JP6962215B2 - めっき鋼板の端面防錆処理液、めっき鋼板の端面の化成処理方法、化成処理鋼板および成形加工品 - Google Patents
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Description
上記水系処理液は、フッ素樹脂を含む有機樹脂、第4族元素を含む化合物または第4族元素のイオンおよび上記結合促進剤を含む。上記水系処理液は、エッチング剤などのその他の成分をさらに含んでもよい。
有機樹脂は、フッ素樹脂を含む有機樹脂である。フッ素樹脂は、化成処理皮膜の耐候性(耐紫外線性および耐光性など)および耐食性(赤錆の防止など)を高めることができる。なお、有機樹脂は、化成処理皮膜の耐候性および耐食性を顕著に低下させない限りにおいて、フッ素樹脂以外の樹脂を含んでもよい。
第4族元素を含む化合物または第4族元素のイオンは、フッ素樹脂、特には水系フッ素樹脂中のカルボキシル基やスルホン酸基などの官能基と反応しやすく、水系フッ素樹脂の硬化または架橋反応を促進する。そのため、第4族元素を含む化合物または第4族元素のイオンは、フッ素樹脂の密着性を高め、かつ、低温乾燥でも化成処理皮膜の耐水性を向上させることができる。
結合促進剤は、水系処理液中に存在するフッ素樹脂を軟質化することができる。上記結合促進剤によって軟質化したフッ素樹脂は、エマルションを構成する粒子同士がより密に融着しやすくなり、より水を浸透しにくい化成処理皮膜を形成する。そのため、結合促進剤を含む上記水系処理液から形成された化成処理皮膜は赤錆を発生させにくくなり、化成処理皮膜の耐食性がより高まると考えられる。また、結合促進剤は、フッ素樹脂を軟質化してエマルションを構成する粒子同士をより密に融着しやすくすることにより、より紫外線などの光によって分解しにくい化成処理皮膜を形成する。そのため、結合促進剤を含む上記水系処理液から形成された化成処理皮膜は、耐候性もより高まると考えられる。
エッチング剤は、基材鋼板の表面を均一化および活性化して、化成処理皮膜の密着性をより高め、化成処理皮膜からめっき鋼板への水の浸透を抑制する。そのため、結合促進剤を含む上記水系処理液から形成された化成処理皮膜は赤錆を発生させにくくなり、化成処理皮膜の耐食性がより高まると考えられる。
シランカップリング剤は、化成処理皮膜の密着性をより高める。
水系処理液は、その他の成分として、上述以外の無機化合物、シランカップリング剤以外の有機潤滑剤、無機潤滑剤、無機顔料、有機顔料、および染料などを必要に応じて添加してもよい。Mg、Ca、Sr、V、W、Mn、B、Si、Snなどの無機化合物(酸化物、リン酸塩など)は、化成処理皮膜を緻密化して耐水性を向上させる。フッ素系、ポリエチレン系、およびスチレン系などの有機潤滑剤、ならびに二硫化モリブデンおよびタルクなどの無機潤滑剤は、化成処理皮膜の潤滑性を向上させる。また、無機顔料、有機顔料、および染料などを配合することで、化成処理皮膜に所定の色調を付与することができる。
水系処理液は、水などの溶媒を除く固形分の含有量(固形分濃度)が、水系処理液の全質量に対して20質量%以上であることが好ましい。固形分の含有量が20質量%以上であると、十分な膜厚を有し、十分な耐候性を有する化成処理皮膜を形成できる。なお、固形分の含有量の上限は処理液安定性の面から、40質量%以下であることが好ましい。
上述した水系処理液は、めっき鋼板の化成処理に用いることができる。具体的には、上述した水系処理液を、めっき鋼板の端面に付与し、乾燥させて、化成処理皮膜を形成することができる。
上述の水系処理液から形成された化成処理皮膜を有する化成処理鋼板は、上述のめっき鋼板と、上記めっき鋼板の端面、好ましくは上記めっき鋼板の端面の基材鋼板が露出した部位、に形成された上記化成処理皮膜と、を有する。上記化成処理鋼板は、成形加工品であってもよい。成形加工の方法は特に限定されず、プレス加工、抜き加工および絞り加工などの公知の方法から選択することができる。
各成分を混合して、表1に示す水系処理液1〜水系処理液15を調製した。
水系処理液1〜水系処理液15の保存安定性および水系処理液1〜水系処理液15から形成した皮膜の端面部耐食性を、以下の基準で評価した。
水系処理液1〜水系処理液15を常温で180日間保管した。各水系処理液の保管前後の粘度変化量(保管後粘度から保管前粘度を差し引いた値)をフォードカップNo.4により測定し、以下の基準で保存安定性を評価した。
A 粘度変化量は10秒未満だった
B 粘度変化量は10秒以上だったが、使用に問題はなかった
C 粘度変化量は30秒以上であり、増粘により塗布が困難だった
板厚0.6mmの普通鋼の表面に溶融Zn−6.0質量%Al−3.0質量%Mgめっき層(めっき付着量90g/m2)を形成して、めっき鋼板とした。このめっき鋼板を幅50mm、長さ100mmに切り出したところ、切断により生じた端面の表面のうち約20%の面積がめっき層で覆われており、残りの約80%の面積は下地鋼が露出していた。
A 赤錆発生面積率WRは10%以下だった
B 赤錆発生面積率WRは10%超30%以下だった
C 赤錆発生面積率WRは30%超50%以下だった
D 赤錆発生面積率WRは50%超だった
Claims (14)
- フッ素樹脂およびアクリル樹脂を含む有機樹脂と、
ジルコニウム化合物と、
エッチング剤と、
ジエチルアジペート、ジブチルアジペート、ジメチルアジペートおよびn−メチル−2−ピロリドンからなる群から選択される1以上の結合促進剤と、
シランカップリング剤と、
を含む、めっき鋼板の端面防錆処理液。 - 前記有機樹脂は、前記有機樹脂の全質量に対して6質量%以上のフッ素原子を含む、請求項1に記載のめっき鋼板の端面防錆処理液。
- 前記ジルコニウム化合物の含有量は、金属換算で2g/L以上である、請求項1または2に記載のめっき鋼板の端面防錆処理液。
- 前記結合促進剤の含有量は0.5g/L以上50g/L以下である、請求項1〜3のいずれか1項に記載のめっき鋼板の端面防錆処理液。
- リン酸およびリン酸塩、ならびにアンモニアおよびアンモニウム塩、からなる群から選択されるエッチング剤をさらに含む、請求項1〜4のいずれか1項に記載のめっき鋼板の端面防錆処理液。
- 前記エッチング剤は、リン酸またはリン酸塩と、アンモニアまたはアンモニウム塩と、をいずれも含む、請求項5に記載のめっき鋼板の端面防錆処理液。
- 前記リン酸またはリン酸塩の含有量は、リン酸アニオン(PO4 3−)換算で1g/L以上であり、かつ、前記アンモニアまたはアンモニウム塩の含有量は、第四級アンモニウムカチオン(NH4 +)換算で1g/L以上である、請求項6に記載のめっき鋼板の端面防錆処理液。
- 固形分の含有量は20%以上である、請求項1〜7のいずれか1項に記載のめっき鋼板の端面防錆処理液。
- pHは7.0以上9.5以下である、請求項1〜8のいずれか1項に記載のめっき鋼板の端面防錆処理液。
- めっき鋼板の端面に、請求項1〜9のいずれか1項に記載の端面防錆処理液を付与する工程を含む、
めっき鋼板の端面の化成処理方法。 - 前記端面防錆処理液は、めっき鋼板の端面の、基材鋼板が露出した部位に付与される、請求項10に記載のめっき鋼板の端面の化成処理方法。
- めっき鋼板と、
前記めっき鋼板の端面に形成された化成処理皮膜と、を有する化成処理鋼板であって、
前記化成処理皮膜は、
フッ素樹脂およびアクリル樹脂を含む有機樹脂と、
ジルコニウム化合物と、
ジエチルアジペート、ジブチルアジペート、ジメチルアジペートおよびn−メチル−2−ピロリドンからなる群から選択される1以上の結合促進剤と、
シランカップリング剤と、
を含む、化成処理鋼板。 - 前記化成処理皮膜は、めっき鋼板の端面の、基材鋼板が露出した部位を含んで形成された、請求項12に記載の化成処理鋼板。
- めっき鋼板の成形加工によって作製された成形加工品であって、
前記成形加工品は前記めっき鋼板の端面に形成された化成処理皮膜を含み、
前記化成処理皮膜は、
フッ素樹脂およびアクリル樹脂を含む有機樹脂と、
ジルコニウム化合物と、
ジエチルアジペート、ジブチルアジペート、ジメチルアジペートおよびn−メチル−2−ピロリドンからなる群から選択される1以上の結合促進剤と、
シランカップリング剤と、
を含む、成形加工品。
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