WO2011129465A1 - 熱延鋼板の製造方法及び溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 - Google Patents

熱延鋼板の製造方法及び溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法 Download PDF

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善継 鈴木
杉本 芳春
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    • C23C2/00Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
    • C23C2/26After-treatment
    • C23C2/28Thermal after-treatment, e.g. treatment in oil bath

Definitions

  • the present invention relates to a method for producing a hot-rolled steel sheet having a good appearance by suppressing generation of oxide scale on the steel surface when hot rolling a steel slab.
  • the present invention also relates to a method for producing a Si-containing hot rolled steel sheet suitable for hot dip galvanizing.
  • the present invention also relates to a method for producing a hot-dip galvanized steel sheet using a Si-containing high-strength steel sheet as a base material.
  • a hot-rolled steel sheet is manufactured by hot rolling a steel slab and winding it on a winder.
  • an oxide scale black scale generated in the hot rolling process from the slab heating process to the winding process.
  • Hot-rolled steel sheets are shipped in the presence of oxide scale generated in the hot rolling process (so-called “black skin material”), and are shipped with the oxide scale removed (so-called “white skin material”). ) The white skin material is shipped after pickling the hot-rolled steel sheet to remove the oxidized scale on the surface.
  • Hot-rolled steel sheets are also used for hot dip galvanizing applications.
  • a thin steel plate obtained by pickling a hot-rolled steel plate to remove the oxide scale on the surface, or a thin steel plate subjected to cold rolling after pickling is used as a base metal plate for plating.
  • This base steel sheet is degreased and recrystallized and annealed in a pretreatment process using a CGL (continuous hot dip galvanizing line), and then hot dip galvanized or further alloyed, thereby hot dip galvanized.
  • CGL continuous hot dip galvanizing line
  • CGL heating furnace types include DFF (direct flame type), NOF (non-oxidation type), all radiant tube type, etc., but all of them are easy to operate in recent years and pick-up is not likely to occur in the furnace roll.
  • Construction of radiant tube type CGL is increasing. Unlike DFF (direct flame type) and NOF (non-oxidation type), all radiant tube type CGL does not have an oxidation process in advance. Therefore, high-strength steel sheets containing oxidizable elements such as Si and Mn are formed on the surface of the steel sheet. Oxides and Mn oxides are generated, which is disadvantageous in securing good plating properties.
  • Patent Document 1 relates to a technique for ensuring good plating properties with an all-radiant tube type CGL by using a high-strength steel plate containing a large amount of easily oxidizable elements such as Si and Mn as a base metal plate for plating.
  • This Patent Document 1 specifies the heating temperature in the reduction furnace in relation to the water vapor partial pressure of the atmosphere when manufacturing a hot-dip galvanized steel sheet (GI) having a hot-dip galvanized coating layer, and raises the dew point.
  • GI hot-dip galvanized steel sheet
  • a technique for internally oxidizing Si, Mn, etc. by increasing the oxygen potential is disclosed.
  • Patent Document 2 specifies the heating temperature in the reduction furnace in relation to the water vapor partial pressure of the atmosphere and increases the dew point when manufacturing a hot-dip galvanized steel sheet (GA) for alloying the plated layer after hot-dip galvanizing.
  • G hot-dip galvanized steel sheet
  • these techniques cannot produce a Si-containing high-strength hot-dip galvanized steel sheet having a good appearance because the furnace body is severely damaged.
  • Patent Document 3 as the atmosphere of the reduction zone, in addition to the regulation of the oxidizing gas H 2 O and O 2 concentration, the CO 2 concentration is further regulated, thereby raising the oxygen potential and allowing Si, Mn, etc.
  • a technique for improving the appearance of plating by oxidizing and suppressing external oxidation is disclosed.
  • this technology has concerns such as deterioration of the plating appearance due to in-furnace contamination caused by CO 2 and changes in mechanical properties due to carburization of the steel sheet surface layer.
  • the all-radiant tube type CGL produces a hot-dip galvanized steel plate having good plating properties. I wouldn't.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a method for producing a hot-rolled steel sheet capable of suppressing the formation of oxide scale (black skin scale) on the steel sheet surface in a hot rolling process. Moreover, this invention makes it a subject to provide the manufacturing method of the hot rolled sheet steel which prevents generation
  • Another object of the present invention is to provide a method for producing a hot-rolled steel sheet suitable for producing a hot-dip galvanized steel sheet having a beautiful appearance by preventing occurrence of poor appearance due to non-plating and red scale wrinkles. To do.
  • the present invention provides a method for producing a hot-dip galvanized steel sheet having a beautiful appearance without causing appearance defects due to non-plating or red scale defects regardless of the type of heating furnace of CGL.
  • the means of the present invention for solving the above problems are as follows.
  • a slab heating process in which a steel slab is heated in a slab heating furnace a process in which the heated steel slab is hot-rolled with a roughing mill and a finishing mill to form a strip, and winding the strip into a winder
  • a method for producing a hot-rolled steel sheet comprising performing a process from a slab heating process to a winding process in a non-oxidizing atmosphere.
  • the steel slab is in mass%, C: 0.01 to 0.15%, Si: 0.1 to 1.8%, Mn: 1.0 to 2.7%, Al: 0.01 Production of hot-rolled steel sheet according to [1], [2] or [3], which comprises ⁇ 1.5%, P: 0.005 to 0.025%, S: 0.01% or less Method.
  • the steel slab is further in mass%, Cr: 0.05 to 1.0%, Mo: 0.05 to 1.0%, Nb: 0.005 to 0.05%, Ti: 0 One or more elements selected from 0.005 to 0.05%, Cu: 0.05 to 1.0%, Ni: 0.05 to 1.0%, B: 0.001 to 0.005%
  • Hot-rolled steel sheet produced by the method described in [4] or [5] is pickled to remove oxide scale, or cold-rolled, and then hot-dip galvanized. Manufacturing method of galvanized steel sheet.
  • oxidized scale black skin scale
  • a hot-rolled steel sheet without any material can be manufactured.
  • This hot-rolled steel sheet can be shipped as a “white skin material” hot-rolled steel sheet without performing the pickling process to remove the oxide scale. Further, according to the present invention, it is possible to improve the yield by eliminating the pickling process and eliminating the acid reduction.
  • Si-containing hot-rolled steel sheets oxidizable elements such as Si, Mn, and Al are internally oxidized, so that generation of red scale wrinkles and temper color is prevented, and a hot-rolled steel sheet with a beautiful appearance can be produced.
  • this Si-containing hot-rolled steel sheet is a base steel sheet of a hot-dip galvanized steel sheet
  • oxidizable elements such as Si, Mn, Al and the like are not selectively externally oxidized during annealing with CGL, so Si, Mn, Al, etc. Selection of easily oxidizable elements The occurrence of non-plating due to external oxidation can be prevented, and the appearance defect due to red scale wrinkles does not occur, so that a hot-dip galvanized steel sheet with a beautiful appearance can be obtained.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view illustrating an embodiment of an atmosphere control facility used when carrying out the present invention.
  • 1 is a steel slab
  • 2 is a slab heating furnace
  • 3 is a roughing mill
  • 4 is a finishing mill
  • 5 is a winder
  • 6 is a hot-rolled steel plate (strip).
  • the steel slab 1 is heated to a predetermined temperature by a slab heating furnace 2, hot-rolled by a rough rolling mill 3 and a finish rolling mill 4 to become a hot-rolled steel plate 6 having a predetermined thickness, and is wound by a winder 5.
  • Red scale soot is where Fe oxide scale is locally generated for some reason during slab heating, and where Fe 2 SiO 4 (firelite) is generated at the iron interface and generation of Fe oxide scale is suppressed. This is a surface defect in which the Fe oxide scale is stretched by hot rolling to form a streak scale pattern, and is a surface defect peculiar to a Si-containing steel sheet.
  • a space is provided between the slab heating furnace 2 and the winder 5 so that the outside air is shut off and oxygen is not mixed. Control to a non-oxidizing atmosphere that does not oxidize.
  • the non-oxidizing atmosphere in which iron is not oxidized is an N 2 atmosphere, a He atmosphere, and an Ar atmosphere.
  • an N 2 atmosphere is preferable.
  • the dew point is in the range of ⁇ 40 ° C. to + 20 ° C.
  • the iron oxide produced can be reduced even if outside air is mixed into the atmosphere and the steel surface is oxidized. Can be obtained.
  • the dew point exceeds 20 ° C., iron is oxidized.
  • the dew point is less than ⁇ 40 ° C., control is difficult and the cost increases, and therefore, ⁇ 40 ° C. to 20 ° C. is preferable. If H 2 is less than 1 vol%, the iron oxide produced on the steel surface cannot be reduced.
  • H 2 is advantageous from the viewpoint of iron oxide reduction, but if it exceeds 10%, the cost increases.
  • H 2 is preferably 1 ⁇ 10 vol%.
  • the dew point of the atmosphere can be controlled by blowing a humidified gas when raising the dew point, and when reducing the dew point, introducing dry N 2 with reduced moisture or absorbing and removing moisture in the atmosphere.
  • the manufacturing conditions from the slab heating process to the winding process other than controlling the atmosphere as described above may be normal methods.
  • the generation of oxide scale on the steel sheet surface is suppressed, and the steel sheet surface wound by the winder Since there is no oxide scale, a surface state can be obtained that can be shipped as a white skin material without performing pickling to remove the oxide scale.
  • played is not specifically limited.
  • Si-containing steel added with Si in the steel by controlling the heating atmosphere to a non-oxidizing atmosphere at the time of slab heating to prevent the formation of Fe oxide scale, and at the same time, internally oxidizing Si dissolved in the slab surface layer, Since Fe 2 SiO 4 (firelight) is not generated at the base iron interface, red scale defects do not occur on the hot-rolled steel sheet.
  • an easily oxidizable element such as Mn or Al
  • the easily oxidizable element such as Mn or Al is internally oxidized during slab heating.
  • C 0.01 to 0.15% C is preferably contained in an amount of 0.01% or more in order to increase the strength of the steel. If it is 0.15% or less, weldability can be secured.
  • Si 0.1 to 1.8% Si is an element effective for increasing the strength of steel. If the Si amount is less than 0.1%, red scale wrinkles do not occur regardless of the present invention. If the amount of Si exceeds 1.8%, even with the method of the present invention, Si cannot be sufficiently internally oxidized in the slab heating process, so that solid solution Si remains, and Si is selectively oxidized on the surface layer to generate a temper color. To do. Further, the solid solution Si remaining in the CGL annealing process is selectively externally oxidized to cause plating defects. Therefore, it is preferably 1.8% or less.
  • Mn 1.0 to 2.7% In order to increase the strength of steel, it is more effective to add Mn. If the amount of Mn is less than 1.0%, the appearance defect does not occur regardless of the present invention. If the amount of Mn exceeds 2.7%, Mn cannot be sufficiently internally oxidized in the slab heating process, so that solid solution Mn remains, Mn is selectively oxidized on the surface layer, and a temper color is generated. Further, the remaining solid solution Mn remaining in the CGL annealing process is selectively externally oxidized to cause plating failure. Therefore, it is preferable that it is 2.7% or less.
  • Al 0.01 to 1.5%
  • the lower limit is an amount inevitably mixed.
  • Al has an effect of stabilizing the residual ⁇ phase and can be added to improve mechanical properties.
  • the amount of Al exceeds 1.5%, Al cannot be sufficiently oxidized internally in the slab heating process, so that solid solution Al remains, Al is selectively oxidized on the surface layer, and a temper color is generated. Further, the solid solution Al remaining in the annealing process of CGL is selectively externally oxidized, resulting in poor plating. Therefore, it is preferably 1.5% or less.
  • P 0.005 to 0.025%
  • P is an element inevitably contained.
  • P is contained in an amount of 0.005% or more in order to delay the precipitation of cementite and delay the progress of transformation. If it exceeds 0.025%, not only the weldability is deteriorated, but also the internal quality cannot be completely oxidized in the slab heating process, but the surface quality is deteriorated by oxidation in the annealing process of CGL. preferable.
  • S 0.01% or less S is an element inevitably contained. The lower limit is not specified, but if it is contained in a large amount, not only the weldability is deteriorated, but also S is deposited on the surface during annealing and the appearance is deteriorated.
  • the balance is Fe and inevitable impurities.
  • Cr 0.05 to 1.0%
  • Mo 0.05 to 1.0%
  • Nb 0 if necessary to increase the mechanical properties of the steel sheet.
  • Ti 0.005 to 0.05%
  • Cu 0.05 to 1.0%
  • Ni 0.05 to 1.0%
  • B 0.001 to 0.005
  • elements selected from% may be added. Note that Cr, Mo, Nb, Cu, and Ni have the effect of accelerating the internal oxidation of Si and suppressing the selective external oxidation when added alone or in combination of two or more, so these elements are not for improving mechanical properties. , May be added to promote internal oxidation of Si.
  • Cr is preferably 0.05 to 1.0%.
  • Mo is preferably 0.05 to 1.0%.
  • Nb is preferably 0.005 to 0.05%.
  • Ti is preferably 0.005 to 0.05%.
  • Cu is desirably 0.05 to 1.0%.
  • Ni is desirably 0.05 to 1.0%.
  • B is preferably 0.001 to 0.005%. However, needless to say, it is not necessary to add when it is judged that it is not necessary to improve the mechanical properties.
  • oxidizable elements such as Si, Mn, and Al on the steel sheet surface layer can be internally oxidized. That is, oxidizable elements such as Si, Mn, and Al, which are more easily oxidized than Fe when oxygen is mixed, are selectively externally oxidized and are not internally oxidized.
  • H 2 in the atmosphere O supplied from O serves as an oxygen supply source, and oxidizable elements such as Si, Mn, and Al dissolved in the steel without oxidizing Fe are internally oxidized. As a result, generation of red scale wrinkles and temper colors can be prevented.
  • the hot-rolled steel sheet wound up by the winder has a very thin oxide film formed on the surface during the hot rolling process, when it is used as a base metal sheet for plating, it is usually after the hot rolling process.
  • the pickling treatment is performed to completely remove the oxide film on the surface.
  • a pickled hot-rolled steel sheet or a cold-rolled steel sheet obtained by cold rolling a pickled hot-rolled steel sheet by a conventional method is used as a base steel sheet for plating, and the base steel sheet is charged into the CGL.
  • the base steel plate (Si-containing high-strength steel plate) has an internal oxidation of easily oxidizable elements such as Si, Mn, and Al in the hot rolling process, and there is no red scale soot. Regardless of the type, any of the oxidizable elements such as Si, Mn, Al, etc. that are internally oxidized even if heated in any heating furnace of DFF (direct flame type), NOF (non-oxidation type), or all radiant tube type Since the oxide does not diffuse on the surface of the steel sheet, good plating properties can be ensured, and there is no poor appearance due to red scale wrinkles, and a good appearance can be obtained.
  • the conditions for the CGL heating furnace may be normal conditions.
  • the plating adhesion amount is preferably 20 to 120 g / m 2 per side. If it is less than 20 g / m 2, it becomes difficult to ensure corrosion resistance, and if it exceeds 120 g / m 2, the plating peel resistance deteriorates.
  • the alloyed hot-dip galvanized steel sheet preferably has a Fe content of 7 to 15% in the plating layer. If it is less than 7%, unevenness in alloying occurs and flaking resistance deteriorates, and if it exceeds 15%, the plating peel resistance deteriorates.
  • a 200 mm-thick mild steel slab having the chemical components shown in Table 1 and the balance consisting of Fe and inevitable impurities was prepared, and a laboratory test for hot-rolled steel sheet manufacturing was performed, from the slab heating process to the winding process under the following conditions. . That is, after the slab was heated in a heating furnace, it was rolled with a roughing mill and a finishing mill to form a strip having a thickness of 3 mm, and wound with a winder.
  • the slab heating temperature of the heating furnace was 1250 ° C.
  • the finishing temperature of finish rolling was 900 ° C.
  • the winding temperature was 550 ° C.
  • the atmosphere from the heating furnace to the winder was controlled to the atmosphere shown in Table 2.
  • the hot rolled steel sheet of the inventive example in which the atmosphere is controlled within the scope of the present invention has a beautiful appearance that can be shipped as a white skin material as it is.
  • the hot rolled steel sheet of the comparative example whose atmosphere is outside the scope of the present invention does not have a beautiful appearance that can be shipped as a white skin material as it is.
  • a steel slab having a thickness of 300 mm was prepared, the chemical components shown in Table 3 and the balance being Fe and inevitable impurities.
  • Steels B, C, and D are in mass%, C: 0.01 to 0.15%, Si: 0.1 to 1.8%, Mn: 1.0 to 2.7%, Al: 0.01 Steel slab containing ⁇ 1.5%, P: 0.005 ⁇ 0.025%, S: 0.01% or less.
  • Steels E, F, G, H, I, and J are further in mass%, Cr: 0.05 to 1.0%, Mo: 0.05 to 1.0%, Nb: 0.005 to 0.00.
  • the slab was heated in a heating furnace, it was rolled with a roughing mill and a finishing mill to form a strip having a thickness of 3 mm, and wound with a winder.
  • the slab heating temperature of the heating furnace was 1250 ° C.
  • the finishing temperature of finish rolling was 900 ° C.
  • the winding temperature was 550 ° C.
  • the atmosphere from the heating furnace to the winder was controlled to the atmosphere shown in Table 4. After winding the coil, it was rewound and the appearance was visually observed to evaluate the color tone and the presence of red scale wrinkles.
  • the color tone was evaluated in the same manner as in Example 1.
  • the criteria for determining whether or not the appearance can be shipped as a white skin material is the same as in Example 1.
  • Table 4 The results are shown in Table 4.
  • the hot-rolled steel sheet of the invention example using a steel slab having the following components and producing a hot-rolled steel sheet by controlling the atmosphere is beautiful enough to be shipped as a white skin material as it is. Appearance is obtained and there is no occurrence of red scale wrinkles.
  • the hot-rolled steel sheet prepared in Example 2 was pickled and the oxide film formed by hot rolling was removed, and part of the hot-rolled steel sheet was pickled as it was, and part of the hot-rolled steel sheet was pickled at 50% after pickling.
  • Cold rolling was performed to obtain a cold rolled steel sheet.
  • the hot-rolled steel sheet and cold-rolled steel sheet produced above were annealed at 850 ° C. with an all-radiant CGL simulator, and then hot-dip galvanized, and a part thereof was further alloyed.
  • Hot-dip galvanized steel sheet (GI) that is not subjected to alloying treatment after hot dip galvanizing contains 0.18% Al
  • the plating adhesion amount was adjusted to 50 g / m 2 per side by gas wiping.
  • the hot dip galvanizing method and the alloying method were carried out by ordinary methods.
  • Table 5 The survey results are shown in Table 5.
  • Table 5 the hot-dip galvanized steel sheet of the invention example manufactured by the method of the present invention using steel slabs B, C, and D in the range where C, Si, Mn, Al, P, and S are defined. Even if it is Si, Mn, and Al addition steel, the plated steel plate of the favorable external appearance is obtained.
  • the hot dip galvanized steel sheet a galvanized steel sheet having a good appearance is obtained.
  • oxidizable elements such as Si, Mn, Al, etc. are internally oxidized, so that a beautiful-looking Si-containing hot-rolled steel sheet that does not generate red scale wrinkles or temper color is produced. be able to.
  • Si-containing hot-rolled steel sheet is used as a base steel sheet of a hot-dip galvanized steel sheet, oxidizable elements such as Si, Mn, and Al are not selectively externally oxidized during CGL annealing. Selection of an easily oxidizable element It is possible to prevent the occurrence of non-plating due to external oxidation, and it is possible to produce a hot-dip galvanized steel sheet having a beautiful appearance without appearance defects due to red scale wrinkles.

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Abstract

熱延鋼板の製造方法は、鋼スラブをスラブ加熱炉にて加熱するスラブ加熱工程、加熱した鋼スラブを粗圧延機及び仕上圧延機で熱間圧延してストリップとする工程、ストリップを巻取り機で巻き取る巻取り工程を含む。スラブ加熱工程~巻取り工程までの工程の雰囲気は非酸化性雰囲気である。前記鋼スラブは、質量%で、C:0.01~0.15%、Si:0.1~1.8%、Mn:1.0~2.7%、Al:0.01~1.5%、P:0.005~0.025%、S:0.01%以下を含む。溶融亜鉛めっき鋼板は、前記熱延鋼板を酸洗して酸化スケールを除去し、またはさらに冷間圧延し、その後、溶融亜鉛めっきすることにより製造される。

Description

熱延鋼板の製造方法及び溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法
 本発明は、鋼スラブを熱間圧延する際に鋼表面に酸化スケールが生成するのを抑制し、良好な外観を有する熱延鋼板を製造する方法に関する。また、本発明は、溶融亜鉛めっきに適したSi含有熱延鋼板の製造方法に関する。また、本発明は、Si含有高強度鋼板を母材として溶融亜鉛めっき鋼板を製造する方法に関する。
 一般に、熱延鋼板は、鋼スラブを熱間圧延し、巻取り機に巻き取られて製造される。巻取り機に巻き取られた熱延鋼板の表面には、スラブ加熱工程から巻取り工程までの熱間圧延工程で生成した酸化スケール(黒皮スケール)が存在する。
 熱延鋼板には、熱間圧延工程で生成した酸化スケールが存在する状態で出荷するもの(所謂「黒皮材」)と、酸化スケールを除去した状態で出荷するもの(所謂「白皮材」)がある。白皮材は、熱延鋼板を酸洗して表面の酸化スケールを除去した後出荷する。
 熱間圧延工程で酸化スケールの生成を抑制できれば、酸化スケールを除去するための酸洗工程が不要になるが、これまで、熱間圧延工程で酸化スケールの生成を抑制する技術は提案されていない。
 近年、地球環境の保全の見地から、自動車の燃費向上が重要な課題となっており、車体材料の高強度化により薄肉化を図り、車体そのものを軽量化しようとする動きが活発となってきている。鋼中にSiを添加すると、加工性に優れた高強度鋼板を製造出来る可能性がある。しかし、鋼中にSiを添加した鋼スラブを使用すると、熱間圧延工程で赤スケールと呼ばれる表面欠陥(以下「赤スケール疵」と記載する。)が多発する問題があり、熱延鋼板の外観品質を劣化させる。
 また、近年、自動車、家電、建材等の分野において、鋼板に防錆性を付与した表面処理鋼板、中でも防錆性に優れた溶融亜鉛めっき鋼板が使用されている。熱延鋼板は、溶融亜鉛めっき用途にも使用される。溶融亜鉛めっき用途に使用するときは、熱延鋼板を酸洗して表面の酸化スケールを除去した薄鋼板、または酸洗後さらに冷間圧延を施した薄鋼板をめっきの母材鋼板とする。この母材鋼板を、CGL(連続溶融亜鉛めっきライン)で、前処理工程にて脱脂して再結晶焼鈍し、その後、溶融亜鉛めっきを施し、またはさらに合金化処理を施すことで、溶融亜鉛めっき鋼板を製造する。
 Si含有高強度鋼板を溶融亜鉛めっきすると、赤スケール疵に起因する外観不良だけでなく、鋼板表層にSi酸化物が生成してめっき性を阻害する問題がある。
 CGLの加熱炉の形式には、DFF(直火型)、NOF(無酸化型)、オールラジアントチューブ型等があるが、近年、操業し易く、炉内ロールにピックアップが発生しにくいことからオールラジアントチューブ型CGLの建設が増加している。オールラジアントチューブ型CGLは、DFF(直火型)、NOF(無酸化型)と異なり、事前に酸化工程がないため、Si、Mn等の易酸化性元素を含む高強度鋼板は鋼板表層にSi酸化物、Mn酸化物が生成し、良好なめっき性を確保する上で不利である。
 特許文献1は、めっきの母材鋼板にSi、Mn等の易酸化性元素を多量に含む高強度鋼板を使用して、オールラジアントチューブ型CGLで良好なめっき性を確保する技術に関する。この特許文献1は、溶融亜鉛めっきままのめっき層を有する溶融亜鉛めっき鋼板(GI)を製造する際に還元炉における加熱温度を雰囲気の水蒸気分圧との関係で規定するとともに、露点を上げ、酸素ポテンシャルを上げることで、Si、Mn等を内部酸化させる技術を開示している。
 特許文献2は、溶融亜鉛めっき後めっき層を合金化処理する溶融亜鉛めっき鋼板(GA)を製造する際に還元炉における加熱温度を雰囲気の水蒸気分圧との関係で規定するとともに、露点を上げ、酸素ポテンシャルを上げることで、Si、Mn等を内部酸化させる技術を開示している。しかしながら、これらの技術では、炉体の損傷が激しいため良好な外観を有するSi含有高強度溶融亜鉛めっき鋼板を製造することができない。
 特許文献3は、還元帯の雰囲気として、酸化性ガスであるHO、O濃度の規定に加えて、さらにCO濃度を規定することで、酸素ポテンシャルを上げてSi、Mn等を内部酸化させて外部酸化を抑制し、めっき外観を改善する技術を開示している。しかしながら、この技術には、COに起因する炉内汚染によるめっき外観の劣化や、鋼板表層への浸炭による機械特性の変化などの懸念がある。
 そのため、めっきの母材鋼板として、Si、Mn等の易酸化性元素を多量に含む高強度鋼板を使用した場合、オールラジアントチューブ型CGLでは、良好なめっき性を有する溶融亜鉛めっき鋼板を製造することができなかった。
特開2004−323970号公報 特開2004−315960号公報 特開2006−233333号公報
 本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであって、熱間圧延工程で鋼板表面に酸化スケール(黒皮スケール)の生成を抑制できる熱延鋼板の製造方法を提供することを課題とする。また、本発明は、Si含有熱延鋼板に対して、さらに、赤スケール疵の発生を防止して、美麗な外観を有する熱延鋼板の製造方法を提供することを課題とする。
 また、本発明は、不めっきや赤スケール疵に起因する外観不良の発生を防止して美麗な外観を有する溶融亜鉛めっき鋼板の製造に適した熱延鋼板の製造方法を提供することを課題とする。また、本発明は、CGLの加熱炉の形式に係わらず、不めっきや赤スケール疵に起因する外観不良が発生せず、美麗な外観を有する溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法を提供することを課題とする。
 上記課題を解決する本発明の手段は、次のとおりである。
 [1]鋼スラブをスラブ加熱炉にて加熱するスラブ加熱工程、加熱した鋼スラブを粗圧延機及び仕上圧延機で熱間圧延してストリップとする工程、ストリップを巻取り機に巻き取る巻取り工程を行う熱延鋼板の製造方法において、
スラブ加熱工程~巻取り工程までの工程を非酸化性雰囲気で行うことを特徴とする熱延鋼板の製造方法。
 [2]前記非酸化性雰囲気はN雰囲気であることを特徴とする[1]に記載の熱延鋼板の製造方法。
 [3] 前記非酸化性雰囲気は、Hを1~10vol%含むN雰囲気であり、かつ、−40℃~+20℃の露点を有することを特徴とする[2]に記載の熱延鋼板の製造方法。
 [4] 前記鋼スラブは、質量%で、C:0.01~0.15%、Si:0.1~1.8%、Mn:1.0~2.7%、Al:0.01~1.5%、P:0.005~0.025%、S:0.01%以下を含むことを特徴とする[1]、[2]又は[3]に記載の熱延鋼板の製造方法。
 [5] 前記鋼スラブは、さらに、質量%で、Cr:0.05~1.0%、Mo:0.05~1.0%、Nb:0.005~0.05%、Ti:0.005~0.05%、Cu:0.05~1.0%、Ni:0.05~1.0%、B:0.001~0.005%から選ばれる1種以上の元素を含むことを特徴とする[4]に記載の熱延鋼板の製造方法。
 [6] [4]又は[5]に記載の方法で製造した熱延鋼板を酸洗して酸化スケールを除去し、またはさらに冷間圧延し、その後、溶融亜鉛めっきすることを特徴とする溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法。
 [7] [6]に記載の方法で製造した溶融亜鉛めっき鋼板をさらに合金化処理することを特徴とする溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法。
 本発明によれば、スラブ加熱から熱間圧延して巻き取るまでの工程を非酸化性雰囲気に制御することで、鋼板表面の酸化スケール(黒皮スケール)の生成が抑制され、表面に酸化スケールのない熱延鋼板を製造できる。この熱延鋼板は、酸化スケールを除去する酸洗工程を行わずに「白皮材」の熱延鋼板として出荷できる。また、本発明によれば、酸洗工程の省略及び酸減りがなくなることによる歩留まり向上が可能になる。
 Si含有熱延鋼板では、Si、Mn、Al等の易酸化性元素が内部酸化されているため、赤スケール疵の発生、テンパーカラーの発生が防止され、美麗な外観の熱延鋼板を製造できる。このSi含有熱延鋼板を溶融亜鉛鋼板の母材鋼板とすると、CGLで焼鈍時にSi、Mn、Al等の易酸化性元素が選択外部酸化されることがないので、Si、Mn、Al等の易酸化性元素の選択外部酸化に起因する不めっきの発生を防止でき、また赤スケール疵に起因する外観不良も発生しないので、美麗な外観の溶融亜鉛めっき鋼板が得られる。
雰囲気制御設備を説明する概略斜視図である。
 以下、本発明について具体的に説明する。
 図1は、本発明を実施する際に使用する雰囲気制御設備の実施形態を説明する概略斜視図である。図1において、1は鋼スラブ、2はスラブ加熱炉、3は粗圧延機、4は仕上圧延機、5は巻取り機、6は熱延鋼板(ストリップ)である。鋼スラブ1は、スラブ加熱炉2で所定温度に加熱され、粗圧延機3及び仕上圧延機4で熱間圧延されて所定厚みの熱延鋼板6となり、巻取り機5で巻き取られる。
 従来技術では、スラブ加熱炉~巻取り機で巻き取られるまでの工程で、大気酸化によって鋼板表面に酸化スケールが不可避的に生成する。また、Si含有鋼スラブを使用すると、赤スケール疵が発生する問題がある。赤スケール疵とは、スラブ加熱時に何らかの原因で局所的にFe酸化スケールが生成したところと、地鉄界面にFeSiO(ファイアライト)が生成してFe酸化スケールの生成が抑制されたところが生じ、Fe酸化スケールが熱間圧延でのばされて筋状のスケール模様になった表面欠陥で、Si含有鋼板に特有の表面欠陥である。
 本発明では、図1に示すように、スラブ加熱炉2~巻取り機5までの間は、囲いを設けて外気を遮断して酸素が混入しない設備とされ、この囲い内の雰囲気を鉄が酸化しない非酸化性雰囲気に制御する。
 鉄が酸化しない非酸化性雰囲気は、N雰囲気、He雰囲気、Ar雰囲気である。コスト面を考慮すると、N雰囲気が好ましい。
 さらに、N雰囲気にHを1~10vol%含有させ、露点を−40℃~+20℃の範囲内とすることが好ましい。Hを1vol%以上含有させ、かつ露点を+20℃以下とすることで、雰囲気に万が一外気が混入して鋼表面が酸化しても生成した鉄酸化物を還元できるため、テンパーカラーのない美麗な外観を得ることができる。露点は、20℃を超えると鉄が酸化し、−40℃未満は制御が困難でコストアップとなるので、−40℃~20℃が好ましい。Hが1vol%未満では鋼表面に生成した鉄酸化物を還元できなくなる。H%は鉄酸化物還元の点からは高い方が有利であるが、10%を超えるとコストアップになる。従って、Hは1~10vol%が好ましい。雰囲気の露点制御は、露点を上げる場合は加湿ガスを吹き込むことで、露点を下げる場合は水分を低減した乾燥Nを導入するか、雰囲気の水分を吸収除去することで可能である。
 雰囲気を上記のように制御する以外のスラブ加熱工程から巻取り工程まので製造条件は通常の方法でよい。
 なお、スラブ製造工程で形成される酸化スケールはスラブ加熱炉に装入する前に、研削等の手法で除去しておくことが必要である。
 本発明では、スラブ加熱工程から巻取り工程までの雰囲気を鉄が酸化しない非酸化性雰囲気に制御することで、鋼板表面の酸化スケールの生成が抑制され、巻取り機に巻き取られた鋼板表面には酸化スケールがないので、酸化スケールを除去するための酸洗を行うことなくそのまま白皮材として出荷できる表面状態が得られる。酸化スケールの生成を抑制する作用が奏される鋼スラブの成分組成は特に限定されない。
 鋼中にSiを添加したSi含有鋼は、スラブ加熱時に加熱雰囲気を非酸化性雰囲気に制御してFe酸化スケールが生成しないようにすると同時にスラブ表層に固溶するSiを内部酸化させることで、地鉄界面にFeSiO(ファイアライト)が生成しないため、熱延鋼板には赤スケール疵が発生しない。また、Mn、Alなどの易酸化性元素が添加されている場合は、スラブ加熱時に、Mn、Alなどの易酸化性元素が内部酸化される。
 Si、Mn、Alなどの易酸化性元素が内部酸化された熱延鋼板を酸洗し、または酸洗後さらに冷間圧延し、酸洗した熱延鋼板または冷間圧延した冷延鋼板をめっきの母材鋼板とすると、CGLの焼鈍過程で、内部酸化したSi、Mn、Al等の易酸化性元素が鋼板表面に移動することがないので、Si、Mn、Al等の易酸化性元素の外部酸化に起因するめっき不良が発生せず、また赤スケール疵に起因する外観不良も発生しない。
 赤スケール疵、テンパーカラーの発生を防止し、またCGLでSi等の易酸化性元素が外部酸化してめっき性を阻害するのを防止する点から、鋼中にSiを添加した鋼スラブは下記の成分組成が好ましい。なお、成分に関する「%」表示は特に断らない限り質量%を意味するものとする。
 C:0.01~0.15%
 Cは、鋼の高強度化のために0.01%以上含有させるのが好ましい。0.15%以下であれば溶接性を確保できる。
 Si:0.1~1.8%
 Siは鋼の高強度化に有効な元素である。Si量が0.1%未満では、本発明によらずとも赤スケール疵が発生しない。Si量が1.8%を超えると、本発明法をもってしてもスラブ加熱工程でSiを十分に内部酸化できず、固溶Siが残存し、Siが表層で選択酸化してテンパーカラーが発生する。またCGLの焼鈍過程で残存した固溶Siが選択外部酸化してめっき不良となる。そのため、1.8%以下であるのが好ましい。
 Mn:1.0~2.7%
 鋼を高強度化するにはMnを添加することがより効果的である。Mn量が1.0%未満では本発明によらずとも外観不良が発生しない。Mn量が2.7%を超えると、スラブ加熱工程でMnを十分に内部酸化できず、固溶Mnが残存し、Mnが表層で選択酸化してテンパーカラーが発生する。またCGLの焼鈍過程で残存した残存した固溶Mnが選択外部酸化してめっき不良となる。そのため、2.7%以下であるのが好ましい。
 Al:0.01~1.5%
 下限は不可避的に混入する量である。Alは残留γ相安定化効果があり、機械特性向上のために添加することができる。そのためには、0.1%以上含有させることが好ましい。Al量が1.5%を超えると、スラブ加熱工程でAlを十分に内部酸化できず、固溶Alが残存し、Alが表層で選択酸化してテンパーカラーが発生する。またCGLの焼鈍過程で残存した固溶Alが選択外部酸化してめっき不良となる。そのため1.5%以下であるのが好ましい。
 P:0.005~0.025%
 Pは不可避的に含有される元素であり、一方セメンタイトの析出を遅延させ変態の進行を遅らせるため、0.005%以上含有させる。0.025%を超えると、溶接性が劣化するだけでなく、スラブ加熱工程で内部酸化しきれずにCGLの焼鈍過程で酸化して表面品質が劣化するため、0.025%以下であるのが好ましい。
 S:0.01%以下
 Sは不可避的に含有される元素である。下限は規定しないが、多量に含有されると溶接性が劣化するだけでなく焼鈍時にSが表面に析出して外観が劣化するため、0.01%以下であるのが好ましい。
 残部はFeおよび不可避的不純物である。なお、これらの成分元素に加えて、鋼板の機械特性を上昇させるために、必要であれば、Cr:0.05~1.0%、Mo:0.05~1.0%、Nb:0.005~0.05%、Ti:0.005~0.05%、Cu:0.05~1.0%、Ni:0.05~1.0%、B:0.001~0.005%から選ばれる1種以上の元素を添加しても良い。なお、Cr、Mo、Nb、Cu、Niは単独もしくは2種以上の複合添加でSiの内部酸化を促進し、選択外部酸化を抑制する効果を有するため、これら元素は機械特性改善のためでなく、Siの内部酸化を促進させるために添加しても良い。
 上記元素を添加する場合の望ましい成分範囲を説明する。
 Crは0.05%未満では焼き入れ性やSiの内部酸化を促進する効果が得られにくく、1.0%超えではかえってCrが選択外部酸化するため、めっき性が劣化する。そのため、Crは0.05~1.0%であるのが望ましい。
 Moは0.05%未満では強度調整の効果やNb、Ni、Cuとの複合添加時におけるSiの内部酸化を促進する効果が得られにくく、1.0%超えではコストアップを招く。そのため、Moは0.05~1.0%であるのが望ましい。
 Nbは0.005%未満では強度調整の効果やMoとの複合添加時におけるSiの内部酸化を促進する効果が得られにくく、0.05%超えではコストアップを招く。そのため、Nbは0.005~0.05%であるのが望ましい。
 Tiは0.005%未満では強度調整の効果が得られにくく、0.05%超えではめっき性の劣化を招く。そのため、Tiは0.005~0.05%であるのが望ましい。
 Cuは0.05%未満では残留γ相形成促進効果やNiやMoとの複合添加時におけるSiの内部酸化を促進する効果が得られにくく、1.0%超えではコストアップを招く。そのため、Cuは0.05~1.0%であるのが望ましい。
 Niは0.05%未満では残留γ相形成促進効果やCuやMoとの複合添加時におけるSiの内部酸化を促進する効果が得られにくく、1.0%超えではコストアップを招く。そのため、Niは0.05~1.0%であるのが望ましい。
 Bは0.001%未満では焼き入れ促進効果が得られにくく、0.005%超えではめっき性が劣化する。そのため、Bは0.001~0.005%であるのが望ましい。
 但し、言うまでもなく機械的特性改善上添加する必要がないと判断される場合は添加する必要はない。
 上記の成分組成を有する鋼スラブを用いて熱延鋼板を製造する際に、スラブ加熱工程から巻取り工程までを、外気を遮断して酸素が混入しない非酸化性の制御雰囲気下におくことで、鋼板表層のSi、Mn、Al等の易酸化性元素を内部酸化させることができる。すなわち、酸素が混入するとFeより酸化し易いSi、Mn、Alのような易酸化性元素は選択外部酸化されて内部酸化しないが、酸素が混入しない非酸化性雰囲気にすると、雰囲気中のHOから供給されたOが酸素供給源となり、Feが酸化せずに鋼中に固溶しているSi、Mn、Alのような易酸化性元素が内部酸化される。その結果、赤スケール疵、テンパーカラーの発生を防止できる。
 巻取り機に巻き取った熱延鋼板は、表面に熱間圧延工程の途中で生成した極薄い酸化皮膜が存在するので、めっきの母材鋼板とするときは、熱間圧延工程の後、通常の酸洗処理によって酸洗し、表面の酸化皮膜を完全に除去する。酸洗した熱延鋼板、または酸洗した熱延鋼板を常法で冷間圧延した冷延鋼板をめっきの母材鋼板とし、この母材鋼板をCGLに装入する。
 前記の母材鋼板(Si含有高強度鋼板)は、熱間圧延工程でSi、Mn、Alのような易酸化性元素が内部酸化されており、赤スケール疵もないので、CGLでは、加熱炉の形式に係わらず、DFF(直火型)、NOF(無酸化型)、オールラジアントチューブ型のいずれの加熱炉で加熱しても、内部酸化したSi、Mn、Al等の易酸化性元素の酸化物は鋼板表面に拡散しないので、良好なめっき性を確保でき、また赤スケール疵に起因する外観不良がなく、良好な外観が得られる。CGLの加熱炉の条件は通常の条件でよい。
 めっき付着量は片面あたり20~120g/mが好ましい。20g/m未満は耐食性の確保が困難になり、120g/m超えは耐めっき剥離性が劣化する。また合金化溶融亜鉛めっき鋼板はめっき層のFe含有量は7~15%が好ましい。7%未満は合金化ムラの発生、耐フレーキング性の劣化が起こり、15%超えは耐めっき剥離性が劣化する。
 溶融亜鉛めっき条件、合金化処理条件は通常の方法でよい。
 表1に示す化学成分と残部がFe及び不可避的不純物からなる厚さ200mmの軟鋼スラブを準備し、下記の条件でスラブ加熱工程~巻取り工程までを行う熱延鋼板製造のラボ試験を行った。すなわち、スラブを加熱炉で加熱した後、粗圧延機および仕上圧延機で圧延を行い厚さ3mmのストリップとし、巻取り機で巻き取った。加熱炉のスラブ加熱温度は1250℃、仕上圧延の仕上げ温度は900℃、巻取り温度は550℃とした。加熱炉~巻取り機までの雰囲気を表2に記載の雰囲気に制御した。巻き取ったコイルを冷却した後巻き戻し、外観を評価した。外観は、色調を目視観察し、テンパーカラーの発生がなく、従来の白皮材と同等の外観を有するものを「白色」、従来の黒皮材と同等の黒色の外観をするものを「黒色」、テンパーカラーが発生し、薄褐色に変色した外観を有するものを「薄褐色」と評価した。評価が「白色」の熱延鋼板は、スケール除去の酸洗を行うことなく白皮材として出荷可能な外観である。評価が「薄褐色」、「黒色」の熱延鋼板は、白皮材として出荷するには、スケール除去の酸洗を行う必要がある外観である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 結果を表2に示す。表2から明らかなように、雰囲気を本発明範囲内に制御した発明例の熱延鋼板は、そのまま白皮材として出荷できる美麗な外観が得られている。これに対して、雰囲気が本発明範囲外の比較例の熱延鋼板は、そのまま白皮材として出荷できる美麗な外観が得られていない。
 Si含有鋼スラブを用いて熱延鋼板の製造実験を行った結果を説明する。
表3に示す化学成分と残部がFe及び不可避的不純物からなる厚さ300mmの鋼スラブを準備した。
 鋼B,C,Dは、質量%で、C:0.01~0.15%、Si:0.1~1.8%、Mn:1.0~2.7%、Al:0.01~1.5%、P:0.005~0.025%、S:0.01%以下を含む鋼スラブである。
 鋼E,F,G,H,I,Jは、さらに、質量%で、Cr:0.05~1.0%、Mo:0.05~1.0%、Nb:0.005~0.05%、Ti:0.005~0.05%、Cu:0.05~1.0%、Ni:0.05~1.0%、B:0.001~0.005%から選ばれる1種以上の元素を含む鋼スラブである。
 鋼Kは、Siが0.1~1.8%の範囲を外れている。
 鋼Lは、Mnが1.0~2.7%の範囲を外れている。
 鋼Mは、Pが0.005~0.025%の範囲を外れている。
 鋼Nは、Sが0.01%以下の範囲を外れている。
 上記の鋼を下記の条件でスラブ加熱工程~巻取り工程までを行う熱延鋼板製造のラボ試験を行った。すなわち、スラブを加熱炉で加熱した後、粗圧延機及び仕上圧延機で圧延を行い厚さ3mmのストリップとし、巻取り機で巻き取った。加熱炉のスラブ加熱温度は1250℃、仕上圧延の仕上げ温度は900℃、巻取り温度は550℃とした。加熱炉~巻取り機までの雰囲気を表4に記載の雰囲気に制御した。巻き取ったコイルを冷却した後巻き戻し、外観を目視観察し、色調と赤スケール疵の有無を評価した。色調は実施例1と同様の評価を行った。白皮材として出荷可能な外観であるか否かの判断基準も実施例1と同様である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 結果を表4に示す。表4から明らかなように、下記の成分を有する鋼スラブを用い、且つ、雰囲気制御をして熱延鋼板を製造した発明例の熱延鋼板は、そのまま白皮材として出荷できる程度の美麗な外観が得られており、赤スケール疵の発生もない。
 鋼スラブ:質量%で、C:0.01~0.15%、Si:0.1~1.8%、Mn:1.0~2.7%、Al:0.01~1.5%、P:0.005~0.025%、S:0.01%以下を含む。
 鋼スラブ:質量%で、C:0.01~0.15%、Si:0.1~1.8%、Mn:1.0~2.7%、Al:0.01~1.5%、P:0.005~0.025%、S:0.01%以下を含み、さらに、質量%で、Cr:0.05~1.0%、Mo:0.05~1.0%、Nb:0.005~0.05%、Ti:0.005~0.05%、Cu:0.05~1.0%、Ni:0.05~1.0%、B:0.001~0.005%から選ばれる1種以上の元素を含む。
 これに対して、雰囲気が本発明範囲外の比較例の熱延鋼板は、そのまま白皮材として出荷できる美麗な外観が得られていない。
 実施例2で作成した熱延鋼板を酸洗して熱間圧延で生成した酸化皮膜を除去し、一部は酸洗ままの熱延鋼板とし、一部は酸洗後さらに圧下率50%で冷間圧延を施して冷延鋼板とした。前記で作製した熱延鋼板と冷延鋼板を、オールラジアント型CGLシミュレータで、850℃で焼鈍した後溶融亜鉛めっきし、一部はさらに合金化処理した。溶融亜鉛めっき後合金化処理を行う溶融亜鉛めっき鋼板(GA)は0.14%Al含有Zn浴、溶融亜鉛めっき後合金化処理を行わない溶融亜鉛めっき鋼板(GI)は0.18%Al含有Zn浴を用いた。めっき付着量はガスワイピングにより片面あたり50g/mに調節した。溶融亜鉛めっき方法、合金化処理方法は通常の方法で実施した。
 前記で製造しためっき鋼板の外観を観察し、赤スケール疵に起因する欠陥の発生有無、不めっきの有無を観察し、赤スケール疵に起因する欠陥、不めっきの少なくとも一方が認められるものを外観が不良、いずれも認められないものを外観が美麗と評価した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 調査結果を表5に示す。表5から明らかなように、C,Si,Mn,Al,P,Sが規定された範囲にある鋼スラブB,C,Dを用いて本発明方法で製造された発明例の溶融亜鉛めっき鋼板は、Si、Mn、Al添加鋼であっても良好な外観のめっき鋼板が得られている。また、規定された範囲のCr,Mo,Nb,Ti,Cu,Ni,Bを少なくとも一つ含む鋼スラブE,F,G,H,I,Jを用いて本発明方法で製造された発明例の溶融亜鉛めっき鋼板も、良好な外観のめっき鋼板が得られている。一方、C,Si,Mn,Al,P,Sが規定された範囲を外れるか、又は、Cr,Mo,Nb,Ti,Cu,Ni,Bが規定される成分組成範囲を外れる鋼スラブを使用して製造した溶融亜鉛めっき鋼板、または本発明法を外れる雰囲気条件で製造された溶融亜鉛めっき鋼板は、赤スケール疵または不めっきが発生し、外観が劣る。
 本発明によれば、酸化スケールを除去する酸洗工程を行わなくても「白皮材」として出荷できる熱延鋼板を製造することができる。Si含有熱延鋼板では、Si、Mn、Al等の易酸化性元素が内部酸化されているため、赤スケール疵の発生、テンパーカラーの発生のない美麗な外観のSi含有熱延鋼板を製造することができる。このSi含有熱延鋼板を溶融亜鉛鋼板の母材鋼板とすると、CGLの焼鈍時にSi、Mn、Al等の易酸化性元素が選択外部酸化されることがなくなるので、Si、Mn、Al等の易酸化性元素の選択外部酸化に起因する不めっきの発生を防止でき、また赤スケール疵に起因する外観不良がなく、美麗な外観の溶融亜鉛めっき鋼板を製造することができる。
1  スラブ、2  スラブ加熱炉、3  粗圧延機
4  仕上げ圧延機、5  巻取り機、6  熱延鋼板

Claims (7)

  1.  鋼スラブをスラブ加熱炉にて加熱するスラブ加熱工程、加熱した鋼スラブを粗圧延機及び仕上圧延機で熱間圧延してストリップとする工程、ストリップを巻取り機に巻き取る巻取り工程を行う熱延鋼板の製造方法において、
     スラブ加熱工程~巻取り工程までの工程を非酸化性雰囲気で行うことを特徴とする熱延鋼板の製造方法。
  2.  前記非酸化性雰囲気はN雰囲気であることを特徴とする請求項1に記載の熱延鋼板の製造方法。
  3.  前記非酸化性雰囲気は、Hを1~10vol%含むN雰囲気であり、かつ、−40℃~+20℃の露点を有することを特徴とする請求項2に記載の熱延鋼板の製造方法。
  4.  前記鋼スラブは、質量%で、C:0.01~0.15%、Si:0.1~1.8%、Mn:1.0~2.7%、Al:0.01~1.5%、P:0.005~0.025%、S:0.01%以下を含むことを特徴とする請求項1、2または3に記載の熱延鋼板の製造方法。
  5.  前記鋼スラブは、さらに、質量%で、Cr:0.05~1.0%、Mo:0.05~1.0%、Nb:0.005~0.05%、Ti:0.005~0.05%、Cu:0.05~1.0%、Ni:0.05~1.0%、B:0.001~0.005%から選ばれる1種以上の元素を含むことを特徴とする請求項4に記載の熱延鋼板の製造方法。
  6.  請求項4又は5に記載の方法で製造した熱延鋼板を酸洗して酸化スケールを除去し、またはさらに冷間圧延し、その後、溶融亜鉛めっきすることを特徴とする溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法。
  7.  請求項6に記載の方法で製造した溶融亜鉛めっき鋼板をさらに合金化処理することを特徴とする溶融亜鉛めっき鋼板の製造方法。
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