JP6738047B2 - 無方向性電磁鋼板とその製造方法 - Google Patents

無方向性電磁鋼板とその製造方法 Download PDF

Info

Publication number
JP6738047B2
JP6738047B2 JP2017107588A JP2017107588A JP6738047B2 JP 6738047 B2 JP6738047 B2 JP 6738047B2 JP 2017107588 A JP2017107588 A JP 2017107588A JP 2017107588 A JP2017107588 A JP 2017107588A JP 6738047 B2 JP6738047 B2 JP 6738047B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
mass
less
steel sheet
oriented electrical
electrical steel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2017107588A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2018204052A (ja
Inventor
智幸 大久保
智幸 大久保
善彰 財前
善彰 財前
正憲 上坂
正憲 上坂
尾田 善彦
善彦 尾田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
JFE Steel Corp
Original Assignee
JFE Steel Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to JP2017107588A priority Critical patent/JP6738047B2/ja
Application filed by JFE Steel Corp filed Critical JFE Steel Corp
Priority to RU2019142421A priority patent/RU2724346C1/ru
Priority to PCT/JP2018/017716 priority patent/WO2018221126A1/ja
Priority to CN201880035197.9A priority patent/CN110678568A/zh
Priority to EP18810011.9A priority patent/EP3633059A4/en
Priority to US16/617,262 priority patent/US11404189B2/en
Priority to MX2019014336A priority patent/MX2019014336A/es
Priority to KR1020197033939A priority patent/KR102315078B1/ko
Priority to TW107117141A priority patent/TWI665313B/zh
Publication of JP2018204052A publication Critical patent/JP2018204052A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6738047B2 publication Critical patent/JP6738047B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F1/00Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
    • H01F1/01Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
    • H01F1/03Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
    • H01F1/12Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials
    • H01F1/14Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials metals or alloys
    • H01F1/16Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials metals or alloys in the form of sheets
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/12Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of articles with special electromagnetic properties
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/008Heat treatment of ferrous alloys containing Si
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/12Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of articles with special electromagnetic properties
    • C21D8/1205Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of articles with special electromagnetic properties involving a particular fabrication or treatment of ingot or slab
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/12Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of articles with special electromagnetic properties
    • C21D8/1216Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of articles with special electromagnetic properties the working step(s) being of interest
    • C21D8/1222Hot rolling
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/12Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of articles with special electromagnetic properties
    • C21D8/1216Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of articles with special electromagnetic properties the working step(s) being of interest
    • C21D8/1233Cold rolling
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/46Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for sheet metals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/001Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing N
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/002Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing In, Mg, or other elements not provided for in one single group C22C38/001 - C22C38/60
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/004Very low carbon steels, i.e. having a carbon content of less than 0,01%
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/005Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing rare earths, i.e. Sc, Y, Lanthanides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/008Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing tin
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/06Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/12Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing tungsten, tantalum, molybdenum, vanadium, or niobium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/14Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing titanium or zirconium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/60Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing lead, selenium, tellurium, or antimony, or more than 0.04% by weight of sulfur
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F1/00Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
    • H01F1/01Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
    • H01F1/03Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
    • H01F1/12Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials
    • H01F1/14Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials metals or alloys
    • H01F1/147Alloys characterised by their composition
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Description

本発明は、無方向性電磁鋼板とその製造方法に関し、具体的には、冷間圧延性と磁気特性を向上した無方向性電磁鋼板とその製造方法に関するものである。
無方向性電磁鋼板は、主にモータの鉄心として使用される軟磁性材料であり、モータ効率を向上する観点から、低鉄損化が強く求められている。特に、近年、市場が拡大しているEVやHEVの駆動用モータや高効率エアコン用モータにおいては、モータの小型化のため、高速回転を指向する傾向があることから、高周波鉄損特性が重視されるようになってきている。
高周波での鉄損低減には、SiやAl,Mn等の比抵抗を高める元素を多量に添加する高合金化や、鋼板板厚を低減する薄手化によって、古典渦電流損を低減することが有効であるが、高合金化すると、鋼の靭性が低下し、冷間圧延時に板破断等の操業トラブルが発生し易くなるという問題がある。
この問題に対して、特許文献1には、無方向性電磁鋼板に添加するSi,sol.Al,Mnのバランスを適正化するとともに、冷間圧延前の鋼板を50〜200℃の温度に加熱し、かつ、冷間圧延における1パス目の通板速度を60〜200m/minに制限して圧延する方法が提案されている。
国際公開第2013/146879号
しかしながら、上記特許文献1に記載の技術は、鋼板を冷間圧延する前に加熱すると、温度ムラに起因して形状不良が発生したり、加熱に要する時間のため、冷間圧延の生産性が低下したりする等の問題が指摘されている。
本発明は、従来技術が抱える上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、SiやAl,Mn等の合金成分を多く含有する場合でも、磁気特性の劣化や生産性の低下を招くことなく冷間圧延性を改善することができる無方向性電磁鋼板を提供するとともに、その無方向性電磁鋼板の製造方法を提案することにある。
発明者らは、上記課題の解決に向け、SiやMn,Al等を多く含む無方向性電磁鋼板の成分組成が冷間圧延性に及ぼす影響に着目して鋭意検討を重ねた。その結果、高合金の無方向性電磁鋼板の冷間圧延性を改善するためには、PおよびAsの含有量を極力低減した高純度鋼を用いることが有効であることを見出した。
しかし、PやAsを低減すると、冷間圧延後の仕上焼鈍における、鋼板表面の酸化や窒化が起こり易くなり、製品板の磁気特性に悪影響を及ぼすという新たな問題が発生した。従来、鋼板表面における酸化や窒化を防止するには、SnやSbの添加が有効であるとされているが、SnやSbの添加のみでは、仕上焼鈍における鋼板表面の酸化や窒化(特に、窒化)を完全に抑止できないこと、そして、上記窒化を完全に抑止するためには、仕上焼鈍の雰囲気からNを排除する必要があることを見出した。
また、PやAsを低減すると、連続鋳造や熱延工程におけるスラブや鋼板の表面割れに起因する表面欠陥(ヘゲ)が増加するという問題があることもわかった。この問題に対しては、鋼成分として微量のMo,Wを添加すること、および、熱間圧延における粗圧延の1パス目の圧下率を25%以下、平均歪速度を4/sec以下として圧延することが有効であることを見出し、本発明を開発するに至った。
上記の知見に基く本発明は、C:0.0050mass%以下、Si:3.2〜4.5mass%、Mn:0.1〜2.0mass%、P:0.020mass%以下、S:0.0050mass%以下、Al:0.4〜2.0mass%、N:0.0050mass%以下、Ti:0.0030mass%以下、As:0.0030mass%以下、Sn+Sb:0.005〜0.10mass%およびO:0.0050mass%以下を含有し、さらに、MoおよびWのうちから選ばれる1種または2種を合計で0.0020〜0.10mass%の範囲で含有し、残部がFe及び不可避不純物からなる成分組成を有する無方向性電磁鋼板である。
本発明の上記無方向性電磁鋼板は、上記成分組成に加えてさらに、Ca,MgおよびREMのうちから選ばれる1種または2種以上を合計で0.0005〜0.020mass%の範囲で含有することを特徴とする。
また、本発明の上記無方向性電磁鋼板は、鋼板断面の表面から深さ2.0μmまでの範囲内に存在する50〜500nmのAl系析出物の個数密度が0.010個/μm以下であることを特徴とする。
また、本発明の上記無方向性電磁鋼板は、板厚が0.30mm以下であることを特徴とする。
また、本発明は、上記のいずれかに記載の成分組成を有する鋼スラブを熱間圧延し、熱延板焼鈍し、あるいは熱延板焼鈍を行わず、1回もしくは中間焼鈍を挟む2回以上の冷間圧延して最終板厚とした後、仕上焼鈍を施す無方向性電磁鋼板の製造方法において、上記仕上焼鈍の雰囲気をN、Hおよび希ガスから選ばれる1種または2種以上の混合ガスとし、かつ、上記雰囲気中のN含有量を20vol%以下とすることを特徴とする無方向性電磁鋼板の製造方法を提案する。
本発明の上記無方向性電磁鋼板の製造方法は、熱間圧延の粗圧延における1パス目の圧下率を25%以下、平均歪速度を4/sec以下とすることを特徴とする。
また、本発明の上記無方向性電磁鋼板の製造方法は、冷間圧延後の板厚を0.30mm以下とすることを特徴とする。
本発明によれば、合金元素を多く含む無方向性電磁鋼板の冷間圧延性を、磁気特性の劣化や生産性の低下を招くことなく改善することができる。したがって、本発明によれば、低鉄損の無方向性電磁鋼板を安定して製造できるようになるので、EVやHEVの駆動用モータや高効率エアコン用モータの効率向上に大いに寄与する。
As含有量が熱延板の繰返し曲げ回数に及ぼす影響を示すグラフである。 P含有量が熱延板の繰返し曲げ回数に及ぼす影響を示すグラフである。 仕上焼鈍の雰囲気中のN含有量が鉄損W10/400に及ぼす影響を示すグラフである。 仕上焼鈍の雰囲気中のN含有量が鋼板表層のAl系析出物の個数密度に及ぼす影響を示すグラフである。
まず、本発明を開発する契機となった実験について説明する。
(実験1)
C:0.0020mass%、Si:3.65mass%、Mn:0.60mass%、P:0.005mass%、S:0.0020mass%、Al:0.60mass%、O:0.0025mass%、N:0.0015mass%、Ti:0.0010mass%、Sn:0.025mass%、Mo:0.006mass%を含有し、Asを0.0005〜0.006mass%の範囲で種々に変化して含有し、残部がFeおよび不可避不純物からなる成分組成を有する鋼を真空溶解炉で溶製し、鋼塊とし、該鋼塊を1100℃で20min加熱した後、熱間圧延して板厚2.2mmの熱延板とした。
この熱延板に、1000℃×30secの熱延板焼鈍を施した後、長さ:100mm×幅:30mmの曲げ試験片を採取し、半径:15mmの丸みを有する治具に挟み、45度の繰り返し曲げ試験を行い、破断するまでの曲げ回数を測定した。
結果を図1に示す。この図から、Asの含有量を0.0030mass%以下に低減することで、曲げ加工性が著しく改善されることがわかる。
(実験2)
C:0.0020mass%、Si:3.65mass%、Mn:0.60mass%、S:0.0020mass%、Al:0.60mass%、O:0.0025mass%、N:0.0015mass%、Ti:0.0010mass%、As:0.0010mass%、Sn:0.025mass%、Mo:0.006mass%を含有し、Pを0.004〜0.06mass%の範囲で種々に変化して含有し、残部がFeおよび不可避不純物からなる成分組成を有する鋼を真空溶解炉で溶製し、鋼塊とした後、該鋼塊を1100℃で20min加熱した後、熱間圧延して板厚2.2mmの熱延板とした。
この熱延板に、1000℃×30secの熱延板焼鈍を施した後、長さ:100mm×幅:30mmの曲げ試験片を採取し、半径:15mmの丸みを有する治具に挟み、45度の繰り返し曲げ試験を行い、破断するまでの曲げ回数を測定した。
結果を図2に示す。この図から、Pの含有量を0.020mass%以下に低減することで、曲げ加工性が著しく改善されることがわかる。
(実験3)
上記実験結果に基き、AsおよびPを低減した鋼を溶製し、磁気特性に及ぼす影響を確認するため、以下の実験を行った。
C:0.0020mass%、Si:3.65mass%、Mn:0.60mass%、P:0.005mass%、S:0.0020mass%、Al:0.60mass%、O:0.0025mass%、N:0.0015mass%、Ti:0.0010mass%、As:0.0010mass%、Sn:0.025mass%、Mo:0.007mass%を含有し、残部がFeおよび不可避不純物からなる成分組成を有する鋼を真空炉で溶製し、鋼塊とした後、該鋼塊を1100℃で20min加熱した後、熱間圧延して板厚2.2mmの熱延板とした。
次いで、上記熱延板に1000℃×30secの熱延板焼鈍を施した後、酸洗し、冷間圧延して最終板厚0.25mmの冷間板とした後、上記冷延板に、vol%比でH:N=30:70、露点:−50℃の雰囲気下で1000℃×10secの仕上焼鈍を施した。
次いで、上記仕上焼鈍後の鋼板の鉄損W10/400(最大磁束密度1.0T、周波数400Hzで正弦励磁したときの鉄損値)を測定したところ、発明者らが所期した鉄損が得られなかった。この原因について調査するため、上記仕上焼鈍後の鋼板の断面をSEMで観察したところ、鋼板表層、具体的には、鋼板表面から板厚方向に2.0μm以内の断面に、微細なAl系析出物が認められ、これにより鉄損が増加したものと推定された。これは、本実験では、粒界偏析元素であるAsとPを低減していることから、仕上焼鈍における粒界拡散が活発となり、鋼板表層のAlの酸化および窒化(特に窒化)が促進されたためであると考えられる。
従来の知見では、SnおよびSbを添加することで、鋼板表面の酸化や窒化は抑制されるとされているが、上記したように、本実験では異なる結果が得られた。この原因は、本実験では、AsとPを極微量に低減した高純度の鋼素材を用いているためであると考えられる。そこで、仕上焼鈍における酸化や窒化を積極的に防止し、上記鉄損に及ぼす悪影響を回避するため、上記した実験において、仕上焼鈍に使用しているHとNの混合雰囲気中のNの比率を変更する実験を行った。
結果を図3に示す。この図から、仕上焼鈍で使用している雰囲気中のN濃度を20vol%以下に低減することで、優れた鉄損が得られることがわかった。
本発明は、上記の新規な知見に基き、開発したものである。
次に、本発明の無方向性電磁鋼板の成分組成について説明する。
C:0.0050mass%以下
Cは、磁気時効を起こして製品板の鉄損を増加させる有害元素であるので、上限を0.0050mass%とする。好ましくは0.0025mass%以下である。
Si:3.2〜4.5mass%
Siは、鋼の比抵抗を高め、高周波鉄損を低減するのに有効な元素である。上記効果を得るためには3.2mass%以上の添加が必要である。しかし、Siの増加とともに鋼の強度が増加し、靭性が低下するため、冷間圧延性が低下する。このため、本発明ではSiの上限を4.5mass%とする。好ましくは3.4〜4.3mass%、より好ましくは3.6〜4.1mass%の範囲である。
Mn:0.1〜2.0mass%
Mnは、SiやAlと同様、鋼の比抵抗を高め、高周波鉄損を低減するのに有効な元素であるが、Si,Alに比べるとその低減効果は小さい。また、SをMnSとして固定することで、熱間脆性を抑制する効果もある。上記効果を得るためには0.1mass%以上の添加が必要である。しかし、多量に添加すると、原料コストが上昇することから、上限は2.0mass%とする。好ましくは0.3〜1.0mass%の範囲である。
P:0.020mass%以下
Pは、鋼を脆化させ、冷間圧延における割れ(板破断)を増加させるため、極力低減するのが望ましい。このため、本発明では、上限を0.020mass%に制限する。好ましくは0.010mass%以下である。
S:0.0050mass%以下
Sは、微細硫化物を形成して結晶粒成長を阻害し、鉄損を増加させる有害元素であるため、極力低減することが望ましい。このため、本発明では、上限を0.0050mass%とする。好ましくは0.0030mass%以下である。
Al:0.4〜2.0mass%
Alは、鋼の比抵抗を高め、高周波鉄損を低減するのに有効な元素である。上記効果を得るためには0.4mass%以上の添加が必要である。しかし、Alの添加量を高めると、原料コストが増加するだけでなく、鋼板表面が酸化や窒化されやすくなり、鋼板表層内部にAlやAlN等の微細析出物が形成されて鉄損の改善効果が相殺されてしまう。よって、Alの上限は2.0mass%とする。好ましくは0.6〜1.20mass%の範囲である。
N:0.0050mass%以下
Nは、微細窒化物を形成して結晶粒成長を阻害し、鉄損を増加させる有害元素であるため、極力低減することが望ましい。このため、本発明では、上限を0.0050mass%に制限する。好ましくは0.0030mass%以下である。
Ti:0.0030mass%以下
Tiは、微細なTiN等を形成して結晶粒成長を阻害し、鉄損を増加させる有害元素であるため、極力低減することが望ましい。このため、本発明では、上限を0.0030mass%に制限する。好ましくは0.0015mass%以下である。
As:0.0030mass%以下
Asは、鋼を脆化させ、冷間圧延で耳割れや板破断を引き起こす有害元素であるため、極力低減することが望ましい。このため、本発明では、上限を0.0030mass%とする。好ましくは0.0020mass%以下である。
Sb+Sn:0.005〜0.10mass%
SbおよびSnは、鋼板表面に偏析し、酸化・窒化を抑制する元素であり、鉄損を改善する効果がある。上記効果を得るためには合計で0.005mass%以上の添加が必要である。しかし、0.10mass%を超えて添加しても、上記効果が飽和するだけであるため、上限は合計で0.10mass%とする。好ましくは0.01〜0.05mass%の範囲である。ただし、ヘゲの発生を助長する幣害もあるため、後述する、MoやWを同時に添加するのが有効である。
Mo,W:合計で0.0020〜0.10mass%
MoおよびWは、SiやAl,Mn等の合金元素を多く含む高合金鋼板の表面欠陥(ヘゲ)を抑制するのに有効な元素である。高合金鋼板は、表面が酸化されやすいため、表面割れに起因するヘゲの発生率が高くなると考えられるが、高温強度を高める元素であるMoやWを微量添加することで、割れを抑制することができる。合計の添加量が0.0020mass%未満では上記効果は得られず、一方、合計で0.10mass%を超えて添加しても、効果が飽和し、原料コストが高くなるだけである。よって、上記範囲に制限する。好ましくは、0.0050〜0.050mass%の範囲である。
O:0.0050mass%以下
Oは、鋼中で酸化物系介在物を形成し、鉄損を増加させる有害元素であるため、極力低減するのが望ましい。よって、本発明では、上限を0.0050mass%とする。好ましくは0.0030mass%以下である。
本発明の無方向性電磁鋼板は、上記必須とする成分に加えてさらに、Ca,MgおよびREMのうちから選ばれる1種または2種以上を合計で0.0005〜0.020mass%の範囲で含有することができる。
Ca,MgおよびREMは、非常に安定で、大きな硫化物を形成し、微細析出物を低減するため、粒成長を促進し、鉄損を改善する効果がある。上記効果を得るためには少なくとも0.0005mass%が必要であり、一方、0.020mass%超え添加しても、上記効果は飽和してしまう。よって、添加する場合は、合計で0.0005〜0.020mass%の範囲とするのが好ましい。
次に、本発明の無方向性電磁鋼板の製造方法について説明する。
本発明の無方向性電磁鋼板の製造に用いる鋼素材(スラブ)は、前述した成分組成に適合する鋼を転炉や電気炉、真空脱ガス装置等を用いた通常公知の精錬プロセスで溶製した後、連続鋳造法あるいは造塊−分塊圧延法で製造することができる。
上記スラブは、再加熱し、熱間圧延して所定の板厚の熱延板とする。上記スラブの再加熱温度は1000〜1200℃の範囲とするのが好ましい。1000℃未満では、MnSやAlNのオストワルド成長が不十分となり、一方、1200℃を超えると、MnSやAlNが固溶し、その一部が後工程で微細に析出するため、鉄損に悪影響を及ぼすからである。
また、上記熱間圧延は、通常、粗圧延と仕上圧延から構成されているが、その1パス目、即ち、粗圧延の1パス目の圧下率を25%以下、平均歪速度を4/sec以下として圧延することが重要である。無方向性電磁鋼板のように合金成分を多く含む高合金鋼は、圧延素材表層が酸化し易いため、上記条件を外れると、圧延素材表面に粒界割れが起こり、ヘゲの発生率が高くなるからである。好ましい粗圧延の1パスの圧下率は20%以下、平均歪速度は2/sec以下である。ここで、上記歪速度は、志田茂の技術文献(塑性と加工,7(1966),P424))に記載された式に基いて計算した値である。
また、上記熱間圧延の仕上圧延における終了温度は700℃以上とし、巻取温度は700℃以下とするのが好ましい。仕上圧延終了温度が700℃未満では、所定の板厚まで圧延することが難しく、また、巻取温度が700℃を超えると、脱スケール性が悪化するからである。
熱間圧延後の鋼板(熱延板)は、必要に応じて熱延板焼鈍を行う。熱延板焼鈍は、磁気特性の改善およびリジングの防止に効果があるからである。
熱間圧延まま、あるいは、熱間圧延後、熱延焼鈍板を施した熱延板は、その後、酸洗し、1回の冷間圧延、または、中間焼鈍を挟む2回以上の冷間圧延により最終板厚の冷延板とする。ここで、上記最終板厚(製品板厚)は、0.30mm以下とするのが望ましい。本発明の無方向性電磁鋼板は、鋼板表面の酸化や窒化が抑制されていることが特徴であり、板厚が薄いほど本発明の効果(鉄損改善効果)が顕著となるからである。なお、過度に板厚を薄くすることは、生産性が低下し、製造コストが上昇することや、コアの製造が難しくなることから、下限の板厚は0.10mm程度とするのが好ましい。
次いで、上記最終板厚とした冷延板は、仕上焼鈍を施し、必要に応じて絶縁被膜を被成して製品板とする。上記仕上焼鈍は、公知の方法を用いることができるが、連続焼鈍ラインで、均熱温度700〜1100℃、均熱時間300sec以下の条件で行うことが好ましい。均熱温度と時間は、目標とする磁気特性や機械的特性等によって適宜調整することができる。
ここで、本発明の無方向性電磁鋼板の製造方法においては、SiやAl,Mn等を多く含む鋼板は表面の酸化や窒化が起こり易いため、仕上焼鈍時の雰囲気制御が重要である。具体的には、仕上焼鈍における雰囲気ガスは、鋼板表面の酸化や窒化を防止する観点から、N,Hおよび希ガスのうちからから選ばれる1種または2種以上の混合ガスであり、かつ、上記雰囲気ガス中のNの含有量が20vol%以下であることが必要である。例えば、vol%比でH:N=90:10の雰囲気などで焼鈍を行うことが好ましい。また、露点は、極力低減すること、具体的には、−30℃以下とすることが好ましい。
ここで、鋼板表面の窒化や酸化の度合いを判定するには、最終製品板を圧延方向に沿って切断し、モールド樹脂に埋め込み、研磨した後、1mass%ナイタール液で1秒間エッチングして鋼板組織と析出物を可視化した後、SEMで鋼板表層(板厚表面から2.0μm以内の領域)に析出したAl系析出物の個数密度を測定すればよい。Al系の析出物であるか否かは、EDXのスペクトルから容易に判断することができる。なお、観察対象のAl系析出物のサイズ(円相当直径)は、50〜500nmの範囲に限定する。50nm未満の析出物を排除するのは、SEMのEDXでは成分分析が難しいためである。また、500nm超えの析出物を排除するのは、粗大な析出物は、仕上焼鈍における窒化や酸化で形成されたものではなく、仕上焼鈍前から含まれていたものだからである。そして、上記Al系析出物が0.010個/μm以下であれば、仕上焼鈍における鋼板表面の窒化や酸化の度合いが低いと判断することができる。
表1に示した各種成分組成を有する鋼を溶製し、連続鋳造して得た厚さ200mmの鋼スラブを、1100℃×30minの再加熱後、粗熱延の1パス目の圧下率を15%、歪速度を1/secとする粗圧延した後、仕上圧延する熱間圧延を行い、板厚2.0mmの熱延板とした。なお、上記仕上圧延の終了温度は910℃、巻取温度は600℃とした。次いで、上記熱延板に、980℃×20secの熱延板焼鈍を施した後、酸洗し、冷間圧延して最終板厚0.25mmの冷延板とし、該冷延板に、vol%比でH:Ar=20:80、露点:−50℃の雰囲気下で1000℃×10secの仕上焼鈍を施した後、絶縁被膜を被成して、製品板とした。
次いで、上記製品板について、鋼板表面に発生したヘゲの発生率(不良部として除去された長さ%)を測定するとともに、試験片を採取し、鉄損W10/400(最大磁束密度1.0T、周波数400Hzで正弦励磁したときの鉄損)および鋼板表層(表面から2.0μmの範囲)のAl系析出物の個数密度を測定した。
上記測定の結果を、表1−1および表1−2に示した。これらの結果から、本発明に適合する成分組成を有する鋼板は、ヘゲの発生率が低く、また、Al系析出物の個数密度も0.010個/μm以下であり、優れた鉄損特性を有していることがわかる。
Figure 0006738047
Figure 0006738047
表1のNo.12に示した鋼スラブを、1120℃×20minの再加熱後、粗熱延の1パス目の圧下率を18%、歪速度を2/secする粗圧延した後、仕上圧延する熱間圧延を行い、板厚1.6mmの熱延板とした。なお、上記仕上圧延の終了温度は870℃、巻取温度は500℃とした。次いで、上記熱延板に、990℃×30secの熱延板焼鈍を施した後、酸洗し、冷間圧延して最終板厚0.20mmの冷延板とし、該冷延板に、表2に示した種々の雰囲気下(露点:−45℃)で1030℃×15secの仕上焼鈍を施した後、絶縁被膜を被成して、製品板とした。
次いで、上記製品板について、鋼板表面に発生したヘゲの発生率(不良部として除去された長さ%)を測定するとともに、試験片を採取し、鉄損W10/400(最大磁束密度1.0T、周波数400Hzで正弦励磁したときの鉄損)および鋼板表層(表面から2.0μmの範囲)のAl系析出物の個数密度を測定した。
上記測定の結果を、表2に示した。この結果から、まずNo.1〜5の鋼板は本発明に適合する成分組成を有することから、ヘゲの発生率が低くなっている。さらに本発明において好適な雰囲気下で仕上焼鈍を行ったNo.2〜5の鋼板は、酸化や窒化が抑制された結果、Al系析出物の個数密度が0.010個/μm以下であり、より優れた鉄損特性を有していることがわかる。
Figure 0006738047
表1のNo.7に示した鋼スラブを、1090℃×30minの再加熱後、粗熱延の1パス目の圧下率と歪速度を表3のように種々に変化させて粗圧延した後、仕上圧延する熱間圧延を行い、板厚1.8mmの熱延板とした。なお、上記仕上圧延の終了温度は820℃、巻取温度は550℃とした。次いで、上記熱延板に、910℃×30secの熱延板焼鈍を施した後、酸洗し、冷間圧延して最終板厚0.25mmの冷延板とし、該冷延板に、H:100vol%雰囲気下(露点:−55℃)で1000℃×10secの仕上焼鈍を施した後、絶縁被膜を被成して、製品板とした。
次いで、上記製品板について、鋼板表面に発生したヘゲの発生率(不良部として除去された長さ%)を測定するとともに、試験片を採取し、鉄損W10/400(最大磁束密度1.0T、周波数400Hzで正弦励磁したときの鉄損)および鋼板表層(表面から2.0μmの範囲)のAl系析出物の個数密度を測定した。
上記測定の結果を、表3に併記した。この結果から、熱間粗圧延の1パス目を低圧下率・低歪速度としたNo.1〜3およびNo.7〜10の鋼板は、高圧下率・高歪速度としたNo.4〜6およびNo.11,12の鋼板と比較し、ヘゲの発生率を大幅に低減できていることがわかる。
Figure 0006738047

Claims (6)

  1. C:0.0050mass%以下、Si:3.2〜4.5mass%、Mn:0.1〜2.0mass%、P:0.020mass%以下、S:0.0050mass%以下、Al:0.4〜2.0mass%、N:0.0050mass%以下、Ti:0.0030mass%以下、As:0.0030mass%以下、Sn+Sb:0.005〜0.10mass%およびO:0.0050mass%以下を含有し、さらに、MoおよびWのうちから選ばれる1種または2種を合計で0.0020〜0.10mass%の範囲で含有し、残部がFe及び不可避不純物からなる成分組成を有し、
    鋼板断面の表面から深さ2.0μmまでの範囲内に存在する50〜500nmのAl系析出物の個数密度が0.010個/μm 以下であることを特徴とする無方向性電磁鋼板。
  2. 上記成分組成に加えてさらに、Ca,MgおよびREMのうちから選ばれる1種または2種以上を合計で0.0005〜0.020mass%の範囲で含有することを特徴とする請求項1に記載の無方向性電磁鋼板。
  3. 板厚が0.30mm以下であることを特徴とする請求項1または2に記載の無方向性電磁鋼板。
  4. 請求項1または2に記載の成分組成を有する鋼スラブを熱間圧延し、熱延板焼鈍し、あるいは熱延板焼鈍を行わず、1回もしくは中間焼鈍を挟む2回以上の冷間圧延して最終板厚とした後、仕上焼鈍を施す無方向性電磁鋼板の製造方法において、
    上記仕上焼鈍の雰囲気をN2、H2および希ガスから選ばれる1種または2種以上の混合ガスとし、かつ、上記雰囲気中のN2含有量を20vol%以下とすることを特徴とする無方向性電磁鋼板の製造方法。
  5. 熱間圧延の粗圧延における1パス目の圧下率を25%以下、平均歪速度を4/sec以下とすることを特徴とする請求項に記載の無方向性電磁鋼板の製造方法。
  6. 冷間圧延後の板厚を0.30mm以下とすることを特徴とする請求項4または5に記載の無方向性電磁鋼板の製造方法。
JP2017107588A 2017-05-31 2017-05-31 無方向性電磁鋼板とその製造方法 Active JP6738047B2 (ja)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017107588A JP6738047B2 (ja) 2017-05-31 2017-05-31 無方向性電磁鋼板とその製造方法
PCT/JP2018/017716 WO2018221126A1 (ja) 2017-05-31 2018-05-08 無方向性電磁鋼板とその製造方法
CN201880035197.9A CN110678568A (zh) 2017-05-31 2018-05-08 无方向性电磁钢板及其制造方法
EP18810011.9A EP3633059A4 (en) 2017-05-31 2018-05-08 NON-ORIENTED ELECTROMAGNETIC STEEL SHEET AND METHOD FOR PRODUCING SAME
RU2019142421A RU2724346C1 (ru) 2017-05-31 2018-05-08 Нетекстурированная электротехническая листовая сталь и способ ее изготовления
US16/617,262 US11404189B2 (en) 2017-05-31 2018-05-08 Non-oriented electrical steel sheet and method for manufacturing the same
MX2019014336A MX2019014336A (es) 2017-05-31 2018-05-08 Lamina de acero electrico de grano no orientado y metodo para la fabricacion de la misma.
KR1020197033939A KR102315078B1 (ko) 2017-05-31 2018-05-08 무방향성 전자 강판과 그의 제조 방법
TW107117141A TWI665313B (zh) 2017-05-31 2018-05-21 無方向性電磁鋼板及其製造方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017107588A JP6738047B2 (ja) 2017-05-31 2017-05-31 無方向性電磁鋼板とその製造方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2018204052A JP2018204052A (ja) 2018-12-27
JP6738047B2 true JP6738047B2 (ja) 2020-08-12

Family

ID=64455946

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017107588A Active JP6738047B2 (ja) 2017-05-31 2017-05-31 無方向性電磁鋼板とその製造方法

Country Status (9)

Country Link
US (1) US11404189B2 (ja)
EP (1) EP3633059A4 (ja)
JP (1) JP6738047B2 (ja)
KR (1) KR102315078B1 (ja)
CN (1) CN110678568A (ja)
MX (1) MX2019014336A (ja)
RU (1) RU2724346C1 (ja)
TW (1) TWI665313B (ja)
WO (1) WO2018221126A1 (ja)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MX2021007757A (es) * 2018-12-27 2021-08-05 Jfe Steel Corp Lamina de acero electrico no orientado y metodo para la produccion de la misma.
KR20220054871A (ko) * 2019-10-29 2022-05-03 제이에프이 스틸 가부시키가이샤 무방향성 전기 강판 및 그 제조 방법
KR102278897B1 (ko) * 2019-12-19 2021-07-16 주식회사 포스코 무방향성 전기강판 및 그 제조방법
KR102325005B1 (ko) * 2019-12-20 2021-11-11 주식회사 포스코 무방향성 전기강판 및 그 제조방법
JP7063421B2 (ja) * 2020-02-20 2022-05-09 日本製鉄株式会社 無方向性電磁鋼板用熱延鋼板
BR112023012742A2 (pt) 2021-03-31 2024-01-02 Nippon Steel Corp Chapa de aço elétrico não orientado, e, método para fabricar chapa de aço elétrico não orientado
CN113502433A (zh) * 2021-04-19 2021-10-15 本钢板材股份有限公司 薄规格无取向硅钢35bw440及其生产方法
WO2023079922A1 (ja) * 2021-11-02 2023-05-11 Jfeスチール株式会社 電磁鋼板の仕上焼鈍設備、電磁鋼板の仕上焼鈍方法と製造方法ならびに無方向性電磁鋼板
WO2023079836A1 (ja) * 2021-11-02 2023-05-11 Jfeスチール株式会社 無方向性電磁鋼板とその製造方法
WO2024057940A1 (ja) * 2022-09-13 2024-03-21 Jfeスチール株式会社 高強度無方向性電磁鋼板とその製造方法

Family Cites Families (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5836048B2 (ja) * 1980-09-01 1983-08-06 新日本製鐵株式会社 鉄損の優れた一方向性電磁鋼板の製造法
JPH0819466B2 (ja) 1990-02-01 1996-02-28 日本鋼管株式会社 無方向性電磁鋼板の製造方法
JP2970436B2 (ja) 1994-11-11 1999-11-02 住友金属工業株式会社 フルプロセス無方向性電磁鋼板の製造方法
JPH11181577A (ja) * 1997-12-22 1999-07-06 Nippon Steel Corp 打抜き性に優れた無方向性電磁鋼板およびその製造方法
JP2001131717A (ja) 1999-11-05 2001-05-15 Kawasaki Steel Corp 打ち抜き性に優れた低鉄損無方向性電磁鋼板
JP2001323344A (ja) 2000-05-15 2001-11-22 Kawasaki Steel Corp 加工性およびリサイクル性に優れた無方向性電磁鋼板
EP1501951B2 (en) * 2002-05-08 2013-08-28 Ak Steel Properties, Inc. Method of continuous casting non-oriented electrical steel strip
JP4718749B2 (ja) * 2002-08-06 2011-07-06 Jfeスチール株式会社 回転機用高磁束密度無方向性電磁鋼板及び回転機用部材
JP4276612B2 (ja) 2004-11-08 2009-06-10 新日本製鐵株式会社 無方向性電磁鋼板およびその製造方法
JP4589747B2 (ja) 2005-02-04 2010-12-01 新日本製鐵株式会社 磁気特性に優れた無方向性電磁鋼板とその製造方法および歪取焼鈍方法
WO2007007423A1 (ja) 2005-07-07 2007-01-18 Sumitomo Metal Industries, Ltd. 無方向性電磁鋼板およびその製造方法
JP4658840B2 (ja) 2006-03-20 2011-03-23 新日本製鐵株式会社 無方向性電磁鋼板の製造方法
JP5228379B2 (ja) 2006-07-27 2013-07-03 新日鐵住金株式会社 強度と磁気特性に優れた無方向性電磁鋼板とその製造方法
JP5609057B2 (ja) 2009-10-22 2014-10-22 Jfeスチール株式会社 モータコア
JP5310599B2 (ja) 2010-02-26 2013-10-09 新日鐵住金株式会社 高周波用無方向性電磁鋼板の製造方法
US20110273054A1 (en) 2010-05-04 2011-11-10 Gwynne Johnston Electrical steel, a motor, and a method for manufacture of electrical steel with high strength and low electrical losses
JP5780013B2 (ja) 2011-06-28 2015-09-16 Jfeスチール株式会社 無方向性電磁鋼板の製造方法
DE102011053722C5 (de) 2011-09-16 2020-12-24 Voestalpine Stahl Gmbh Verfahren zum Herstellen eines höherfesten Elektrobandes, Elektroband und dessen Verwendung
JP5733409B2 (ja) * 2011-09-27 2015-06-10 Jfeスチール株式会社 無方向性電磁鋼板
KR101974674B1 (ko) 2012-03-29 2019-05-03 닛폰세이테츠 가부시키가이샤 무방향성 전자 강판 및 그 제조 방법
WO2014020369A1 (en) * 2012-07-31 2014-02-06 Arcelormittal Investigación Y Desarrollo Sl Method of production of grain-oriented silicon steel sheet grain oriented electrical steel sheet and use thereof
JP5533958B2 (ja) * 2012-08-21 2014-06-25 Jfeスチール株式会社 打抜加工による鉄損劣化の小さい無方向性電磁鋼板
KR20140060727A (ko) * 2012-11-12 2014-05-21 주식회사 포스코 무방향성 전기강판 및 그 제조방법
JP5668767B2 (ja) 2013-02-22 2015-02-12 Jfeスチール株式会社 無方向性電磁鋼板製造用の熱延鋼板およびその製造方法
JP2014177684A (ja) 2013-03-15 2014-09-25 Jfe Steel Corp 高周波鉄損特性に優れる無方向性電磁鋼板
JP2014185365A (ja) * 2013-03-22 2014-10-02 Jfe Steel Corp 高周波鉄損特性に優れる無方向性電磁鋼板
CN103498096B (zh) 2013-09-16 2016-03-16 武汉钢铁(集团)公司 Rm≥600MPa的优良磁性能无取向电工钢及其生产方法
CN103667879B (zh) 2013-11-27 2016-05-25 武汉钢铁(集团)公司 磁性能和机械性能优良的无取向电工钢及生产方法
PL3165624T3 (pl) 2014-07-02 2019-09-30 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Nieorientowana, magnetyczna blacha stalowa i sposób jej wytwarzania
EP3176279B1 (en) 2014-07-31 2018-08-15 JFE Steel Corporation Non-oriented electrical steel sheet and method for producing the same, and motor core and method of producing the same
KR101653142B1 (ko) * 2014-12-24 2016-09-01 주식회사 포스코 무방향성 전기강판 및 그의 제조방법
JP6269971B2 (ja) 2015-01-28 2018-01-31 Jfeスチール株式会社 無方向性電磁鋼板とモータコア
JP6048699B2 (ja) 2015-02-18 2016-12-21 Jfeスチール株式会社 無方向性電磁鋼板とその製造方法ならびにモータコア
JP6476979B2 (ja) * 2015-02-19 2019-03-06 新日鐵住金株式会社 無方向性電磁鋼板およびその製造方法
JP6794705B2 (ja) 2016-08-05 2020-12-02 日本製鉄株式会社 無方向性電磁鋼板、無方向性電磁鋼板の製造方法及びモータコアの製造方法
EP3581665B1 (en) * 2017-02-07 2021-12-22 JFE Steel Corporation Method for producing non-oriented electrical steel sheet, method for producing motor core, and motor core
EP3572535B1 (en) * 2017-03-30 2022-04-27 JFE Steel Corporation Method for manufacturing non-oriented electromagnetic steel plate, and method for manufacturing motor core

Also Published As

Publication number Publication date
KR102315078B1 (ko) 2021-10-19
EP3633059A1 (en) 2020-04-08
WO2018221126A1 (ja) 2018-12-06
MX2019014336A (es) 2020-01-27
CN110678568A (zh) 2020-01-10
KR20190142357A (ko) 2019-12-26
US11404189B2 (en) 2022-08-02
US20210159002A1 (en) 2021-05-27
TWI665313B (zh) 2019-07-11
EP3633059A4 (en) 2020-04-29
TW201903169A (zh) 2019-01-16
RU2724346C1 (ru) 2020-06-23
JP2018204052A (ja) 2018-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6738047B2 (ja) 無方向性電磁鋼板とその製造方法
KR102095142B1 (ko) 무방향성 전기강판과 그 제조 방법
TWI589707B (zh) Non-directional electromagnetic steel plate and its manufacturing method and motor core
TWI580794B (zh) Non - directional electrical steel sheet and manufacturing method thereof
EP2910658B1 (en) Hot-rolled steel sheet for production of non-oriented electrical steel sheet and method of manufacturing same
JP6738056B1 (ja) 無方向性電磁鋼板およびその製造方法
JP2014162939A (ja) 無方向性電磁鋼板製造用の熱延鋼板およびその製造方法
EP3037564B1 (en) Non-oriented electrical steel sheet and hot-rolled steel sheet thereof
KR20190077025A (ko) 무방향성 전기 강판 및 그 제조 방법
TW202104613A (zh) 無方向性電磁鋼板的製造方法與馬達鐵芯的製造方法、以及馬達鐵芯
JP6662501B1 (ja) 無方向性電磁鋼板およびその製造方法
WO2020188812A1 (ja) 無方向性電磁鋼板
JP2004339537A (ja) 高強度で、かつ加工性およびリサイクル性に優れた高磁束密度無方向性電磁鋼板およびその製造方法
JP7222444B1 (ja) 無方向性電磁鋼板及びその製造方法
WO2023149287A1 (ja) 無方向性電磁鋼板用熱延鋼板の製造方法、無方向性電磁鋼板の製造方法、および無方向性電磁鋼板用熱延鋼板
WO2023149249A1 (ja) 無方向性電磁鋼板およびその製造方法
WO2023149248A1 (ja) 無方向性電磁鋼板およびその製造方法
JP5768327B2 (ja) 高磁場鉄損の優れた無方向性電磁鋼板の製造方法
JPH04337050A (ja) 磁気特性の優れた高抗張力磁性材料およびその製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20181219

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20200108

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20200130

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20200617

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20200630

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6738047

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250