JPH10298729A - 加工密着性、耐食性に優れた有機樹脂被覆鋼板用亜鉛めっき鋼板及びその製造方法 - Google Patents

加工密着性、耐食性に優れた有機樹脂被覆鋼板用亜鉛めっき鋼板及びその製造方法

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JPH10298729A
JPH10298729A JP10718197A JP10718197A JPH10298729A JP H10298729 A JPH10298729 A JP H10298729A JP 10718197 A JP10718197 A JP 10718197A JP 10718197 A JP10718197 A JP 10718197A JP H10298729 A JPH10298729 A JP H10298729A
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less
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corrosion resistance
chromic acid
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Takafumi Yamaji
隆文 山地
Akira Matsuzaki
晃 松崎
Masaaki Yamashita
正明 山下
Norio Inoue
紀夫 井上
Kazumi Jiroumaru
和三 治郎丸
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NKK Corp
Nippon Kokan Ltd
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    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
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Abstract

(57)【要約】 【課題】接着剤を介して特に膜厚100μm以上の有機
樹脂皮膜を形成する有機樹脂被覆鋼板に用いられ、加工
後密着性、耐水密着性、端面耐食性、クロスカット部耐
食性に優れ、かつ容易に製造できる亜鉛系めっき鋼板を
提供する。 【解決手段】鋼板上に、亜鉛又は亜鉛系合金めっき層、
及び化成処理層を形成した表面処理鋼板であり、前記化
成処理層は、一次粒子径が14nm以下9nm以上のヒ
ュームドシリカとクロム酸化合物を含み、ヒュームドシ
リカの付着量をSiO2 で換算し、クロム酸化合物の付
着量を金属Crとして換算した場合の配合比が重量比で
SiO2 /Crで3以上6未満であり、かつCr付着量
が25mg/m2 以上55mg/m2 以下である加工密
着性、耐食性に優れた有機樹脂被覆鋼板用亜鉛めっき鋼
板。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、加工密着性と耐食
性に優れた特に膜厚100μm以上の有機樹脂被覆鋼板
用の亜鉛、及び亜鉛系めっき鋼板及びその製造方法に関
する。
【0002】
【従来の技術】近年、家電、建材向として、ラミネート
鋼板(亜鉛系めっき鋼板にシート状の樹脂を接着剤によ
り貼付けたもの)と称する表面処理鋼板が多く使用され
つつある。これらの鋼板は高耐食性を要求される場合、
主に亜鉛系めっき鋼板が用いられ、さらに下地用前処理
としてリン酸塩処理が行なわれている。しかしながら、
これらの鋼板は以下に示すように必ずしも十分な特性を
有していない。
【0003】従来からリン酸塩処理は一般的に用いられ
ていたが、処理工程が複雑であり、高速で製造するため
には膨大な設備が必要となり製造コストの点から不利で
ある。また、結晶性の皮膜であり高度の加工を受けると
結晶が破壊され、延性の優れたフィルムを張りあわせて
もリン酸塩の破壊により剥離しやすい。
【0004】一方、クロメート皮膜は非晶質皮膜であ
り、付着量も少ないため成型加工時の密着性に有利であ
ると考えられ、塗装用途に対しては十分に使用に耐えう
るものが開発されている。しかし、これを膜厚100μ
mを越える有機樹脂被覆用途に用いた場合、曲げ加工を
行った場合の密着性、ラミネートフィルム強度を上回る
レベルの密着強度、また、端面、あるいはクロスカット
部の耐食性がリン酸塩と比べて劣り、同等の特性を有す
るものは得られていない。塗装鋼板においては塗膜強度
が低いために加工により密着性低下が生じても局部的な
剥離で止められるが、ラミネート鋼板の場合フィルム強
度が強いために、剥離した一端を最終ユーザにおいて強
制的に剥離される場合があり、そのような場合において
もフィルムが切断するまでの密着性が必要とされる。例
えば、特開昭52−17340号公報、特開昭60−8
6282号公報、特開昭61−585号公報等はクロム
酸中にヒュームドシリカを添加したものであるが、これ
らをラミネート鋼板に適用した場合、十分な密着性、あ
るいは耐食性が得られない。また、特公昭56−368
69号公報等に示されているようにクロメートの前処理
として、Co、あるいはNiの処理を施す手段がある。
この方法によれば密着性の向上には効果があるが、処理
工程が2工程となり製造コストの点から好ましくない。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明はかかる事情に
鑑みてなされたものであって、接着剤を介して特に膜厚
100μm以上の有機樹脂皮膜を形成する有機樹脂被覆
鋼板に用いられ、加工後密着性、耐水密着性、端面耐食
性、クロスカット部耐食性に優れ、かつ容易に製造でき
る亜鉛系めっき鋼板を提供することを課題とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解
決するために鋭意研究の結果、特定範囲の粒子径を有す
るヒュームドシリカを特定のCr還元率を有するクロム
酸液と特定の配合量、特定のCr及びSiO2 の付着量
で化成処理層を形成することにより密着性と耐食性共に
優れた特性が得られることを見いだし、本発明を完成す
るに至った。
【0007】すなわち本発明は、亜鉛系めっき層上に、
一次粒子径が14nm以下9nm以上のヒュームドシリ
カとクロム酸化合物を含み、ヒュームドシリカの付着量
をSiO2 で換算し、クロム酸化合物の付着量を金属C
rとして換算した場合の配合比がSiO2 /Crで3以
上6未満、望ましくは、3.5以上5.5以下であり、
かつCr付着量が25mg/m2 以上55mg/m2
下、望ましくは、30mg/m2 以上50mg/m2
下、さらに好適なSiO2 付着量が85mg/m2 以上
240mg/m2 以下、特に100mg/m2 以上19
0mg/m2 以下である化成処理層を形成させたもので
ある。
【0008】また、前記化成処理層を形成させるため
に、処理液として、亜鉛又は亜鉛系合金めっき鋼板表面
にクロム酸の一部を還元し、未還元クロム(Cr6+)と
還元生成物(Cr3+)との比率がそれぞれCr換算した
重量比Cr3+/(Cr6++Cr3+)で0.35以上0.
55以下であるクロム酸液と、一次粒子径が14nm以
下9nm以上のヒュームドシリカとを含み、ヒュームド
シリカの添加重量をSiO2 で換算し、クロム酸化合物
の添加重量を金属Crとして換算した場合の配合比がS
iO2 /Crで3以上6未満、望ましくは3.5以上
5.5以下である処理液を用い、この処理液を塗布した
後、水洗することなく板温60℃以上250℃以下、望
ましくは100℃以上200℃以下で乾燥し、Cr付着
量が25mg/m2 以上55mg/m2 以下、好適なS
iO2 付着量が85mg/m2 以上240mg/m2
下の化成処理層を形成させるものである。
【0009】
【発明の実施の形態】以下、本発明について具体的に説
明する。本発明は、亜鉛系めっき層を形成した鋼板上
に、化成処理層を有する亜鉛めっき鋼板に関し、この鋼
板上に、接着剤層を介して特に膜厚100μm以上の有
機樹脂皮膜を形成して有機樹脂被覆鋼板とするものであ
る。
【0010】(鋼板の種類)本発明で対象とする亜鉛系
めっき鋼板は、溶融亜鉛めっき鋼板、電機亜鉛めっき鋼
板、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、Zn−Al系、あるい
はAl−Zn系の合金めっき鋼板のいずれであっても構
わない。
【0011】(14nm≧ヒュームドシリカの粒子径≧
9nm)化成処理層は、ヒュームドシリカとクロム酸化
合物とを含むが、ヒュームドシリカとして一次粒子径が
14nm以下9nm以上のものを含むことにより、密着
性及び耐食性のいずれにも優れたものとしている。14
nmを越えると密着性に劣り、9nm未満では耐食性に
劣る化成処理層しか形成できない。従って、ヒュームド
シリカの粒子径は、14nm以下9nm以上にする。1
4nm以下9nm以上のヒュームドシリカとして例えば
日本エアロジル(株)社製のAEROSIL200が挙
げられる。
【0012】なお、本発明の効果を損なわない範囲で、
本発明の範囲外の一次粒子径値を持つヒュームドシリカ
を含有してもかまわない。 (3≦SiO2 /Cr<6) (25mg/m2 ≦Cr付着量≦55mg/m2 )本発
明者は、ラミネート下地としてのヒュームドシリカの効
果について検討した結果、シリカのみでは密着性、耐食
性共に得られず、クロム酸化物を所定量含むことが必要
であることを見出した。ヒュームドシリカとクロム酸化
合物の比率(SiO2 /Crの比率)は3以上6未満、
Cr付着量が25mg/m2 以上55mg/m2 以下で
あることが必要である。SiO2 /Crが3未満におい
ては耐食性に劣り、6以上では密着性に劣る。また更
に、Cr付着量が25mg/m2 未満では耐食性に劣
り、55mg/m2 を越えると耐食性と密着性に劣る。
通常の場合、Cr付着量が多くなると共に耐食性が向上
するがラミネート鋼板においては塩水噴霧試験を行った
場合、端面、あるいはクロスカット部から局部的な腐食
が進行しやすくなる。
【0013】(85mg/m2 ≦SiO2 付着量≦24
0mg/m2 )SiO2 付着量は、密着性、耐食性のた
め、85mg/m2 以上、240mg/m2 以下にする
のが好ましく、特に、100mg/m2 以上、190m
g/m2 以下が望ましい。SiO2 付着量が少なすぎる
と沸水浸漬後密着性とクロスカット部耐食性が劣り、多
すぎると曲げ加工性が劣る皮膜となる。
【0014】このようにして製造された亜鉛メッキ鋼板
は、接着剤層を介して特に膜厚100μm以上の有機樹
脂皮膜を形成して有機樹脂被覆鋼板となる。次に以上の
ような本発明の有機樹脂被覆鋼板用亜鉛めっき鋼板の製
造方法について説明する。
【0015】(0.35≦Cr3+/(Cr6++Cr3+
≦0.55)上記の密着性、耐食性を満足できる化成処
理層を得るためには、Cr還元率0.35以上0.55
以下のクロム酸と混合する必要がある。Cr還元率0.
35未満では密着性が得られず、0.55を越えると曲
げ加工時の密着性に劣る。また、還元率を過剰に高くす
ると処理液がゲル化しやすくなり、その対策としてリン
酸、あるいはフッ素化合物等の添加がなされる場合があ
るが、これらの添加は耐水密着、曲げ加工性に悪影響を
及ぼすことがあり、必要最小限度にすべきである。リン
酸、あるいはフッ素化合物等の添加を必要とせず、且つ
処理液の安定性にも優れた範囲としてはCr還元率を
0.35以上0.45以下にするのが望ましい。 (1
≧PO4 /Cr)本発明者の検討によればリン酸量をP
4 換算としてPO4 /Crが1を越えると密着性が低
下する。従って、添加量PO4 /Crで1以下が好まし
い。
【0016】また、鋼板表面にクロメート液を塗布し乾
燥する際にCr6+をCr3+に還元する目的でCr6+還元
能力のある有機物、エマルジョン樹脂等を添加すること
も可能である。ただし、添加量を多くすると密着性が低
下すると共に処理液の安定性も低下するため、支障のな
いように添加物の種類と添加量を選択する必要がある。
本発明は、リン酸、フッ酸化合物、有機物、エマルジョ
ン樹脂などの添加は支障がない限り可能であり、これら
の添加を全て否定するものではない。
【0017】(塗布方法)処理液の塗布方法としては、
連続的且つ均一な付着が可能な方法を適用する。このよ
うな方法として、スプレー塗布を行いロール絞り、ある
いは気体絞りにより付着量を調整する方法、あるいはロ
ールコーターにより塗布する方法がある。塗布方法につ
いては特に規定するものでないが本発明の効果を満足で
きる範囲で均一な塗布が行える方法であればよい。
【0018】(60℃≦板温≦250℃)クロム酸処理
液を塗布した後、板温60℃から250℃の範囲で乾燥
させることにより化成処理層を形成する。乾燥後に水洗
を必要としない。過剰に板温度が低いとクロメートの溶
解性が低くなり密着性が低下する、また高すぎると耐食
性が低下する。好ましい範囲は、100℃から200℃
の範囲である。
【0019】本発明の亜鉛めっき鋼板をラミネート鋼板
に適用する場合、接着剤を塗布する前にアルカリ脱脂等
の前処理を行うことなく、直接接着剤を塗布しても密着
性に優れており、排水処理等の管理を必要としない。
【0020】
【実施例】以下、実施例について説明する。溶融亜鉛め
っき鋼板(片面当り亜鉛付着量120g/m2 )に表1
に示す組成に調整したクロメート処理液をロールコータ
ーにより塗布し、熱風乾燥炉により到達板温100℃と
なる条件で乾燥したものを供試材とした。Cr、及びS
iO2 の付着量は蛍光X線により測定した。また、この
方法で形成した化成処理層中のSiO2 /Cr比率は処
理液での比率と同じであった。
【0021】クロメート処理した亜鉛めっき鋼板に、一
般的な塩化ビニルフィルム用接着剤を乾燥膜厚で1μm
となるように塗布し、炉内温度230℃で40秒焼付
け、続いて膜厚250μmの塩化ビニルフィルムをロー
ルで鋼板表面に押付け、熱圧着することにより接着させ
たものを評価サンプルとした。比較にリン酸塩処理(リ
ン酸亜鉛付着量0.8g/m2 、クロムリンスによるC
r付着量8mg/m2 )に同様の条件でラミネートを行
ったものを用いた。
【0022】評価方法 加工後密着強度;先端R1mm、変形高さ3mm、押付
け荷重500kgの条件でドロービード試験を行い、変
形した部分のフィルム剥離強度をJIS K6845に
準じて測定した。 沸水後密着強度;沸騰水中に1時間浸漬したのち、フィ
ルム剥離強度をJISK 6845に準じて測定した。 曲げ加工性;1T曲げを行い、剥離程度を目視判定し
た。 低温曲げ加工性;0℃の室温下で2T曲げを行い、剥離
程度を目視判定した。
【0023】曲げ加工性、および低温曲げ加工性の評価
基準を下記に示す。 5;全く剥離なし 4;加工部頭部において局部的に浮いている部分が有る
(10%未満) 3;加工部頭部において明らかに浮いている部分が有る
(10%以上) 2;剥離部が加工部頭部から更に内側に達している部分
が有る(10%未満) 1;剥離部が加工部頭部から更に内側に達している部分
が有る(10%以下) 耐食性;70mm×150mmのサンプル中央に鋼板に
達するクロスカットを入れた状態でJIS Z 237
1に準じて塩水噴霧試験を500時間実施した。試験終
了後、クロスカット部、及び端面からの膨れ幅を測定し
た。
【0024】
【表1】
【0025】
【表2】
【0026】No1.は、処理液のCr還元率が本発明
範囲より低く、形成した皮膜は密着強度、曲げ加工性共
に劣る皮膜となる。No.4は、処理液のCr還元率が
本発明範囲より高く、処理液安定性に問題が有ると共に
形成した皮膜は低温での曲げ加工性に劣る。No.5は
SiO2 /Crが本発明範囲より小さく、密着強度、曲
げ加工性、耐食性に劣る。No.7は、SiO2 /Cr
が本発明範囲より大きく、曲げ加工性に劣る。No.8
はシリカ粒子径が本発明範囲より大きく、曲げ加工性に
劣る。No.14は、シリカ粒子径が本発明範囲より小
さく、耐食性に劣る。No.9は、Cr付着量が本発明
範囲より少なく、耐食性に劣る。No.13は、Cr付
着量が本発明範囲より大きく、曲げ加工性に劣る。N
o.15、16は、可溶性成分であるアニオンを添加し
た場合であり、その影響により沸水後密着強度、曲げ加
工性に劣る。本発明例(No.2、3、6、10、1
1、12)においては、リン酸塩処理のような複雑な処
理工程を必要とせず、リン酸塩処理と比べて同等以上の
密着強度、曲げ加工性、耐食性が得られている。また、
密着強度において3.5kg/2cm以上の密着力を示
したものは全て測定時にフィルムが破断し、無理やりフ
ィルムを剥がそうとしてもフィルムが破断する間での密
着力を示した。
【0027】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の有機樹脂
被覆鋼板用亜鉛めっき鋼板およびその製造方法によれ
ば、簡便な化成処理方法により、加工後密着性、耐水密
着性、端面耐食性、クロスカット部耐食性に優れた従来
のリン酸亜鉛処理を上回る特性を得ることができる。し
たがって、ラミネート鋼板の生産性を飛躍的に向上させ
る技術として本発明の工業的価値は極めて高い。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 井上 紀夫 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日 本鋼管株式会社内 (72)発明者 治郎丸 和三 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日 本鋼管株式会社内

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 鋼板上に、亜鉛又は亜鉛系合金めっき
    層、及び化成処理層を形成した表面処理鋼板であって、
    前記化成処理層は、一次粒子径が14nm以下9nm以
    上のヒュームドシリカとクロム酸化合物を含み、ヒュー
    ムドシリカの付着量をSiO2 で換算し、クロム酸化合
    物の付着量を金属Crとして換算した場合の配合比が重
    量比でSiO2 /Crで3以上6未満であり、かつCr
    付着量が25mg/m2 以上55mg/m2 以下である
    ことを特徴とする加工密着性、耐食性に優れた有機樹脂
    被覆鋼板用亜鉛めっき鋼板。
  2. 【請求項2】 亜鉛又は亜鉛系合金めっき鋼板表面にク
    ロム酸処理液を塗布する工程と、クロム酸処理液を塗布
    した鋼板を水洗することなく板温60℃以上250℃以
    下で乾燥し、Cr付着量を25mg/m2 以上55mg
    /m2 以下とする工程とを備え、 クロム酸処理液は、クロム酸の一部を還元し、未還元ク
    ロム(Cr6+)と還元生成物(Cr3+)との比率がそれ
    ぞれCr換算した重量比Cr3+/(Cr6++Cr3+)で
    0.35以上0.55以下であるクロム酸液と一次粒子
    径が14nm以下9nm以上のヒュームドシリカとを含
    み、ヒュームドシリカの添加重量をSiO2 で換算し、
    クロム酸化合物の添加重量を金属Crとして換算した場
    合の配合比がSiO2 /Crで3以上6未満であること
    を特徴とする加工密着性、耐食性に優れた有機樹脂被覆
    鋼板用亜鉛めっき鋼板の製造方法。
JP10718197A 1997-04-24 1997-04-24 加工密着性、耐食性に優れた有機樹脂被覆鋼板用亜鉛めっき鋼板及びその製造方法 Pending JPH10298729A (ja)

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