についてさらに好ましくは0.15%以下である。
Mnには脱酸作用がある。この効果はMn含有量を0.05%以上にすることで得られる。一方、Mn含有量が1.00%を超えるとMnSの析出および粗大化が促され、耐食性が低下する。従って、Mn含有量は0.05〜1.00%の範囲に限定する。下限についてより好ましいMn含有量は0.10%以上であり、さらに好ましくは0.15%以上である。上限についてより好ましいMn含有量は0.30%未満であり、さらに好ましくは0.25%以下である。
Pは耐食性を低下させる元素である。また、Pが結晶粒界に偏析することで熱間加工性が低下する。そのため、P含有量は可能な限り低いほうが望ましく、0.040%以下とする。好ましくは0.030%以下である。
SはMnと析出物MnSを形成する。このMnSとステンレス鋼母材の界面は食孔の起点となり、耐食性を低下させる。よって、S含有量は低いほうが望ましく、0.030%以下とする。好ましくは0.020%以下である。
Alは、脱酸のために有効な元素である。この効果はAl含有量が0.001%以上で得られる。一方、Al含有量が0.15%を超えると、熱間圧延時に潤滑効果を有するスラブ上表面のスケールの生成が抑制され、表面欠陥を多くする。従って、Al含有量は0.001〜0.15%の範囲に限定する。下限について好ましいAl含有量は0.005%以上、より好ましくは0.01%以上である。上限について好ましいAl含有量は0.10%以下、さらに好ましくは0.05%以下である。
Crは表面に不動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20.0%未満では十分な耐食性が得られない。一方、Cr含有量が23.0%を超えるとσ相や475℃脆性の影響で靱性が低下しやすくなる。よってCr含有量は20.0〜23.0%とする。下限について好ましいCr含有量は20.5%以上である。上限について好ましいCr含有量は22.0%以下、さらに好ましくは21.5%以下である。
Niは酸によるアノード反応を抑制し、より低いpHでも不動態の維持を可能にする元素である。すなわちNiは、耐隙間腐食性の効果を高め、活性溶解状態における腐食の進行を顕著に抑制して耐食性を向上させる。この効果は、Ni含有量が0.01%以上で得られる。一方、Ni含有量が0.80%を超えると鋼が硬質化してその加工性が低下する。従って、Ni含有量は0.01〜0.80%の範囲に限定する。下限について好ましいNi含有量は0.05%以上であり、さらに好ましくは0.10%以上である。上限について好ましいNi含有量は0.40%以下であり、さらに好ましくは0.25%以下である。
Cuは不動態皮膜を強化し、耐食性を向上させる元素である。一方、過剰にCuが添加されるとε−Cuが析出しやすくなり、耐食性が低下する。よってCu含有量は0.30〜0.80%とする。下限について好ましいCu含有量は0.35%以上であり、さらに好ましくは0.40%以上である。上限について好ましいCu含有量は0.60%以下であり、さらに好ましくは0.45%以下である。
Tiは、CおよびNを固定してCr炭窒化物による鋭敏化を防ぎ、耐食性を向上させる元素である。しかし、Ti添加により生成するTiNは靱性低下を招く。後述するように本発明では上記靭性低下をNbとZrとの複合効果により抑制している。Tiによる耐食性向上効果はTi含有量が0.10%以上で得られる。一方、Ti含有量が0.50%を超えると、ステンレス鋼板が硬質化し、加工性が低下する。また、Ti含有量が0.50%を超えると、NbやZrの添加によってもTi系介在物の析出形態制御を行うことが困難となり、表面品質が低下する。したがって、Ti含有量は0.10〜0.50%の範囲とする。下限について好ましいTi含有量は0.15%以上であり、さらに好ましくは0.18%以上である。上限について好ましいTi含有量は0.35%以下であり、さらに好ましくは0.26%以下である。
NbはTi同様に、CおよびNを固定してCr炭窒化物による鋭敏化を防ぎ、耐食性を向上させる元素である。さらにNbは後述するZrとの複合効果により靱性を向上させ、表面欠陥の発生を抑える。その効果はNb含有量が0.010%以上で得られる。一方、Nb含有量が0.150%を超えると、ステンレス鋼板が硬質化し加工性が低下する。また、Nb含有量が0.150%を超えると、再結晶温度の上昇を招き、製造性が低下する。従って、Nb含有量は0.010〜0.150%の範囲とする。下限について好ましいNb含有量は0.030%以上であり、さらに好ましくは0.070%以上である。上限について好ましいNb含有量は0.100%未満であり、さらに好ましくは0.090%以下である。
ZrはTi同様に、CおよびNを固定してCr炭窒化物による鋭敏化を防ぎ、耐食性を向上させる元素である。さらにZrは、後述するNbとの複合効果により靱性を向上させ、表面欠陥の発生を抑える。これらの効果を得るためには0.005%以上のZrの含有が必要である。一方、Zr含有量が0.150%を超えると、表面にZr系介在物が析出し、表面欠陥の増大を招く。従って、Zr含有量は0.005〜0.150%の範囲に限定する。下限について好ましいZr含有量は0.010%以上であり、さらに好ましくは0.030%以上である。上限について好ましいZr含有量は0.100%未満であり、さらに好ましくは0.080%以下である。
Zr≦Nb≦Ti (1)
なお、(1)式中のZr、NbおよびTiは、各成分の含有量(質量%)を意味する。
Nは、鋼中に不可避的に混入する元素である。しかし、N含有量が0.020%を超えると耐食性と加工性が著しく低下する。従って、N含有量は0.020%以下とする。より好ましくは0.015%以下である。
Coは、ステンレス鋼の耐隙間腐食性を向上させる元素である。この効果はCo含有量が0.01%以上で得られる。しかし、その含有量が0.50%を超えると、その効果は飽和し、さらに加工性が低下する。そのため、Coを添加する場合は、Co含有量を0.01〜0.50%とする。下限について好ましいCo含有量は0.02%以上であり、さらに好ましくは0.03%以上である。上限について好ましいCo含有量は0.30%以下であり、さらに好ましくは0.10%以下である。
Moには、ステンレス鋼の耐隙間腐食性を向上させる効果がある。その効果はMo含有量が0.01%以上の含有で得られる。しかし、Mo含有量が0.30%を超えるとその効果は飽和し、さらに粗大な金属間化合物を生成させて靱性を低下させる。そのため、Moを添加する場合は、Mo含有量を0.01〜0.30%とする。下限について好ましいMo含有量は0.02%以上であり、さらに好ましくは0.03%以上である。上限について好ましいMo含有量は0.20%以下であり、さらに好ましくは0.10%以下である。
Wは、ステンレス鋼の耐隙間腐食性を向上させる元素である。その効果はW含有量が0.01%以上で得られる。しかし、その含有量が0.50%を超えるとその効果は飽和し、さらに加工性が低下する。そのため、Wを添加する場合はW含有量を0.01〜0.50%とする。下限について好ましいW含有量は0.02%以上であり、さらに好ましくは0.03%以上である。上限について好ましいW含有量は0.30%以下であり、さらに好ましくは0.10%以下である。
Vは、ステンレス鋼の耐隙間腐食性を向上させる元素である。この効果はV含有量が0.01%以上で得られる。しかし、その含有量が0.50%を超えるとその効果は飽和し、さらに加工性が低下する。そのため、Vを添加する場合はV含有量を0.01〜0.50%とする。より好ましくは0.01〜0.30%の範囲である。さらに好ましくは0.01〜0.10%の範囲である。
Bは、熱間加工性や2次加工性を向上させる元素であり、BはTi添加鋼に対して添加することが有効である。この効果はB含有量が0.0003%以上で得られる。一方、B含有量が0.0030%を超えると靱性が低下する。従って、Bを添加する場合はB含有量を0.0003〜0.0030%の範囲にする。下限について好ましいB含有量は0.0015%以上である。上限について好ましいB含有量は0.0025%以下である。
Mgは、溶鋼中でAlとともにMg酸化物を形成し脱酸剤として作用する。この効果はMg含有量が0.0005%以上で得られる。一方、Mg含有量が0.0100%を超えると鋼の靱性が低下して製造性が低下する。従って、Mgを添加する場合はMg含有量を0.0005〜0.0100%の範囲に限定する。下限について好ましいMg含有量は、0.0010%以上である。上限について好ましいMg含有量は0.0050%以下であり、さらに好ましくは0.0030%以下である。
Caは、熱間加工性を向上させる元素である。この効果はCa含有量が0.0003%以上で得られる。一方、Ca含有量が0.0030%を超えると鋼の靱性が低下する。また、CaSの析出により耐食性も低下する。従って、Caを添加する場合は、Ca含有量を0.0003〜0.0030%の範囲に限定する。下限について好ましいCa含有量は0.001%以上である。上限について好ましいCa含有量は0.002%以下である。
Yは、溶鋼の粘度減少を減少させ、清浄度を向上させる元素である。この効果はY含有量が0.001%以上で得られる。一方、Y含有量が0.20%を超えるとその効果は飽和し、さらに、加工性が低下する。そこで、Yを添加する場合は、Y含有量は0.001〜0.20%の範囲に限定する。より好ましくは0.001〜0.10%の範囲である。
REM(希土類金属:La、Ce、Ndなどの原子番号57〜71の元素)は、耐高温酸化性を向上させる元素である。この効果はREM含有量が0.001%以上で得られる。一方、REM含有量が0.10%を超えるとその効果が飽和するだけでなく、熱間圧延の際に表面欠陥が生じる。そこで、REMを添加する場合はREM含有量を0.001〜0.10%の範囲に限定する。下限について好ましいREM含有量は0.005%以上である。上限について好ましいREM含有量は0.05%以下である。
Snは、圧延時における変形帯生成の促進によるリジング向上に効果的である。この効果はSnの含有量が0.001%以上で得られる。しかし、Snの含有量が0.50%を超えるとその効果が飽和するだけでなく、さらに加工性が低下する。そこで、Snを添加する場合はその含有量を0.001〜0.50%とする。下限について好ましいSn含有量は0.003%以上である。上限について好ましいSn含有量は0.20%以下である。
Sbは、圧延時における変形帯生成の促進によるリジング向上に効果的である。この効果はSbの含有量が0.001%以上で得られる。しかし、Sbの含有量が0.50%を超えるとその効果が飽和するだけでなく、さらに加工性が低下する。そこで、Sbを添加する場合はその含有量を0.001〜0.50%とする。下限について好ましいSb含有量は0.003%以上であり、上限について好ましいSb含有量は0.20%以下である。
Claims (4)
- 質量%で、C:0.020%以下、Si:0.05〜0.40%、Mn:0.05〜1.00%、P:0.040%以下、S:0.030%以下、Al:0.001〜0.15%、Cr:20.0〜23.0%、Ni:0.01〜0.80%、Cu:0.30〜0.80%、Ti:0.10〜0.50%、Nb:0.010〜0.150%、Zr:0.005〜0.150%、およびN:0.020%以下を含有し、下記(1)式を満足し、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鋼板。
Zr≦Nb≦Ti (1)
(なお、(1)式中のZr、NbおよびTiは、各成分の含有量(質量%)を意味する。) - さらに、質量%で、Co:0.01〜0.50%、Mo:0.01〜0.30%およびW:0.01〜0.50%のうちから選んだ1種または2種以上を含有することを特徴とする請求項1に記載のフェライト系ステンレス鋼板。
- さらに、質量%で、V:0.01〜0.50%、B:0.0003〜0.0030%、Mg:0.0005〜0.0100%、Ca:0.0003〜0.0030%、Y:0.001〜0.20%およびREM(希土類金属):0.001〜0.10%のうちから選んだ1種または2種以上を含有することを特徴とする請求項1または2に記載のフェライト系ステンレス鋼板。
- さらに、質量%で、Sn:0.001〜0.50%およびSb:0.001〜0.50%のうちから選んだ1種または2種を含有することを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載のフェライト系ステンレス鋼板。
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