TWI647714B - 具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的製造方法及層積電磁鋼板的製造方法 - Google Patents

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Abstract

提供一種兼具在高溫接著性及高溫耐油性優異,並且在進行了層積及應變消除退火之後也優異的磁性特性(鐵損、磁束密度)的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的製造方法。本發明的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的製造方法,是將含有(a)水性環氧樹脂、(b)為固體含量且對於前述水性環氧樹脂100質量份為30質量份以下的高溫硬化型交聯劑、(c)金屬氧化物粒子、及(d)溶劑的披覆劑,塗抹在電磁鋼板的至少一方的表面,由最高到達鋼板溫度:150℃以上且未滿230℃的條件進行燒烤。

Description

具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的製造方法及層積電磁鋼板的製造方法
[0001] 本發明,是有關於作為汽車馬達用層積鐵心(stacked iron core for an automotive motor)等的素材最佳的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的製造方法。且,本發明,是有關於使用前述具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的層積電磁鋼板(stacked electrical steel sheet)的製造方法。
[0002] 被使用在電器的鐵心等的層積電磁鋼板,習知是將具備絕緣披覆膜的電磁鋼板複數枚堆疊之後,藉由鉚接(caulking)和焊接等的方法被一體化地被製造。近年來,為了節能而對於電器的高效率化的要求增加,隨此,為了減少渦電流損而具有將被使用在層積電磁鋼板的鋼板的板厚變薄的傾向。但是,鋼板變薄的情況,不只鉚接和焊接困難,且層積端面容易張開,而難保持鐵心的形狀。   [0003] 為了解決此問題而提案了,可取代由鉚接和焊接將鋼板一體化,將在表面形成了接著性絕緣披覆膜的電磁鋼板熱壓合而形成層積電磁鋼板的技術。   [0004] 例如,在專利文獻1中已提案了,對於在電磁鋼板的表面具備接著性絕緣披覆膜的接著型層積鐵心用電磁鋼板,藉由在鋼板的表面形成特定的凹凸圖型,來提高層積時的接著強度的技術。   [0005] 在專利文獻2中已提案了,在層積電磁鋼板中,藉由將鋼板面的平均結晶粒徑d,設成d≧20n(n是層積數),來提高沖切性的技術。藉由加大前述平均結晶粒徑d,來減少使層積電磁鋼板的沖切性下降的原因的結晶粒界,就可以提高沖切性。   [0006] 在專利文獻3中已提案了,常溫中的剪斷接著強度是50kgf/cm2 以上的層積電磁鋼板。這是為了在層積電磁鋼板中藉由提高剪斷接著強度,來防止在沖切時所擔心的鋼板彼此的偏離和剝離。   [0007] 在專利文獻4中已提案了,使用含有將環氧樹脂、矽-氧網路作為基礎的反應性奈米粒子、及硬化劑的披覆劑,在電磁鋼板的表面形成接著性披覆膜的技術。 [習知技術文獻] [專利文獻]   [0008]   專利文獻1:日本特開平6-330231號公報   專利文獻2:日本特開平7-201551號公報   專利文獻3:日本特開2000-173815號公報   專利文獻4:日本專利第5129573號公報
[本發明所欲解決的課題]   [0009] 專利文獻1~4的具備接著性的絕緣披覆膜的電磁鋼板,是藉由層積及加熱加壓而可以作成層積電磁鋼板。但是,近年來層積電磁鋼板的需求是急劇地增加,且在汽車馬達用的鐵心的使用中,如以下所述,進一步的性能的提高被要求。   [0010] 汽車馬達,因為是例如,被使用在180℃的高溫環境中,在被使用在其鐵心的層積電磁鋼板,也被要求在高溫下具有優異的接著性。因此,在層積電磁鋼板的製造所使用的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板中,對於高溫環境下的接著性(以下,稱為「高溫接著性」)是被要求優異。但是,在專利文獻1~3的先前技術中高溫接著性未被充分考慮。例如,在專利文獻3中只有評價層積電磁鋼板的常溫(20℃)中的剪斷接著強度。   [0011] 進一步,上述的汽車馬達用的鐵心,不只被使用於高溫環境下,也被使用於高溫的油中。因此,在具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板中,在將該具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板層積而成的層積電磁鋼板的狀態下,被要求在高溫的油中也可以具有長時間穩定使用的性質(以下,稱為「高溫耐油性」)。   [0012] 且習知,具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板,因為是藉由層積及加熱加壓而被一體化,所以不必要進行與由鉚接和焊接被一體化的情況相異的應變消除退火。但是,實際上,為了更確實地將層積電磁鋼板一體化,而提案了即使使用具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的情況時,在層積、加熱加壓之後,進一步施加鉚接和焊接。且,該情況,在進行了鉚接和焊接之後,為了將成為磁性特性下降的原因的應力除去而有必要進行應變消除退火。   [0013] 但是應變消除退火,因為是在例如750℃的高溫進行,所以構成接著性絕緣披覆膜的樹脂等的成分是具有分解的情況。接著性絕緣披覆膜的構成成分被分解的話,被層積的電磁鋼板彼此之間的絕緣性因為下降,所以渦電流損會增加,作為鐵心的磁性特性(鐵損)會惡化。   [0014] 且為了提高接著性和絕緣性也考慮將接著性絕緣披覆膜厚加厚,但是將接著性絕緣披覆膜厚加厚的話,在層積電磁鋼板中所佔的電磁鋼板的比率也就是「佔積率」會下降,其結果,層積電磁鋼板的磁束密度也下降。另一方面,為了提高佔積率而將接著性絕緣披覆膜變薄的話,無法獲得充分的接著強度,並且層積電磁鋼板,特別是無法確保應變消除退火後的絕緣性。因此,在應變消除退火後的層積電磁鋼板中,至此為止皆無法實現鐵損的降低及佔積率的高度之兼容。   [0015] 本發明,是有鑑於上述狀況者,其目的是提供一種:在高溫接著性及高溫耐油性優異,並且在進行了層積及應變消除退火之後也兼具優異的鐵損及佔積率的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的製造方法。且,本發明的目的是提供一種使用前述具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的層積電磁鋼板的製造方法。 [用以解決課題的手段]   [0016] 即,本發明的實質構成是如以下。   1. 一種具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的製造方法,是將含有(a)水性環氧樹脂、(b)為固體含量且對於前述水性環氧樹脂100質量份為30質量份以下的高溫硬化型交聯劑、(c)金屬氧化物粒子、及(d)溶劑的披覆劑,塗抹在電磁鋼板的至少一方的表面,由最高到達鋼板溫度:150℃以上且未滿230℃的條件進行燒烤。   [0017] 2. 如上述1的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的製造方法,前述(a)水性環氧樹脂及(b)高溫硬化型交聯劑的混合物的硬化溫度是150℃以上。   [0018] 3. 如上述1或2的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的製造方法,前述披覆劑中的前述(c)金屬氧化物粒子的含有量,是固體含量的質量且對於前述水性環氧樹脂的100質量份未滿0.1質量份。   [0019] 4. 一種層積電磁鋼板的製造方法,是將由如上述1~3中任一的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的製造方法所獲得的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板,進行複數枚層積,接著進行加熱加壓。 [發明的效果]   [0020] 依據本發明的話,可以獲得在高溫接著性及高溫耐油性優異,並且在進行了層積及應變消除退火之後也兼具優異的鐵損及佔積率,的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板、及將前述具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板層積的層積電磁鋼板。
[0021] (具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的製造)   在本發明的一實施例中,將含有上述成分的披覆劑,塗抹在電磁鋼板的至少一方的表面,藉由燒烤而形成接著性絕緣披覆膜(以下,具有只稱為「絕緣披覆膜」的情況)。首先說明,在前述絕緣披覆膜的形成所使用的披覆劑。   [0022] [披覆劑]   在本發明的一實施例中,使用將(a)水性環氧樹脂、(b)高溫硬化型交聯劑、(c)金屬氧化物粒子、及(d)溶劑作為必須成分含有的披覆劑。   [0023] (a)水性環氧樹脂   上述水性環氧樹脂,並無特別限定,可以使用任意的水性環氧樹脂(預聚合物)。前述水性環氧樹脂,是例如,可以使用從由雙酚A型、雙酚F型、脂肪族型、及縮水甘油胺型所構成的群所選擇的1種或2種以上。環氧樹脂因為是在耐熱性優異,所以藉由使用環氧樹脂就可以提高高溫接著性及高溫耐油性。且,因為使用水性環氧樹脂,所以後述的溶劑可以使用水系溶劑,而不必要使用多量的有機溶劑。   [0024] 前述披覆劑中的前述水性環氧樹脂的含有量並無特別限定,可以設成任意的值。但是,水性環氧樹脂的量過度少的話,接著性會下降,具有無法獲得充分的高溫接著性及高溫耐油性的情況。因此,前述披覆劑中的前述水性環氧樹脂的含有量,其對於全固態物的比率,是50質量%以上較佳,60質量%以上更佳,70質量%以上進一步較佳。   [0025] (b)高溫硬化型交聯劑   上述高溫硬化型交聯劑(以下,具有只稱為「交聯劑」的情況。也稱為「硬化劑」),是可以將上述水性環氧樹脂交聯的高溫硬化型硬化劑的話,可以將任意者使用1種或2種以上。   [0026] 前述(a)水性環氧樹脂及(b)高溫硬化型交聯劑的混合物的硬化溫度,是150℃以上較佳。另一方面,前述硬化溫度的上限並無特別限定。但是,前述硬化溫度是比200℃高的情況,塗裝燒烤時的硬化因為是成為不充分,所以線圈捲取是成為不可能,具有在製造發生障礙的情況。因此,前述硬化溫度是200℃以下較佳。   [0027] 在此,上述「硬化溫度」,是指由剛體鐘擺型物性試驗機所測量的黏彈性,會伴隨硬化而下降的溫度。伴隨硬化反應的進行而發現交聯構造的話,鐘擺的運動被限制,鐘擺的擺動周期會急劇地下降。因此,可以依據鐘擺的擺動周期的變化來決定硬化溫度。   [0028] 前述高溫硬化型交聯劑的例,可舉例芳香族胺類、雙氰胺、封閉型異氰酸酯。藉由適用高溫硬化型的交聯劑,就可以抑制燒烤過程中的樹脂的過度的硬化。由此,藉由將所獲得的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板層積加熱加壓而將層積電磁鋼板製造時,因為可以將硬化反應進一步進行,所以成為可將高溫接著性及高溫耐油性確保在高位。   [0029] 前述交聯劑若過剩的話,接著性會下降。因此,前述披覆劑中的前述交聯劑的含有量,是固體含量,且對於前述水性環氧樹脂100質量份為30質量份以下。另一方面,交聯劑含有量的下限雖無特別限定,若從將交聯劑的添加效果充分地獲得的觀點,是固體含量,且對於水性環氧樹脂100質量份為1質量份以上較佳,2質量份以上更佳。   [0030] (c)金屬氧化物粒子   如上述,對於層積電磁鋼板的應變消除退火因為是在750℃的高溫進行,所以有機成分也就是樹脂的至少一部分被分解,被層積的電磁鋼板之間的絕緣性會下降。在此,藉由在披覆劑添加無機成分也就是金屬氧化物粒子,該金屬氧化物粒子即使是應變消除退火之後也不被分解而殘存,可以防止絕緣性的下降。   [0031] 前述金屬氧化物粒子,並無特別限定,金屬的氧化物粒子的話可以使用任意者。前述金屬氧化物粒子,是將1種單獨使用也可以,將2種以上併用也可以。可以最佳使用的金屬氧化物,是例如,可舉例二氧化矽、氧化鋁、二氧化鈦、及氧化鋯。   [0032] 前述披覆劑中的前述金屬氧化物粒子的含有量並無特別限定,可以設成任意的值。但是,金屬氧化物粒子若過剩的話,佔位在被形成的絕緣披覆膜的環氧樹脂的比率是相對地下降,其結果,高溫接著性及高溫耐油性是具有下降的情況。因此,前述披覆劑中的前述金屬氧化物粒子的含有量,是固體含量,且對於前述水性環氧樹脂100質量份未滿0.10質量份較佳,0.08質量份以下更佳。另一方面,若從將金屬氧化物粒子的添加效果充分地獲得的觀點,前述披覆劑中的前述金屬氧化物粒子的含有量,是固體含量,且對於前述水性環氧樹脂100質量份為0.001質量份以上較佳,0.01質量份以上更佳。   [0033] (d)溶劑   上述溶劑,是可以將在披覆劑所含有的各成分溶解或是分散的話可以使用任意者,但是通常,是使用水,或是水及有機溶劑的混合溶劑即可,使用水較佳。   [0034] (e)添加劑   在本發明的一實施例中,雖可以使用由上述(a)~(d)所構成的披覆劑,但是只要不會損傷本發明的效果,可以任意地含有其他的(e)添加劑。   [0035] 前述添加劑,是例如,對於為了將披覆膜的性能和均一性更提高而被添加的,消泡劑、界面活性劑、中和劑、防鏽劑、潤滑劑、氧化防止劑、有機金屬化合物等的硬化促進劑,可以使用1種或2種以上。又,披覆劑中的前述添加劑的合計的含有量,若從維持充分的披覆膜性能的觀點,對於披覆劑的全固體含量為5質量%以下較佳。   [0036] 上述披覆劑,並無特別限定,可以由任意的方法調製。例如,可以一邊將(a)水性環氧樹脂及(b)交聯劑由攪拌機攪拌,一邊添加(c)金屬氧化物粒子、(d)溶劑、及任意的(e)添加劑進行調製。   [0037] [電磁鋼板]   在本發明所使用的電磁鋼板的種類並無特別限制。磁束密度較高的軟鐵板(電鐵板),可以使用在JIS G 3141(2009)所規定的SPCC等的一般冷延鋼板、為了提高比電阻而含有Si和Al的無方向性電磁鋼板等。   [0038] 所使用的電磁鋼板的厚度(板厚)也無特別限制。將電磁鋼板變薄的話鐵損會減少,但是太薄的話,形狀穩定性會下降,且電磁鋼板的製造成本會增加。因此,所使用的電磁鋼板的厚度是50μm以上較佳。另一方面,板厚若增加的話,會伴隨其使鐵損增大。且,板厚愈厚的話,即使不適用接著披覆膜,也可藉由鉚接和焊接而將鋼板一體化。因此,板厚是1mm以下較佳,0.5mm以下更佳,0.3mm以下進一步較佳。   [0039] 素材也就是電磁鋼板的前處理並無特別限定。使用未處理的鋼板也可以,但是在披覆劑的塗抹之前,施加鹼性脫脂等的脫脂處理、和使用鹽酸、硫酸、磷酸等的酸的酸洗處理較佳。   [0040] [塗抹]   在上述電磁鋼板的表面,塗抹具有上述組成的披覆劑。將披覆劑塗抹的方法並無特別限定,可以使用任意的方法。例如,可以使用在工業上一般被利用的使用滾子塗抹機、流動塗抹機、噴霧塗抹機、刀塗抹機、桿塗抹機等的設備塗抹的方法。   [0041] 前述披覆劑是塗抹在電磁鋼板的至少一方的面即可。對於將絕緣披覆膜形成於電磁鋼板的單面或雙面,可對應在電磁鋼板所要求的諸特性和用途適宜選擇即可。又,將由上述的披覆劑所形成的絕緣披覆膜形成於電磁鋼板表面的一方的面,將由其他的披覆劑所形成的絕緣披覆膜形成於另一方的面也可以。   [0042] [燒烤]   在電磁鋼板的表面將上述披覆劑塗抹之後,進行燒烤而形成接著性絕緣披覆膜。對於前述燒烤的方法也無特別限定,可適用如通常實施的由熱風式、紅外線加熱式、感應加熱式等所進行的燒烤等的任意的方法。   [0043] 最高到達鋼板溫度:150℃以上且未滿230℃   前述燒烤過程中的最高到達鋼板溫度是未滿150℃的話,環氧樹脂及交聯劑的交聯反應不會充分地進行,其結果,無法獲得充分的高溫接著性。因此,將前述最高到達鋼板溫度設成150℃以上。最高到達鋼板溫度是160℃以上較佳,170℃以上更佳,180℃以上進一步較佳。另一方面,最高到達鋼板溫度是230℃以上的話,在燒烤過程中樹脂的硬化會過度前進。其結果,其後,將具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板層積加熱加壓時的硬化反應的進行會不佳,高溫接著性及高溫耐油性會下降。因此,將前述最高到達鋼板溫度設成未滿230℃。最高到達鋼板溫度是225℃以下較佳,220℃以下更佳。   [0044] 又,燒烤過程中的燒烤時間,即,開始加熱之後到達上述最高到達鋼板溫度為止的時間,雖無特別限定,但是10~60秒較佳。在到達最高到達鋼板溫度之後,雖無特別限定,但是冷卻至室溫為止較佳。   [0045] [厚度]   被塗抹的披覆劑的厚度雖無特別限定,但是以最終在所獲得的層積電磁鋼板,可獲得充分的接著強度,特別是高溫接著性的方式決定即可。具體而言,考慮使用作為汽車馬達的鐵心的話,將在180℃中的剪斷接著強度設成1.96MPa(=20kgf/cm2 )以上較佳。又,前述180℃中的剪斷接著強度,是可以由實施例所記載的方法測量。   [0046] 若從以上的觀點,是將前述接著性絕緣披覆膜的燒烤後的膜厚設成1.0μm以上較佳,2.0μm以上更佳。另一方面,成為某程度以上的膜厚的話,由膜厚的增加所產生的剪斷接著強度的上昇效果會飽和,且膜厚若增加的話披覆膜原料成本會增大。且,絕緣披覆膜的膜厚若增加的話,層積電磁鋼板中的佔積率會下降,其結果,層積電磁鋼板的磁束密度會下降。因此,將絕緣披覆膜的燒烤後的膜厚設成20μm以下較佳,10μm以下更佳,5μm以下進一步較佳。因此,在塗抹過程中,以使燒烤後的膜厚成為上述範圍內的方式將組成物塗抹較佳。   [0047] (層積電磁鋼板的製造)   藉由將如上述獲得的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板複數枚層積,接著進行加熱加壓,就可獲得層積電磁鋼板。   [0048] [層積]   被層積的鋼板的枚數並不限定,可以設成任意的數量。層積枚數是40枚以上較佳,50枚以上更佳。且,層積枚數是300枚以下較佳,200枚以下更佳。   [0049] [加熱加壓]   接著,對於被層積的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板,進行加熱及加壓將鋼板一體化。由此,將絕緣披覆膜中的未硬化的樹脂成分硬化,使未反應的結合基不殘存在披覆膜中,而成為可完全硬化狀態,可以確保層積電磁鋼板的接著強度。前述加熱加壓處理中的加熱溫度是100℃以上較佳。且,前述加熱溫度是250℃以下較佳。且,前述加熱加壓處理中的壓力是0.49MPa(=5kgf/cm2 )以上較佳。前述壓力,是4.90MPa(=50kgf/cm2 )以下較佳。施加加熱加壓處理的時間是5分鐘以上較佳。前述時間是48小時以下較佳。   [0050] 對於上述加熱加壓處理後的層積電磁鋼板的合計厚度,是2mm以上較佳。且,前述合計厚度是未滿300mm較佳。合計厚度是2mm以上的話,可以充分地發揮電磁鋼板的特徵也就是低鐵損及高磁束密度的效果。且,前述合計厚度是未滿300mm的話,因為容易製造加熱加壓治具內的層積材,所以層積電磁鋼板的製造效率可提高。 [實施例]   [0051] 以下,依據實施例具體說明本發明的效果,但是本發明不限定於此些實施例。   [0052] <具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的製造>   將從表1所示的板厚的無方向性電磁鋼板切成寬度150mm、長度300mm的大小的鋼板作為供試材使用。將前述供試材也就是電磁鋼板浸漬在常溫的原矽酸鈉水溶液(濃度0.8質量%)30秒之後,進行沖水,接著進行乾燥。   [0053] 在施加了上述前處理的供試材表面(雙面),由塗抹機將披覆劑塗抹,接著,由熱風燒烤爐進行燒烤。前述披覆劑,是使用由如表1所示的成分、及作為溶劑的水所構成者。且,前述燒烤中的最高到達鋼板溫度及燒烤時間(開始加熱之後至到達上述最高到達鋼板溫度為止的時間),是如表1所示。到達最高到達鋼板溫度之後,是從爐取出並在室溫放冷,就可獲得具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板。燒烤後的接著性絕緣披覆膜的膜厚是如表1所示。   又,被包含於披覆劑的各成分,是如以下。   [0054] (a)水性環氧樹脂   a1:三菱化學製jER 825(雙酚A型)   a2:DIC製EPICLON 835(雙酚F型)   [0055] (b)交聯劑   b1:DIC製BURNOCK D-500(封閉型異氰酸酯型)   b2:ADEKA製EH-3636AS(雙氰胺型)   b3:日本Chemtech製Epicure8290-Y-60(脂肪族聚胺系)   [0056]   a1及b1的混合物的硬化溫度:150℃   a2及b1的混合物的硬化溫度:150℃   a1及b2的混合物的硬化溫度:170℃   a2及b2的混合物的硬化溫度:170℃   a1及b3的混合物的硬化溫度:30℃   a2及b3的混合物的硬化溫度:30℃   [0057] 又,上述硬化溫度是藉由使用剛體鐘擺型物性試驗機(A&D股份有限公司製RPT-3000W)的黏彈性測量進行了評價。測量伴隨由前述交聯劑及水性環氧樹脂所構成的塗膜的硬化的黏彈性的變化,將鐘擺(端緣型式)的擺動周期急劇地下降的溫度作為硬化溫度。   [0058] (c)金屬氧化物粒子   c1:第一稀元素化學製EP(氧化鋯)   c2:石原產業製TTO-55(D)(氧化鈦微粒子)   [0059] (e)添加劑   e1:日信化學製炔二醇400(消泡劑)   e2:信越矽製KM-7750(消泡劑)   e3:日信化學製DYNOL604(界面活性劑)   [0060] <高溫接著性>   接著,為了評價如上述所獲得的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的高溫接著性,而進行了180℃剪斷接著強度的測量。評價方法及評價基準如以下所示。   [0061] 依照JIS K6850:1999製作了剪斷拉伸試驗片,進行拉伸試驗。前述剪斷拉伸試驗片,是將由上述燒烤過程所獲得的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板(寬度25mm×長度100mm)2枚,以在從先端至10mm為止的部分使絕緣披覆膜彼此接著的方式,錯開地層積之後(重疊部分:寬度25mm×10mm),將加熱加壓處理由溫度200℃、壓力1.96MPa(=20kgf/cm2 )、處理時間1小時的條件進行了製作。拉伸試驗環境是設成180℃,將前述試驗片在該溫度保持10分鐘之後,在被保持於前述溫度的狀態下實施了試驗。試驗速度是設成3mm/min。將所測量的拉伸強度依據以下的基準進行了判別。 (判別基準)   ◎:2.94MPa以上   ○:1.96MPa以上,未滿2.94MPa   ○-:0.98MPa以上,未滿1.96MPa   △:0.49MPa以上,未滿0.98MPa   ×:未滿0.49MPa   [0062] <層積電磁鋼板的製造>   接著,層積5枚上述具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板,藉由施加加熱及加壓同時進行的加熱加壓處理而製作了層積電磁鋼板。前述加熱加壓處理的條件,是加熱溫度:200℃、壓力:1.96MPa(=20kgf/cm2 )、處理時間:1小時。   [0063] <高溫耐油性>   對於所獲得的層積電磁鋼板,各別評價了高溫耐油性。評價方法是如以下。   [0064] 將層積電磁鋼板浸漬在被保持於180℃的油中500小時,取出並放冷之後觀察了該層積電磁鋼板是否發生了分離和剝離。前述油是使用出光興產公司製DAPHNE SUPER HYDRO 46HF。判別基準如下。 (判別基準)   ◎:無分離,無剝離   ○:無分離,具有局部的剝離   ×:2個以上分離   [0065] <應變消除退火>   接著,為了評價應變消除退火後的特性,在由上述的步驟所製成的層積電磁鋼板,各別施加了應變消除退火。應變消除退火的條件,是100%氮中,800℃×2小時。其後,對於應變消除退火後的層積電磁鋼板,由以下的步驟評價了鐵損及佔積率。   [0066] <鐵損>   將30×280mm的詩箋(薄長方形)狀的應變消除退火後的層積電磁鋼板組裝成井字形桁架狀,由在JIS C 2550所規定的愛潑斯坦(Epstein)法評價了鐵損W15/50 (W/kg)。判別基準如下。 (判別基準)   ◎:W15/50 ≦6.01W/kg   ○:6.01W/kg<W15/50 ≦6.1W/kg   ×:6.1W/kg<W15/50 [0067] <佔積率>   對於應變消除退火後的層積電磁鋼板,各別測量重量及體積,由以下所示的式將佔積率算出。   佔積率(%)=100×層積電磁鋼板的重量(g)/(層積電磁鋼板的體積(cm3 )×鋼板的比重(g/cm3 )   判別基準如下。 (判別基準)   ◎:97%≦佔積率   ○:95%≦佔積率<97%   ×:佔積率<95%   [0068] 將評價結果如表2所示。從此結果可了解,滿足本發明的條件的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板是具有優異的高溫接著性。且,使用前述具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板被製造的層積電磁鋼板,是在高溫耐油性優異,進一步在應變消除退火後也兼具優異的鐵損及佔積率。   [0069][0070]

Claims (4)

  1. 一種具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的製造方法,   將含有(a)水性環氧樹脂、(b)為固體含量且對於前述水性環氧樹脂100質量份為30質量份以下的高溫硬化型交聯劑、(c)金屬氧化物粒子、及(d)溶劑的披覆劑,塗抹在電磁鋼板的至少一方的表面,由最高到達鋼板溫度:150℃以上且未滿230℃的條件進行燒烤。
  2. 如申請專利範圍第1項的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的製造方法,其中,   前述(a)水性環氧樹脂及(b)高溫硬化型交聯劑的混合物的硬化溫度是150℃以上。
  3. 如申請專利範圍第1或2項的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的製造方法,其中,   前述披覆劑中的前述(c)金屬氧化物粒子的含有量,是固體含量的質量,且對於前述水性環氧樹脂的100質量份未滿0.1質量份。
  4. 一種層積電磁鋼板的製造方法,   將由如申請專利範圍第1至3項中任一項的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板的製造方法所獲得的具有接著性絕緣披覆膜之電磁鋼板,進行複數片層積,接著進行加熱加壓。
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