WO2016105053A1 - 방향성 전기강판 및 그 제조방법 - Google Patents

방향성 전기강판 및 그 제조방법 Download PDF

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WO2016105053A1
WO2016105053A1 PCT/KR2015/014034 KR2015014034W WO2016105053A1 WO 2016105053 A1 WO2016105053 A1 WO 2016105053A1 KR 2015014034 W KR2015014034 W KR 2015014034W WO 2016105053 A1 WO2016105053 A1 WO 2016105053A1
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steel sheet
electrical steel
weight
grain
oriented electrical
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권오열
이승곤
박현철
박정훈
시성규
원성연
김재겸
박종태
박세민
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주식회사 포스코
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    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/36Removing material
    • 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
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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    • C22C38/06Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • 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
    • C23C8/00Solid state diffusion of only non-metal elements into metallic material surfaces; Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive gas, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals
    • C23C8/06Solid state diffusion of only non-metal elements into metallic material surfaces; Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive gas, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals using gases
    • C23C8/08Solid state diffusion of only non-metal elements into metallic material surfaces; Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive gas, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals using gases only one element being applied
    • C23C8/10Oxidising
    • C23C8/16Oxidising using oxygen-containing compounds, e.g. water, carbon dioxide
    • C23C8/18Oxidising of ferrous surfaces

Definitions

  • oriented electrical steel sheets are hot rolled, cold rolled and annealed: they have a Goss Texture oriented in the ⁇ 11 () ⁇ ⁇ 001> orientation (the so-called 'goth') in the rolling direction.
  • the ⁇ 110 ⁇ 001> orientation is excellent in magnetic characteristics as the degree of orientation of iron in the direction of easy axis of magnetization increases.
  • Such hot rolled steel sheet is then selectively subjected to hot rolled sheet firing as necessary, and then subjected to one time or several times as necessary to produce a rolled steel sheet having the required thickness.
  • the 3 ⁇ 4 a cold-rolled steel sheet has a primary recrystallization annealing (primary recrystallization annealing is because at the same time as the decarburization becomes the first material a decision is taken the first material 3 ⁇ 4 constant annealing is also referred to as "decarburization annealing!
  • the conducts annealing separator Apply the agent.
  • secondary recrystallization annealing secondary recrystallization air is crystal having a Goss orientation required in the electrical steel sheet structure forming up the secondary recrystallization annealing is!
  • the final annealing “or also referred to as "dull finish cattle." it is performed and the optional staking the nitriding ⁇ as necessary for the purpose of strengthening the inhibitor butter before 7 i.
  • the magnetic properties of the electrical steel sheet are improved by applying tension to the steel sheet to reduce iron loss.
  • the directional electrical steel pipes manufactured by fishing vessels and roads are sheared and punched into shapes that can be used for transformers and the like.
  • shearing and punching are carried out like the above, the shear removal annealing is carried out as necessary to remove the stress generated during processing.
  • ⁇ :! 0> non ⁇ : f is the magnetic domains fine, times of directional electromagnetic steel plates manufactured in the process is referred to band i chair 7 ijeok group to improve the characteristics by reducing the magnetic domain width pwihan purpose - 3 ⁇ 4 room is used and itdi.
  • the fine thinning method forms linear grooves (grooves) on the surface of the electrical steel sheet by physical means. The preferred method of forming such grooves is to irradiate a laser.
  • the permanent domain micro ash-forming grooves formed by laser irradiation can be carried out in the incremental or later stages of the process of producing electrical steel, ie before or after the first recrystallization after the final cold rolling. Grooves may be formed before or after secondary recrystallization annealing or before or after planarization annealing.
  • the insulating film is separated from the groove formed on the surface of the steel sheet depending on which stage of the manufacturing process of the electrical steel pipe. I can happen.
  • the base coating layer is formed at the surface portion of the groove side.
  • An embodiment of the present invention provides an electrical steel sheet having excellent iron loss property and excellent adhesion to a coating layer applied after groove formation by an example of residual stress of a post-terrain layer near a groove forming portion in a grain-oriented electrical steel sheet. It is. 16> is di another embodiment of the present invention to provide a manufacturing method that i such that the coupling force between the forsterite coating and the steel sheet possessing enhanced to form a forsterite film on the surface of grain-oriented electrical steel tube.
  • ⁇ Forsterite hyacinth large three-dimensional network structure is formed into a steel plate such as 18 7 i possession eel is preferably present in two or more within 5'3 ⁇ 4an from the surface next to the groove,
  • Forsterite anchor of the three-dimensional mesh structure formed towards the steel sheet may be formed by a length of at least 1/3 'of the average thickness of the forsterite layer, and also the three-dimensional mesh formed toward the steel sheet
  • the length of the forsterite anchor of the structure in the thickness direction of the electrical steel sheet may be 0.3 to ⁇ ) ⁇ .
  • the normal direction of the plane is referred to as the z-axis, and when viewed through the three-dimensional mesh forsterite anchor formed toward the base steel sheet in the xz plane, it may have a hook shape or an anchor shape.
  • the three-dimensional network structure, other than the post anchor anchor is preferably a width of 3.5 / im or less.
  • the average thickness of the forsterite layer may be 0.1 to 3 m
  • the ratio of the hardness value of the steel sheet to the half point of the thickness of the steel sheet in the portion where the forsterite layer and the steel sheet are folded may be 1,09 to 10 days. have.
  • the insulating coating layer is further formed on the upper portion of the electrical steel pipe, the insulating coating layer comprises a cateche and metal phosphate, the 3 ⁇ 4 lead coated layer is 3 ⁇ 4 or Ai
  • the weight of the soft coating layer may include more than 25% by weight.
  • the depth of the groove may be 3% to 10% of the thickness of the electric steel pipe.
  • Such a grain-oriented electrical steel sheet is 0: based on the total composition mo weight% of the electrical steel sheet.
  • the method for producing a grain-oriented electrical steel tube according to another embodiment of the present invention is the predecessor of the slab! Composition 100 weight 3 ⁇ 4 7 : 0: 0,0020 to 0.00) Increase%, * Containing: LI, the remainder is 13001: heated slab containing Fe and ball impurities with hot rolled and cold rolled Manufacturing a cold rolled steel sheet; Primary recrystallization annealing of the molten steel sheet; And applying a quenching separator containing MgO to the steel sheet on which the first recrystallization annealing is completed, and then performing a second recrystallization anneal, and forming a groove in the steel sheet to perform a microsphere treatment.
  • the fine treatment may be performed after the cold rolled steel sheet is produced, after the i-th recrystallization annealing is completed, or after the after-siosis after the second recrystallization annealing is completed .
  • An increase ratio of Si (/ f1 ⁇ 2Si () in the oxide layer on the surface of the steel sheet formed during the first recrystallization annealing process may be prepared under the conditions of 0.1 to 1.5.
  • the annealing separator is composed of Mg03 ⁇ 4 as a slurry, and a molar Ti compound, a C13 ⁇ 4 compound, a molten sulfide, a boride, a nitride, or an oxide is mixed in a single or plural number of the steel sheet as a reaction accelerator. It can be applied at 2.5-12g./n per side,
  • the main component of the annealing separator may have a mean particle size of 2.5 or less.
  • MgO the main component of the solubilizer, may have an average powder particle diameter of 2 or less and 1.03 ⁇ 4 or more.
  • the first cracking process may be 10 minutes or more, and the second cracking time may be 8 hours or more.
  • the second material in the i decision annealing secondary bacteria "column heunhap atmosphere of nitrogen and hydrogen by Fig.
  • the second crack may be carried out in a hydrogen atmosphere after reaching the degree
  • the depth of the grooves formed during the micronized process is: ⁇ the thickness of the electrical steel sheet; To 10%.
  • the angle formed by the width direction of the groove and the steel pipe formed in the process of refining the magnetic domain may be parallel or does not include r of 5 ′′ or less).
  • washing-machine comprising: the magnetic domain refinement treatment is non-magnetic domain Seo-hee to use continuous wave laser 3 ⁇ 4 roll of Gaussian form pan - may be treated 3 ⁇ 4,
  • the magnetic domain micro ash-treatment step may further include an insulation coating on the steel sheet with an insulating coating solution containing colloidal silica and metal phosphate.
  • the metal phosphate in the 3 ⁇ 4 lead coating solution is A1 phosphate, Mg phosphate, or a combination thereof, and the content of Al, Mg, or a combination of idol relative to the increase of the singular insulating coating solution may be 15 times 3 ⁇ 4 or more. .
  • the slab is based on the total composition of the slab 100 increase 3 ⁇ 4 Si: 2.5 to
  • a forsterite coating and an insulating coating are sequentially formed on the surface of the electrical steel sheet, and the forsterite coating penetrates integrally in the lower direction of the electrical steel sheet to penetrate to form a three-dimensional network structure.
  • At least two forsterite anchors are present in the surface of the groove next to the groove grooves.
  • ⁇ >- 3 ⁇ 4 directional electrical steel pipe according to an embodiment of the invention. It has excellent iron loss improvement characteristics due to the residual force of the force terrait layer near the groove forming part and excellent adhesion to the coating layer applied after groove formation.
  • the oriented electrical steel sheet manufactured according to one embodiment of the present invention is formed with a three-dimensional network structure while forming a three-dimensional network structure while the film is formed in a three-dimensional network structure while the film is infiltrated into the steel sheet. i doendi the binding force between the steel sheet to be reinforced - eu
  • FIG. 1 is a view showing a cross section of a groove portion of a grain-oriented electrical steel sheet according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an enlarged view of a portion within 50.MII from the contact surface of the groove of FIG. 1.
  • ⁇ 50> is as described with respect to the production process of the patients, one-oriented electrical steel sheet according to 3 ⁇ 4 cases.
  • the total composition of the slab is 100% by weight ; Based on 0: 0.0020 to 0080 weight
  • the slab is Si: 2,5 to 4,0 weight%, C: 0.02 to 10 weight, A: 0.02 to 0.04 weight 3 ⁇ 4, Mil: 0.05 to 0,20 weight 3 ⁇ 4 , N: 0.002 to 0,012 weight S: 0.001 weight 3 ⁇ 4 to ⁇ , ⁇ weight%, and ⁇ : 0.01 to 0.08 weight 3 ⁇ 4.
  • the brittleness of steel is increased and mechanical properties may be reduced.
  • ⁇ 54 C is added more than 0.02 weight 3 ⁇ 4 to make the structure uniform during hot rolling, and to suppress the growth of the sinter bed structure that occurs in continuous casting, but when it exceeds 0.10 weight 3 ⁇ 4, the decarburization time increases to increase the primary recrystallization. Fine and secondary recrystallization may lead to lower magnetic content.
  • ⁇ :> Al becomes 0.02 weight 3 ⁇ 4 fish 3 ⁇ 4 and acts as a growth inhibitor for sizing II in nitrification-form. However . Over 0.04% by weight of coarse nitride may precipitate out of the inhibitor.
  • the 56 in may be added as a 0.05 wt 3 ⁇ 4 fishery to form sulfides to act as a grain growth inhibitor, but when exceeding 0.20 wt%, the size of the primary recrystallized grains is reduced to destabilize the secondary recrystallization and mol mol. It can form the iron loss can be reduced.
  • N is more than 0.002 of affix and can act as grain growth inhibitor 7- .
  • it can lead to surface defects 0.012 wt 3 ⁇ 4 exceeded, called blisters, SS is suppressed growth crystal grains by forming a sulfide is added to more than 0.0 double amount 3 ⁇ 4.
  • S9 p may be added at 0.01 wt% or more to promote the growth of ⁇ 110 ⁇ ⁇ 001> aggregates in the microstructure axis. However, coming from 08 itdi you can increase the amount of increase in excess of 3 ⁇ 4 take lessons acronyms.
  • 60 0 is increased from 0.0020 to 0.0080 in slab: 0 is added to the steel sheet during the first recrystallization annealing process in order to increase the carbon content. Therefore, an oxide layer of the steel sheet is formed in a state where the oxygen content in the steel is higher than a normal oxygen content, and this oxide layer is easily diffused by Mg during secondary recrystallization annealing. Therefore, it becomes possible to form and lick forsterite invading toward the steel sheet.
  • the slab rolls are heated.
  • the silver to heat the slab roll may be 1050 to i30 (TC), to hot roll the Ahu slab to produce a hot rolled pipe.
  • ⁇ 62> does not have a hot-rolled soft decision II are you going to conduct hot-rolled sheet annealing as needed, i associated heat annealing is performed nyaenggan rolling. In the case of hot-rolled sheet annealing, it can be heated and cracked after being heated to 900 or more silver to make the hot-rolled structure uniform.
  • a cold rolled sheet of final thickness is produced.
  • washing-7 i may be a magnetic domain refining treatment for forming a groove having a depth of 4% to 10% of the thickness of the electrical steel sheet to cold-rolled sheet. If less than 4% of the grooves are not finely micronized for three-thirds of the wires, magnetism may be degraded due to excessive thermal effects when exceeding 1 (»).
  • the grooves of the steel sheet formed by such fine-grain micro-treatment may be formed after the final cold rolling as described above, and may be formed by a process between primary recrystallization annealing and secondary recrystallization annealing, or secondary recrystallization annealing and flattening. In the process between annealing to form grooves You may-
  • the grooves formed on the steel sheet by laser irradiation may be parallel to each other in the width direction of the formed grooves and the steel sheet or may be 5 ° or less (not including ⁇ — ′ 3 ⁇ 4). Other than that. Likewise, it is possible to increase the loss loss rate by making the angle of the grooved steel sheet parallel to the width direction or forming 5 (not including).
  • the lead plate is subjected to primary recrystallization annealing.
  • the first recrystallization annealing step may be to perform a immersion annealing after decarburization annealing or to simultaneously perform decarburization s and acupuncture annealing at this time; Annealed silver can be 700 to 950 f.
  • An oxide layer such as (Payl i te) is formed on the surface.
  • the weight burr of 3 ⁇ 4 (3 ⁇ 4 /! May be from 0.01 to 1.5.
  • the weight ratio of the oxide layer formed during the first recrystallization annealing process was closely related to the appropriate oxygen input amount during the first recrystallization annealing, that is, 3 ⁇ 4 carbon annealing.
  • the oxygen input amount during decarburization annealing is controlled in the sham state in which the oxygen content is included in the steel sheet more than the normal oxygen content.
  • Oxygen input during decarburization annealing should take into account the oxidizing atmosphere ( ⁇ dew point, hydrogen atmosphere), the shaping of the oxide layer on the surface of the steel sheet, and the silver content of the steel sheet. Judging only by the oxidizing ability, the higher the oxidizing ability, the higher the oxygen partial pressure, so it is better to increase the oxidizing capacity
  • the oxygen content of the surface oxygen layer in the steel sheet is in the range of 600-1.000 ppm.
  • the steel sheet produces the best primary recrystallized grain to form a goth orientation.
  • the second recrystallization annealing is applied to the annealing stripping agent * steel sheet mainly composed of MgO.
  • Annealing separator is a slurry-type Mg0 # main ingredient, and as a reaction promoting agent Ti compound, Ci compound, sulfide, boride. Nitride or oxides are mixed in single or plural. Since the annealing separator is a slurry type, it is applied to the steel sheet by the coating roll, and the coating amount is preferably 2.5-I 2 g / nf per side of the steel sheet.
  • This annealing separator causes MgO, the main component of the annealing separator, to react with Sii or / and P Si0 4 of the oxide layer to form a Forsierite (Mg 2 SK) glass film upon secondary recrystallization annealing.
  • 3 ⁇ 4 using an average powder particle diameter of the main component MgO of the annealing separator of 2, 3 ⁇ 4 ii or less is preferable.
  • the average powder up diameter is 2 / M or less
  • secondary recrystallization Atmosphere during sottun is by secondary bacterial 3 ⁇ 4 heunhap silver is carried out in an atmosphere of nitrogen and hydrogen, 2 chagyun "column is reached, it is preferable since even geoteo performed in a hydrogen atmosphere,
  • the second recrystallization annealing is applied by applying an annealing separator containing MgO3 ⁇ 4 as a main component, the Mg in the annealing process is diffused into the base steel sheet, and the Si oxide and Mg reacts with each other to form forsterite
  • the formed forsterite film penetrates into the steel sheet and is formed in the form of a hook or 3 ⁇ 4 ⁇ anchor to form a three-dimensional network srruci ure. If a forsterite film is formed on the surface of the 3 ⁇ 4 ' steel sheet and the film penetrates into the base steel sheet and is formed into a three-dimensional network structure, the forsterite film on the surface of the plate is strengthened with the steel sheet.
  • grains with a goth nucleus (* 110) were first grown in the interior of the steel sheet to produce a grain-oriented electrical steel sheet having excellent electrical properties.
  • the insulation of the electrical steel pipe may be secured by applying an insulating coating solution containing metal phosphate.
  • a coating solution containing colloidal salica and metal phosphate wherein the metal phosphate may be A phosphate, Mg phosphate, or a combination of idols.
  • the content of Ai, Mg, or a combination of these may be more than 15% by weight relative to the weight of 3 ⁇ 4 liquid. 15 parts by 3 ⁇ 4 bots "only if, the adhesion between the carrying plate is lowered and the corrosion resistance can be inferior itdi -,
  • the groove after the first recrystallization annealing is completed
  • the :: 1 rub may be formed after the second recrystallization annealing is completed.
  • the groove formation method by a laser is performed by irradiating a laser on the steel plate which runs in the direction perpendicular
  • the laser can be C laser YAG laser : semiconductor laser. If a fiber laser or the like can be used, and the groove can be formed to a depth and width that exhibits a finer micronization as shown in Figs. 1 and 2, it is possible to use either a Fils laser or a continuous wave laser. It is preferable to use a continuous wave laser in the form of a Gaussian laser to form a groove of uniform shape.
  • grooves are formed with a laser before the first recrystallization annealing, after forming the grooves, if an annealing separator is applied, the second recrystallization annealing, and then an insulation coating is performed, not only the surface of the steel pipe but also the grooves.
  • the steel plate, the posterior film, and the thin film are sequentially stacked and stacked.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a groove portion of a grain-oriented electrical steel sheet according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an enlarged view of a portion (a display area of FIG. 1) within 5 openings laterally in the groove of FIG. 1.
  • the directional electrical steel 3 ⁇ 4 is an electrical steel sheet.
  • the posterior coating 200 and the insulating coating 300 are sequentially stacked on the surface of (1.00).
  • the groove formed on the steel sheet is different from the surface of the surrounding steel sheet, and only the insulating film 300 is formed directly on the steel sheet 100 in the state where the forsterite permeation membrane 200 is removed.
  • the film lamination structure in the grooves is different from the film lamination structure on the surface of the steel sheet in the second recrystallization process when the grooves are formed after the second recrystallization annealing. This is because the formed forsterite film 200 is removed by the laser.
  • ⁇ H> This is in the case of ⁇ sterite coating according to an embodiment of the present invention, as shown in Fig. ⁇ the forsterite layer (20.0) parallel to the surface of the steel sheet is extended in one direction to the lower side of the steel sheet This is because it penetrates toward (100) and has a three-dimensional network structure.
  • This three-dimensional network of forsterite film 200 is layered parallel to the surface of the steel plate, and at the same time the three-dimensional network structure is continuously connected to the film 200 as hook or anchor (1 (); ⁇ anchor to hold plate 100 in the form of bars and g it is coupled firmly eu
  • the three-dimensional monolithic structure of the postcoat film 200 may be represented by a single point 20 or a hooked shape 10 when viewed in the cross section of the steel sheet.
  • the three-dimensional monolithic forsterite nodules 200 are hereinafter referred to as anchor type post-coat coatings.
  • At least one anchor is formed on the side of the groove formed on the surface of the steel plate. More specifically, on the surface of the steel sheet, starting from the side of the groove and away from the groove, 50 i !! It is more preferably formed with more than one word in the l.
  • Anchor-type forsterite is formed on the oriented electrical steel sheet thus made.
  • the film is able to maintain excellent adhesion with the steel sheet even after insulation coating and / or stress relief annealing. Therefore, the number of anchors in the anchor type post-coat film 200 formed on the surface of the electrical steel sheet is advantageous in many cases, if the number of the adhesion is advantageous, the upper limit of the number is not particularly limited.
  • each anchor ( ⁇ ), 20) is diffused into the steel sheet possessing 3 ⁇ 4 in the secondary recrystallization annealing quadrangle. Sampled during the first recrystallization
  • the length of each anchor (10, 20) i.e., the length that each beaker penetrates deeply in the thickness direction of the electrical steel sheet, may be more than 1/3 of the average thickness of the forsterite coating. -Or 0.3 to 10 / ⁇ . More specifically, it may be 0.5 to ⁇ /.£ ⁇ and the forsterite coating layer on the surface of the steel sheet can maintain excellent adhesion within this range. : U! S> And the width of the anchor in the anchor type forsterite coating. That is, the width of the electrical steel sheet in the rolling direction or the width direction is 0.1 / to 3.5. 11 preferably frozen-di-. The length and width of the anchor are based on the cross section of the steel sheet.
  • the rolling direction of the electrical steel sheet is referred to as the y-axis in the width direction of the X-axis electrical steel sheet and the normal direction (thickness direction) in the xy plane is referred to as two axes.
  • Forsterite invading toward the base steel sheet in the xz plane may be in the form of a hook or anchor when observed.
  • the average thickness of the post-terrain layer (2 ( ⁇ 0)) excluding the respective acker ⁇ 10/20) 1 'of forsterite that has been immersed toward the base steel sheet 100 may be 0.1 to 8 !. If the post-terrain layer is less than ⁇ , the 3 ⁇ 4-force is small after groove formation, and thus the iron loss is not improved. If the post-terrain layer is more than 3iffl, the groove depth deviation 1 ⁇ may cause magnetic degradation.
  • Depth of the groove (D) in FIG. 1 may be 3 to 10% of the thickness of the electrical steel sheet. ' Iron if less than 3% . Groove depth for hand improvement cannot be secured, and in case of more than 10% 3 ⁇ 4], the magnetic permeability of the 3 ⁇ 4 steel sheet may be inferior due to thermal influences.
  • the hardness value of the steel sheet at 1/2 of the thickness of the steel sheet / steel sheet) was 1,09 to 10 days. If the thickness is less than 1.09, the adhesion between the forsterite layer and the base steel sheet may be degraded, and thus the iron loss and adhesion may be degraded after the formation of grooves and relaxation of the stress. In the case of 10 super-depths, the stress deviation between the forsterite layer and the base metal increases, resulting in a decrease in the groove depth uniformity .
  • the magnetic thin-fiber insulation coating fK 300 may be formed by applying an insulation coating solution containing a silicate and a metal phosphate by heat treatment.
  • the insulating coating layer 300 has a post-terrain layer formed on the surface of the groove when the micronization is performed before the secondary recrystallization annealing (silver annealing). It is formed on the top.
  • the angle between the groove and the steel plate in the width direction is parallel or less than (0
  • the metal phosphate May be a 3: sum of A1 phosphate, Mg phosphate, or idol, Al, Mg. Or the amount of the combination may be at least 15 increments. ] If less than five rings, the adhesion to the base steel sheet is lowered, the corrosion resistance may be inferior 3 ⁇ 4 ⁇
  • the electrical steel sheet Si: 3 ⁇ 43 ⁇ 4 of C: 2.5 to 4, .0, C: 0.02 to ⁇ , ⁇ ) heavy ring, Ai: 0.02 to 0.04 increase 3 ⁇ 4.
  • Mrs: 0.05 to 0,20 increased 3 ⁇ 4, N: 0.002 to 0.3 [) 12 jjongryang.
  • N 0.003 increase 3 ⁇ 4
  • S 005 increase%
  • P 0.02 increase 3 ⁇ 4 roll
  • the balance was prepared as Slab «Fe and impurity.
  • the slab was heated in iio (rc and then hot rolled to produce a hot rolled steel sheet. Afterwards, the hot rolled steel sheet was cold rolled to produce a 0.2: 1 ⁇ 23 ⁇ 4 thick steel sheet.
  • Decarburization annealing and sedimentation annealing were performed for 200 seconds at a mixed gas atmosphere of% +5 () 3 ⁇ 43 ⁇ 4) of hydrogen, nitrogen, and ammonia.
  • MgO # was used as the main component and Ti compound was applied as a semi-aqueduct promoter to apply ⁇ g / nf per sheet steel sheet number 3 ⁇ 4.
  • the primary crack The secondary cracking degree was 1,200T :, and the temperature rising temperature range was 7Q ( : ⁇ ) 5 ( ⁇ :: in the silver section and 4Qt per hour, and in the temperature range of 950 1, 2001: '
  • the annealing atmosphere was 12 () 0T :: Ki-Ji win at 25 vol 3 ⁇ 4: 2 and 75 vol 3 ⁇ 4: 3 ⁇ 4 mixed gas atmosphere, 1200 X; 100 volume%: 3 ⁇ 4 atmosphere after reaching After cooling for 10 hours at low temperature
  • continuous wave power laser 1 was irradiated to the surface of the electrical steel sheet to form grooves having a depth as shown in Table 1 on the surface of the steel sheet.
  • the laser used in this case was a continuous wave fiber laser having a Gaussian morphology and an output of 900.
  • an insulating coating was performed on the surface of the grooved electric steel 3 ⁇ 4 using an insulating coating solution containing colloidal silica and metal phosphate.
  • the insulating coating solution metal phosphate was used as ⁇ phosphate, Ai phosphate; ⁇
  • Unacid 50% by weight of H lead-based coating liquid containing-.
  • the length of the forsterite anchor means the length in the thickness direction of the electrical steel sheet of the forsterite amplifier extending in the forsterite layer existing within 50 im from the side of the groove and penetrating toward the steel sheet.
  • the 0 content in the slab was fixed at 0, 0050 wt%, and the Si (VFe 2 S i0 4 weight ratio formed in the first recrystallization process was changed to 0.05 to 2, Length and number were adjusted.
  • the number of forsterite anchors in Table 1. extends from the post tert layer existing within the side of the groove w and represents the number of forsterite anchors inserted into the steel sheet.
  • adhesion can be achieved by contacting the specimen with an arc of 10, 20. 30 to 1.00 v ⁇ .
  • ⁇ : -3 Represents the minimum arc diameter without peeling off the film.
  • Example 3 ⁇ 4 described above is illustrative in all respects and limited Should be understood as not.
  • the scope of the invention is indicated by the following claims rather than the above description. It is construed that all changes or modified forms ⁇

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Abstract

본 발명의 일 구현례에 의한 방향성 전기강판은, 전기강판의 표면에 형성된 그루브 및 전기강판의 표면의 일부 또는 전부에 형성된 포스테라이트 층을 포함하되, 상기 포스테라이트 층에서 연장되며 소지강판 쪽으로 앵커 형태로 침입한 포스테라이트가 그루브 옆의 표면에서 존재한다.

Description

[명세서】
발명의 명칭】
방향성 ¾기강판 및 그 제조방법
기술분야】
1 > 방향성 전기강판에 관한 것이디 - <
I:배경기술】
<2 방향성 ¾1기강판은 압연방향으로 자화용이축의 ¾합조직을 발달시킴으로썩 변압기 등 전기기기의 에너지 변환 — 철심재료로 사용된다, 변입 '기 적용 시 전력손 설을 줄여 에너지 변환 효물을 향상시키기 위해서는 ¾손이 낮고 자속밀도 특성이 우수한 강판어 요구된다,
<3> 일반적으로 방향성 전기강판은 열간압연, 냉간압연과 소뚠공정을 통헤: 압연 방향으로 {11()}<001> 방위 (소위 '고스방위' )로 배향된 집합조직 (Goss Texture)을 갖고 있는 재료를 말한다. 이러한 방향성 전기강판에 있어서 { 110} 001> 방위는 철 의 자화용이축 방향으로 배향된 정도가 높을수록 자기적 특성어 우수하디- .
<*> 방향성 전기강판을 제조하는 공정은 , 먼저 전기강판에 필요한 조성을 갖는
¾강소재 ¾ 슬라브로 제조하고, 이러한 슬라브 * 가열한 다음 열간압연을 실시하여 열연강판으로 제조한다 .
<:5> 그 다음 이러한 열연강판을 필요에 따라 열연판 소돋을 선택적으로 실시하고 난 다음 일회 또는 필요에 따라 수회의 넁간압연을 실시하여 필요한 두께 * 갖는 넁연강판을 제조한다.
<6> 제 ¾된 냉연강판은 1차 재결정소둔 ( 1차 재결정 소둔은 탈탄과 동시에 1차 재 결정이 이루어지기 때문에 1차 재 ¾정 소둔은 '탈탄소둔 !이라고도 한다)을 실시하 고 소둔분리제를 도포한다. 이 때 1차 재결정 소뚠 중이나 또는 1차 재결정소뚠을 완료하고 난 다음 2차 재결정 소둔 (2차 재결정어 일어나 전기강판에서 필요한 고스 방위를 갖는 결정 조직이 형성되므로 2차 재결정소둔은 !최종소둔' 또는 '마무리소 둔'이라고도 한다. )을 실시하 7ᅵ 이전에 인히버터를 강화시킬 목적으로 필요에 따라 선택적으로 질화처리 ϊ 설시한다.
<7> 1차 재결정 소둔을 완료하고 난 다몸 소둔분리제를 도포하고 2차 재결정 소 둔을 실시할 경우 소뚠분리제의 종류에 따라 강관의 표면에 포스테라어트 (Pw-tCT i te)피막이 형성된디 . 이와 같이 2차 재결정소뚠을 실시한 다음에는 선택 적으로 평탄화 소둔을 실시하여 강판의 형상을 교정한디- . 그리고 이러한 평탄화 소 둔 이전 또는 어후에 강판에 장력을 부여하기 위하여 필요에 따라 장력코팅을 실시 한다. 8 이 때 장력 S ¾이란 무기 ᅵ 코팅액이나―, 유기 --무기 복합 코팅액을 강판의 il
¾애 도포하여 베어킹 (Baking) *]리하게 되면 강관의 표면에 얇은 ¾연피막이 형¾ 되어 절연코팅이라도 한디- .
9 이와 같이 전기강판에 절연코팅을 하게 되면 강판에 장력을 부여하여 철손을 저감 Aᅵ켜 전기강판의 자기적 특성이 향상된다. 어상과 길'이 제조된 방향성 전기강 관은 변압기 등에 사용될 수 있는 형상으로 전단 및 타발가공을 한다. 어와 같이 전단 및 타발가공을 실시할 경우 가공시 발생한 웅력을 제거하도록 필요에 따라 웅 력제거 소둔을 실시한다.
<:!0> 이외 : f은 공정에 띠라 제조되는 ·향성 전기강판은 자 7ᅵ적 특성을 향상시키 기 퓌한 목적으로 자구 폭을 감소시키는 자구미세회- 방¾이 이용되고 있디- . 자구미 세화 방법은 전기강판의 표면에 물리적인 수단으로 선상의 홈 (그루브)을 형성한다, 이러한 그루부를 형성하는 —리적인 수단으로는 레이저를 조사하는 방법어 선호되 고 있다.
<n 이러한 자구미세희- 방법은 옹력제거 소둔이후에도 자구미세화 개선효괴- 유지
-fr , 무에 따라 일시 자구미세화와 영구 자구미세화로 구분 ¾ 수 있다,
i? 레이저 조사에 의하여 그루브 * 형성하는 영구 자구 미세회- 방법은 전기강판 을 제조하는 공정의 증간 단계 또는 후 단계에서 실시할 수 있다, 즉, 최종 냉간압 연을 실시한 다음 1차 재결정 전이나 그 이후, 2차 재결정 소뚠 이전.이나 그 이후 또는 평탄화 소둔 이전이나 그 이후에 그루브를 형성할 수 있다.
<n> 그러니 레이저를 조사하여 그루부를 형성할 경우 전기강관의 제조공정 중 어 느 단계에서 실시하는 가에 따라서 강판의 표면에 형성된 그루브 부분에서 절연피 막이 분리되어 전기강판의 절연성어 저하되는 ^제가 발생될 수 있다. 또한 레어저 를 조사하여 그루부를 형성할 경우 그루브 부분에 과도한 웅력이 집중되어 그루브 옆면의 표면부에서 베이스코팅층이니- 절연층이 과괴될 수 있다.
<14> 따라서 전기강판의 절연특성을 확보하기 위해서는 그루브 형성후 소지강판 과 코팅층의 밀착성을 확보하는 것이 필요하다. 또한 그루부 형성시 그루부에 과 도한 응력이 깁중되어 베이스 코팅층이나 1연층이 파괴될 경우 전기강판의 내식성 이나 전기 ¾연특성을 확보하지 못하는 문제점을 해소할 필요가 있디- .
【발명의 상세한 설명】
ί기술적 과제】
<15 본 발명의 일 실시예는 방향성 전기강판에서 그루브 형성부 근처의 포스테라 이트 층의 잔류응력예 의해서 철손 기ᅵ선특성이 우수하고 그루브 형성후 도포되는 코팅층과푀 밀착성이 우수한 전기강판을 제공하는 것이다. 16> 본 발명의 다른 일 실시에는 방향성 전기강관의 표면에 포스테라이트 피막을 형성할 때 포스테라이트 피막과 소지강판 간의 결합력이 강화되도록 하는 제조방 법을 제공하는 것이디- .
ί기술적 해결방법】
i?> 본 발명의 일 구현례에 의한 방향성 전기강판은. 전기강 ¾의 표면에 존재하 는 그루브 및 상기 전기강판의 표면의 일부 또는 ¾부에 형성된 포스테라이트 층을 포함하되; 상기 포스테라이트 층에서 일체로 연장되며 소지강판 쪽으로 형성된 3차 원 망목구조의 포스테라어트 앵궈가 그루브 옆의 표면에 1개 어상 존재한다.
<18 어와 같이 상 7ᅵ 소지강판 쪽으로 형성된 3차원 망목 구조의 포스테라이트 앵 커는 상기 그루브 옆의 표면으로부터 5'¾an 이내에 2개 이상 존재하는 것이 바람직 하다,
!¾> 상기 소지강판 쪽으로 형성된 3차원 망목 구조의 포스테라이트 앵커는 상기 포스테라이트 층의 평균 두께의 1/3 이상'의 길어로 형성될 수 있다, 또한 상기 소 지강판 쪽으로 형성된 3차원 망목 구조의 포스테라이트 앵커의 상기 전기강판 두께 방향으로의 길이는 0.3 내지 Κ)皿 일 수 있다.
<2ϋ 그리고 상기 전기강판의 압연방향을 X축, 싱-기 전기강관의 폭 방향을 y축,
평면의 법선 방향을 z축이라고 하고, 상기 xz 평면에서 상기 소지강판 쪽으로 형 성된 3차원 망목 구조의 포스테라이트 앵커를 관찰하였을 때 갈고리 형태 또는 닻 (anchor) 형태일 수 있다. 이러한 3차원 망목 구조외 포스테라어트 앵커는 폭이 3.5/im 이하인 것이 바람직하다.
<2ί> 상기 포스테라이트 층의 평균 두께는 0.1 내지 3m 일 수 있다,
<22> 상기 포스테라이트 층과 상기 소지강판이 접히는 부분에서 상기 소지강판의 경도 값과 상기 소지강판의 두께의 1/2지점에서 소지강판의 경도값의 비는 1,09 내 지 10 일 수 있다.
< 3 본 발명의 일 구현례에 따른 방향성 전기강판은, 상기 전기강관 상부에 절연 코팅층이 더윽 형성되어 있으며, 상기 절연 코팅층은 리케이트 및 금속인산염을 포함하 , 상기 ¾연 코탕층은 ¾ 또 Ai을 연 코팅층의 중량 대버 25중량 % 이 상 포함 할 수 있다.
<24> 상기 그루브의 깊이는 전기강관의 두께의 3%내지 10%일 수 있다.
<25> 이러한 방향성 전기강판은, 전기강판의 전체 조성 mo중량 %를 기준으로 0:
0.0020 내지 0,0080증량 %, SI: 2.5 내지 4,0증량%、 C: 0.02 내지 0,10중량 Ai: 0,02 내지 0,04중량 %, Mn: 0.05 내지 0,20중량 ¾. : 0,002 내지 0,012중량 ¾ᅳ S: 0.001중량 % 내지 0.(ᅵ1()중링 , 및 P: 0,01 내지 0.08 증량 % 를 포함하고, 잔부는 Fe 및 불순물을 포함할 수 있다.
<26 그리고 상기 그루브와 강판의 폭방향이 어루는 각도는 평행이거나 5" 이히 -(C)
' 를 포함하지 않음 )일 수 있다.
<27 본 발명의 또 다른 일 구현례에 의한 방향성 전기강관의 제조방법은, 슬라브 의 전처! 조성 100중량 ¾를 7ᅵ준으로 0: 0,0020 내지 0.00 )증량 %, * 포함하: LI, 잔 부는 Fe 및 볼순물을 포함하는 슬라브를 13001: 어하로 가열한 후 열간 압연한 후 냉간 압연하여 냉연강판을 제조하는 단계; 상기 넁연강판을 I차 재결정 소뚠하는 단계; 및 상기 1차 재결정 소둔이 완료된 강판을 MgO를 포함하는 소뚠분리제暑 도 포한 다음 2차 재결정 소뚠하는 단계를 포함하고, 상기 강판에 그루브를 형성하여 자구 미세화 처리하는 단계를 포함하되, 상기 자구 머세화 처리하는 단계는, 냉연 강판을 제조하는 단계 이후, i차 재결정 소둔이 완료된 이후, 또는 2차 재결정 소 둔이 완료된 아후 증 어느 한 단계 이후에 실시하며? 상기 1차 재결정 소둔 과정에 서 형성된 강판 표면의 산화층의 Si( /f½Si()의 증량비는 0.1 내지 1.5 의 조건으 로 제조할수 있다
<2^> 이 때 상기 1차 재결정 소둔은 800 - 890 t의 은도 범위에서 노점 6O70t'
(50f 2T50f¾) 분위기에서 실시하는 것이 하람직하디-.
<2 > 또한 상기 1차 재결정 소둔 과정에서 형성된 강판 표면 산소층의 산소량은
600-1.000 pptii 범위인 것이 바람직하다.
<30 그리고 상기 소둔분리제는 슬러리형으로 Mg0¾ 주성분으로 하고, 여기에 반 응촉진제로 Ti 화합몰, C1 ¾합물, 황화몰, 붕화물, 질화물 또는 산화물을 단수 또 는 복수로 혼합하여 상기 강판의 편면당 2.5-12g./n 으로 도포할 수 있다,
?!> 상기 소둔분리제의 주성분인 MgO는 평균 분말 입경이 2.5 이히- 일 수 있 디-ᅳ
<32> 상기 소^분리제의 주성분인 MgO는 평균 분말 입경이 2 이하가 1.0¾ 이상 일 수 있디- .
33> 또한 샅기 2차 재결정 소둔은 55(卜 750t:에서의 1.차 균열과정과 1,000-1.250 t:에서의 2차 균열과정으로 구분하여 실시하고 . 승은시 6 95CrC의 온도 구간에서 는 시 ·당 3Oi00"C로 승은하고, 950 1,250 :의 은도 구간에서는 시간당 45t:어하 로 승은하는 것어 바람직하다,
<34 상기 2차 재결정 소둔에서 상기 1차 균열과정은 10분 이상이고, 상기 2차 균 열시간은 8 시간 이상 일 수 있다,
<35> 상기 2차 재결정 소둔에서 상기 2차 균'열은도까지는 질소와 수소의 흔합분위 기에서 실시하고, 상기 2차 균열은도 도달 이후에는 수소 분위기에서 실시할 수 있 다,
36 싱'기 자구 미세화 처리하는 단계에서 형성된 그루브.의 깊이는 전기강판의 두 께의 ;;¾. 내지 10% 일 수 있다.
<3? - 상기 자구 미세화 처리하는 단계에서 형성된 그루브와 강관의 폭방향이 이루 는 각도는 평행이거나 5" 이하 r 를 포함하지 않음)일 수 있다.
<38> 싱-기 자구 미세화 처리하는 단계는 가우시안 범 형태의 연속파 레이저롤 ¾ 사하여 자구 미서희- 처리 ¾ 수 있다,
3;> 상기 자구 미세회- 처리하는 단계 어후에 상기 강판에 콜로이달 실리카와 금 속인산염을 포함하는 절연 코팅액으로 절연코팅하는 단계를 더묵 포함할 수 있다.
< > 상기 ¾연 코팅액에서 상기 금속인산염은 A1 인산염, Mg 인산염, 또는 이들 의 조합어며, 싱'기 절연 코팅액의 증량 대비 Al, Mg, 또는 이돌의 조합의 함량은 15증량 ¾ 이상 일 수 있디-.
i> 싱7ᅵ 슬라브는, 슬라브의의 전체 조성 100증량 ¾를 기준으로 Si : 2.5 내지
4,0증량 ¾, C: 0.02 내지 0.10증량 ¾, Ai: 0.02 내지 0、04증량 ¾, In.: 0.05 내지 0.20 증량 %, N: 0.002 내지 0,012증 ¾¾, S: 0,001증량 ¾ 내지 0.010중량 및 P: 0.01 내 지 0.08 증량 %를 더 포함할 수 있다.
<42 상기 전기강판의 표면에 포스테라이트 피막과 절연피막이 순차적으로 형성되 고 상기 포스테라이트 피막은 상기 전기강판 하부 방향으로 일체로 연정-되면서 침 투하여 3차원 망목 구조의 포스테라어트 앵커를 형성핥 수 있다.
« 상기 포스테라이트 앵커는 상기 그ᅳ루브 옆의 표면으로부터 5ϋ !Ά 어내에 2개 이상 존재하는 것이 바람직하다.
ί발명의 호과
^> -¾ 발명의 일 구현례에 의한 방향성 전기강관은. 그루브 형성부 근처의 포스 테라어트 층의 잔류웅력에 의해서 철손 개선특성이 우수하고 그루브 형성후 도포되 는 코팅층과꾀 밀착성이 우수하디-.
<45> 본 발명의 일 구현례에 따라 제조된 방향성 전기강판은 강판의 표면에 포스 테라이트 피막이 형성띔과 동시에 이 피막이 소지 강판 쪽으로 침입하면서 3차원 네트워크 구조로 형성되계 되면서 포스테라어트 피막과 소지강판 간의 결합력이 강 화되게 된디-ᅳ
Γ도면의 간단한 설명】
<46 도 1 은 본 발명의 일 구현례에 의한 방향성 전기강판의 그루브 부분의 단면 을 나타낸 도면이디—, <4?> 도 2 는 도 1 의 그루브의 촉면으로부터 50.MII 이내의 부분을 확대하여 나타 낸 도면어다.
【발명의 실시 ¾ 위한 형태 31
S 본 발명의 이점 및 톡정, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 ¾부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예돌을 참조하면 명확해질 것이다 .. 그러나, 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예듈에 한정되는 것어 아니라 서로 다른 다양한 형 태로 구현될. 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고、 본 발명이 속하는 기술분야에서 상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하 게 알려주기 위해 제공되는 것이며 . 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의 ¾ 뿐이 디-, 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다.
<49> 따라서 , 몇몇 실시예돌에서, ¾ 알려진 기술들은 본 발명이 모호하계 해석되 는 것을 피하기 위하여 구체적으로 설명되지 않는다, 다른 정의가 없다면 본 명세 서에서 사용되는 모든 용어 (기술 및 과학적 용어를 포함)는 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 공통적으로 이해될 수 있는 의미 JL 사용 ¾ 수 있을 것이다. 명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함''한다고 할 때 . 이는 특별히 받대되는 기계가 없는 한 다론 구성요소를 그 iᅵ외하는 ¾이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한 단수형은 문구에서 특별히 언 급하지 않는 한 복수형도 포함한다ᅳ
<50> 본 ·명의 일 구¾례에 의한 방향성 전기강판의 제조방법에 대하여 설명한 다.
<¾]> 먼저, 슬라브의 전체 조성 100중량;를 기준으로 0: 0.0020 내지 으 0080중량
«· 포함하고, 잔부는 Fe 및 불순물을 포함하는 슬라브를 준버한다. 상기 슬라브 는 슬라브의 전체 조성 100증량 ¾롤 기준으로 Si: 2,5 내지 4,0중량 %, C: 0.02 내지 으 10중량 , Αί: 0.02 내지 0.04중량¾, Mil: 0.05 내지 0,20중량 ¾, N: 0.002 내지 0,012중량 S: 0.001중량 ¾ 내지 Ο,ΟΙΰ중량 %, 및 Ρ: 0.01 내지 0.08 중량 ¾ 를 더 포함할 수 있다.
<52> 성분한정의 어유에 대하여 설명한다-.
<«> Si는 2.5증¾ 이상 첨가되어 비저항을 증가시켜 철손을 낮추지만, 4.0중량
초과시 강¾의 취성이 증가하여 기계적 특성이 저하 ¾ 수 있다.
<54 C는 0.02중량 ¾ 이상 첨가되어 열간 압연시 조직을 균일하게 하고, 연속 주조 에서 발생하는 주상점 조직의 성장을 억제할 수 있으나 0.10중량 ¾ 초과시 탈탄 소 둔 시간이 증가하여 1차 재결정립이 미세하고 2차 재결정은도가 낮아지게 되어 자 성어 저하될 수 있다. <: > Al은 0.02중량 ¾ 어상 ¾가되어 질화 - 형태로 II정립 성장 억제제로 작용한 다. 그러나. 0.04중량 % 초과시 조대한 질화물이 석출되어 억제제의 역핥어 저하될 수 있다.
56 in은 0.05중량 ¾ 어상 첨가되어 황화물을 형성하여 결정립 성장 억제제의 역 할을 할 수 있다, 그러나, 0.20중량 % 초과시 1차 재¾정립의 크기를 감소시켜 2차 재결정을 불안정하게 하고 Mil산화몰을 형성하여 철손을 저하시킬 수 있다.
s? N은 0.002중 이상 첨기 ·되어 결정립 성장 억 7 제의 역할을 할 수 있디- . 그 러나, 0.012중량 ¾ 초과시 블리스터라고 불리는 표면 결함을 유발할 수 있다, S S는 0.0이중량 ¾ 이상 첨가되어 황화물을 형성하여 결정립 성장 억제.제의 역 할을 "t 수 있다ᅳ 그러나 0 , 010중량. ¾ 초과시 조대한 황화물이 형성되어 결정립 성 정- 억제제로 작용하기 어려워질 수 있다.
S9 p는 0.01증량 ¾ 이상 첨가되어 미세조직축면에서 { 110}<001> 집합조직의 성장 을 촉진할 수 있다. 그러나으 08증량 ¾초과시 강의 취성어 증가할 수 있디- .
60 0는 슬라브 증 0.0020 내지 0.0080증량 : 포함된 상태에서 1차 재결정 소둔 과정에서 0 가 추가적으로 강판으로 침입하여 강증의 삳소함량을 증가시키기ᅵ 된 다. 따라서 강중의 산소함량이 통상의 산소 함량보다 많은 상태에서 소지강판의 산 화층어 형성되고, 이러한 산화층은 이후 2차 재결정 소둔시 Mg의 확산어 용이하게 일어나게 된다. 따라서 소지강판 쪽으로 침입한 포스테라이트를 형성핥 수 있게 된 다-
< i> 상기 슬라브롤 가열한다. 상기 슬라브롤 가열하는 은도는 1050 내지 i30(TC 일 수 있다, 아후 슬라브를 열간압연 하여 열연관을 제조한다.
<62> 열간압연된 II연판은 필요에 따라 열연판 소둔을 실시하거니 열연관 소둔을 실시하지 않고 넁간압연을 수행한다. 열연판 소둔을 실시하는 경우 열연조직을 균 일하게 만들기 위해서 900 이상의 은도로 가열하고 균열한다음 냉긱'할 수 있다.
<63> 이후 1회의 넁간 압연에 의하여 최종 두께까지 냉간 압연하거니 · 층간 소둔을 포함하는 2회 이상의 냉간 입 -연을 실시하여 최종 두께의 냉연판을 제조한다.
<64> 이후 싱―7ᅵ 냉연판에 전기강판의 두께의 4% 내지 10%의 깊이를 가지는 그루브 를 형성하는 자구미세화처리를 할 수 있다. 그루브의 ¾이가 4% 미만이면 ¾손 쟤 선을 위한 층분한 자구미세화처리가 되지 않으며 1(»초과시 열영향이 과다하여 자 성이 저하될 수 있다.
<65 이러한 자구미세회- 처리에 의하여 형성되는 강판의 그루부는 상기와 같이 최 종 냉간압연 어후에 형성시킬 수도 있고, 1차 재결정 소둔과 2차 재결정 소둔 사이 의 공정、 또는 2차 재결정 소둔과 평탄화 소둔 사이의 공정에서 그루브를 형성할 수도 있디- ,
¾» 자구미세화처리에 의한 그루부를 형성하는 방법으로 기계적 방법에 의한 그 루부 형성 방 , 레어저 조사예 의한 그루브 형성 방법. 또는 화학적 에청예 의한 그루브 형성 방법이 있으며, 이러한 방법 종에서 레이저 조사에 의한 그루브 형성 방법이 바람직하다.
67 이 때 레이저 조사에 의하여 강판에 형성되는 그루브는 형성된 그루브와 강 판의 폭방향어 이루는 각도가 평행하게 하거나 5° 이하 ( σ—' ¾ 포함하지 않음)일 수 있다. 어외. 같이 그루.브외 강판의 폭방향이 이루는 각도를 평행하게 하거나 5 어 히— ( 를 포함하지 않음)로 형성하여 ¾손 개선율을 증가시 ¾ 수 있다.
<6S> 이후 상기 넁연판을 1차 재결정 소둔한다 . 상기 1차 재결정 소둔하는 단계는 탈탄 소둔 이후 침질 소둔을 실시하거나 탈탄 소 s 및 침질 소둔을 동시에 실시하 는 것일 수 있디 , 이 때 1차 재¾정 소둔시의; 소둔 은도는 700 내지 950 f 일 수 있다.
< > 1차 재결정 소둔시 탈탄을 위해 산화성 분위기로 제어한디- . 이 때 강판에 포 함된 S 는 탈탄 소뚠 분위기 가스쎄 존재하는 수분과 반웅하여 강판의 표층부에 산 화층을 형성하계 된다.
<?o> 1차 재결정 소둔에서 랄탄은 강판 내부의 탄소가 표면으로 확산하여 이루어 지고, 한편으로 강판은 분위7ᅵ 가스에 포함됨 산소외 반웅하여 ^ 나 SK) 4
(Payl i te) 와 같은 산화층을 표면에 형성하게 된다.
<7ί> 이때 1차 재결정 소둔과정에 강판의 표면에 형성되는 산화층 예서
¾(¾/! 의 중량버는 0. 1 내지 1.5 일 수 있다.
<72> 이와 같이 1차 재결정 소둔 과정에서 형성되는 산화층의 중량비는 1차 재결 정 소둔 즉, ¾탄 소둔시의 적정한 산소 투입량과 밀접한 관계가 었다,
<η> 이를 위해 강판의 성분 중에 산소함량을 통상의 산소 함량보다 많이 포함시 킨 샴태에서 탈탄 소둔시의 산소 투입량을 제어한다. 탈탄 소둔시의 산소의 투입량 은 산화성 분위기 Γ노점, 수소 분위기 )와 강판 표층부의 산화층의 형싱- 그리고 강판 의 은도를 고려하여야 한다. 산화능으로만 판단하면 산화능이 높을수록 산소 분압 이 높아지므로 산화능을 높어는 것이 좋다,
< -4 그러나. 산화능어 지나치계 ¾아지면 표층부에 Si 나 Fe:,Si(¾ (Fayi i te) 산 화물이 강관의 표층부에 치밀히 '게 형성되거ᅵ 된다. 이와 같이 치밀한 산화물이 형성 뙤면 산소의 깊이 방향으로의 침투를 방해히-는 방해물 역할을 하게 되어 결과적으 로 산소의 강관내부로의 침투를 방해한다. 75> 따라서 탄을 위한 적절한 산화능이 존재하므로, 본 발명에 따른 실시예에 서의 성분계에서는 800 - 890 t:의 은도 범위에서 노점 60-70 t(50m+50%H2) 분위 기에서 탈탄이 잘 일어 나고 적절한 산화층이 형성된다는 것을 확인하였디-.
76> 또한 이상과 같이 탈탄 소뚠시의 탈탄분위기를 제어하여 탈탄 소뚠을 완료하 면, 강판표면 산소층의 산소량은 600-1.000 ppm 범위에 있게 된다.
<:--> 이 상과 같이 탈탄 소뚠시 강판의 표면에 형성된 산화층에서 sic Fe^sia의 중량버가 0.1 내지 1.5 인 경우 또는 / 및 산소층의 산소량은 600- L 000 p m 범위의 경우, 이후 2차 재결정 소둔 과정에서 가 소지강관 방향으로 확산되어 갈고리 형 테 또는 ¾(anchor) 형태로 소지강판 쪽으로 침입한 포스테라이트 * 형성할 수 있 게 된다.
-78 이상파 같이 탈탄 소뚠을 포함하는 i차 재결정 소뚠의 과정을 거치면서 강판 에서는 고스 방위를 형성하는 최적의 1차 재결정립이 생성하게 된다.
<79> 1차 재결정 소둔어 완료된 이후, MgO를 주성분으로하는 소둔 문리제 * 강판 에 도포한 후 2차 재결정 소둔을 한다.
<80 소둔분리제는 슬러리형으로 Mg0# 주성분으토 하고, 여기에 반웅촉진제로 Ti 화합물, Ci 화합물, 황화물, 붕화물. 질화물 또는 산화물을 단수 또는 복수로 혼합 하여 사븅한디-. 이러한 소둔분리제는 슬러리 형어므로 코팅롤에 의하여 강판에 도 포하며, 도포량은 강판의 편면당 2.5-I2g/nf 이 바람직하다.
ss 이러한 소둔 분리제는 2차 재결정 소둔시 소둔분리제의 주성분인 MgO가 산화 층의 Sii 또는 /및 P Si04와 반웅하여 포스테라이트 (Forsierite; Mg2SK ) 글라스 피막을 형성하게 된다.
<S2 이러한 포스테라이트 피막은 차 지ᅵ결정 소둔 과정에서 인히비티의 거동에 영향을 주어 전기강판의 자기특성에 영향을 주고 피막이 형성된 다음에는 소지강판 과의 밀착성등과 같은 피막특성에도 영향을 준디-.
< 1> 이러한 이유로 소둔 분리제의 주성분언 MgO의 평균 분말 입경을 2,¾ ii 이하 인 것을 사용하는 하는 ¾이 바람직하고. 이 중에서 평균 분말 업경이 2 /M 이하가
10% 이상인 것이 데욱 바람직하다 .
&4 한편, 2차 재결정 소둔은 550~750t:에서의 1차 균 ¾과정과 LO 1,250:에 서의 2차 균열파정으로 구분하여 실시하고, 승은구간은 ( CH 0t의 은도 구간에서 는 시간당 :30~Κ)0τ:로 승은하고, 950 1, 2501의 온도 구간에서는 시간당 451ᅳ이하 로 승은한다. 그리고 균열시간은 1차 균열과정은 소둔분리제의 수분을 저!거하기 위 해 10분 이상으로 하고, 2차 균열시간은 8 시간 이상으로 한다. 또한 2차 재결정 소뚠시의 분위기는 2차 균¾은도까지는 질소와 수소의 흔합분위기에서 실시하고、 2 차균'열은도 도달 이후에는 수소 분위기에서 실시하는 것어 바람직하다,
<85 이상과 같은 MgO¾ 주성분으로 하는 소둔분리제를 도포하여 2차 재결정 소둔 을 실시하게 되면, 소둔 과정에서 소€—분리제 중의 Mg가 소지 강판 내부로 확산되 고 탈탄 소둔 과정에서 생성된 Si 산화물과 Mg 가 상호 확산반웅을 하면서 포스테 라이트를 형성하게 된디-ᅳ
< > 이때 형성되는 포스테라이트 피막은 소지강판 쪽으로 침입하면서 갈고리 형 태 또는 ¾·( anchor .)형테의 형성되어 입체적으로 보면 3차원 망목 구조 (network srruci ure)의 포스테라어트가 형성된다. 이와 ¾ '어 강판의 표면에 포스테라이트 피 막이 형성됨과 동시에 이 피막이 소지 강판 쪽으로 침입하면서 3차원 망목 구조로 형성되게 되면, 감판 표면의 포스테라이트 피막은 소지강판과의 결합력이 강화되게 된다
< 그리고 2차 재결정 소둔 과정에서 강판의 내부에서는 고스핵을 갖는 결정으 로부터 ( 110) <001> 고스 방위 * 갖는 결경립이 우선 성장하여 우수한 전기적 특성 을 갖는 방향성 전기강판을 제조하게 된:다.
<88> 아상과 같이 2차 재결정 소둔어 완료되면 금속인산염을 포함하는 절연 코팅 액을 도포하여 전기강관의 절연성을 확보 ¾ 수 있다.
<80> 이러한 절연 코 액은 콜로이달 '살리카와 금속언산염을 포함하는 코팅액을 사용하는 것이 바람직하디- , 이 때 금속인산염은 Aᅵ 인산염, Mg 인산염, 또는 이돌 의 조합일 수 있으며, 절연 코¾액의 중량 대비 Ai , Mg , 또는 어들의 조합의 함량 은 15중량 % 이상일 수 있디- . 15중량 ¾ 머'만이면, 소지강판과의 밀착성이 저하되고, 내식성이 열위될 수 있디 - ,
<90> 한편, 본 발명의 일 구현례에서는 넁간 압연하는 단재 이후 자구미세화 처리 에 의한 강판상의 그루브를 형성하는 경우를 설명하였으나, 본 발명의 또 다른 구 현례에서는 1차 재결정 소둔이 완료된 이후 그루브를 형성할 수도 있다, 또한, 본 발명의 또 디-른 구현례에서는 2차 재결정 소둔이 완료된 이후 ::1루브를 형성할 수 도 있디- ,
< ! > 즉, L차 채결정 전 또는 2차 재결정 후의 강관에 자구미세화 처리에 의하여 그루브를 형성핥 수 있으며, 이때 자구미세회- 처리 빙법은 레어저에 의한 것이 바 람직하다.
92> 레이저에 의한 그루브 형성 방법은, 강판의 압연 방향에 수직한 방향 (즉 강 판의 폭방향)으로 주행하는 강판상에 레이저를 조사하여 실시한다. 어 때 사용할 수 있는 레이저는 C 레이저 YAG 레이저 : 반도체 레이저. 파이버 레이저 등을 사용 할 수 있고, 도 1과 2에서와 같이 자구미세화를 발휘하는 정도의 깊어와 폭으로 그 루브를 형성할 수 있다면, 필스 레이저나 연속파 레이저 어느 것을 사용하여도 무 방하디 어 때 균일한 형태의 그루브를 형성하기 위하여 가우시안 범 형태의 연속 파 레이저를 사용하는 것이 바람직하다.
<93> 만약, 1차 재결정 소둔 이전에 레어저로 그루브를 형성할 경우, 그루부 형성 후 소둔분리제를 도포하고 2차 재결정 소둔을 한 다음 절연코팅까지 하게 되면, 강 관의 표면뿐만이 아니라 그루부 내부에도 강판—포스테라어트 피믹- 절:연피막이 순 차적으로 적:층이 된다.
<¾> 그러니 만약 2차 재결정 소둔을 한 다음 강판의 표면에 그루부를 형성하게 되면, 강판의 표면에는 감판"포스테라이트 괴막이 순차적으로 적층 되지만, 그루부 내부에는 레이저에 조사에 의하여 포스테라이트 피막어 제거되어, 강판- ¾연피막 순서로 적층이 된다, 이 ¾은 포스테라이트 피막이 굴라스질의 피막이므로 이저 의 흡수율이 높아 글라스 피막이 기화되어 전부 제거되거니 · , 전부 제거 되지 않는 다고 하더라도 대부분 제거되고 일부만 남게 된디-,
<95 이외- 같이 그루부 내부에 포스테라어트 피막어 전부 또는 일부라도 제거된 상태가 되면, 그루브가 형성되지 않은 강판 표면에서 포스혜라이트 피막과 강관간 의 결합력에 문제가 발생하여 강판 표면상에 적층된 피막층 자체도 제거 ¾ 수 있 다.
따라서 2차 재결정 소^ 이후에 형성되는 그루브가 형성되지 않은 강판 표면 에서의 포스테라이트 피막과 강판 간의 결합 구조를 견고히 할 필요가 있디 · . 이하 에서는 어 점에 대하여 싱ᅳ세히 설명한디 - .
<9?> 도 1 은 본 발명의 일 구현례에 의한 방향성 전기강판의 그루브 부분의 단면 을 나타낸 도면이다. 도 2 는 도 1 의 그루브 에서 측면으로 5 服 이내의 부분 ( 도 1의 A 표시 영역)을 확대하여 나타낸 도면이디-.
<9:3> 도 2에서와 같이 본 발명의 일 구현례에 의한 방향성 전기강 ¾은, 전기강판
( 1.00)의 표면에 포스테라어트 피막 (200)과 절연피막 (300 )이 순차적으로 잘 적층되 어 있다. 그러나 도 1의 경우에는 강판에 형성된 그루브에는 주변 강판의 표면과는 달푀, 포스테라이트 퍼막 (200)이 제거된 상태로 그루부 내부에는 강판 ( 100) 상에 바로 절연피막 (300)만이 형성되어 있다,
< 9 이외- 같이 도 i에서 그루 ϋ 내의 피막 적층구조가 강판표면에서의 피막 적층 구조와 다른 것은 2차 재결정 소둔 이후에 그루부 * 형성할 때 2차 재결정 과정에 서 형성된 포스테라이트 피막 (200)이 레이저에 의하여 제거 되었기 때문이다.
^! 00 그러나 본 발명의 일 」:^현례에 따라 포스테라이트 피막을 형성한 경우 2차 재결정 소둔 이후에 그루부를 형성하여도 강판 표면상의 포스테라이트 피막 ( 200)은 분리되지 않는다.
: H > 이것은 도 ≥ 에서와 같이, 본 발명의 일 구현례에 따른 ί스테라이트 피막의 경우 강판의 표면과 평행한 포스테라이트 층 (20.0)이 강판 하부 방향으로 일 ᅵᅵ로 연장되면서 소지강관 ( 100 ) 쪽으로 침투하여 3차원 망목구조를 갖기 때문이다.
::i.02> 이러한 3차원 망목 구조의 포스테라이트 피막 (200 )은 강판 표면과 평행하게 층상을 이루면서 동시에 이 피막 (200)에 연속적하여 결합된 3차원 망목 구조가 마 치 갈고리 형태 또는 닻 ( 1(); anchor } 형태로 소지 강판 ( 100)으로 괴고 들어 견고히 결합 된다ᅳ
-f 03> 이러한 3차원 일체형 망목 구조의 포스테라어트 피막 (200)은 강판 단면에서 볼 때 하나의 점 (20)으로 나타나거나 또는 갈고리 형태 ( 10)로 나타날 수 있다. 이 와 같이 3.차원 일체형 망목 구조의 포스테라이트 괴악 (200)을 이하에서는 앵커형 포스테라어트 피막이라고
104 본 발명의 일 실시예에 따른 앵커형 포스테라이트 피막에서, 포스터]라이트 피막하부에 형성되는 앵커의 슷자는 강판의 표면에 형성된 그루브의 측면에 1개 이 상 형성하는 것이 바람직하다. 보다 구체적으로는 그루 ϋ의 측면에서부터 시작하여 그루부에서 멀어지는 방향으로, 강판의 표면상에서, 50 i!!l 어내에 2개 이상 형성하 는 것이 더욱 바람직하다 .
: Η»5> 이와 같이 제 "된 방향성 전기강판에 앵커형 포스테라이트 : 막이 형성되면 절연코팅 및 /또는 웅력완화 소둔 어후에도 포스테라이트 피막은 강판과 우수한 밀 착성을 유지할 수 있게 된디- . 따라서 전기강판의 표면에 형성되는 앵커형 포스테라 이트 피막 ( 200)에서 앵커의 숫자는 그 개수가 많으면 많을수톡 밀착성의 축면예서 유리하므로 개수의 상한은 특별히 제한되지 않는다.
::!«»> 이러한 앵커형 포스테라어트 피막층 (20Q)에서 각 앵커 ( Κ) , 20)는 2차 재결정 소둔 콰정에서 ¾가 소지 강판내부로 확산되고. 1차 재결정 소뚠 과정에서 샘성된
8Ϊ 산화물로 ¾가 확산되면서 형성된다.
d07> 이러한 앵커형 포스테라어트 피막에서 각 앵커 ( 10, 20)의 길이, 즉 각 커 가 전기강판의 두께 방향으로 깊게 파고드는 길이는 포스테라이트 피막의 평균 두 께의 1/3 이상얼 수 있디 - , 또는 0.3 내지 10/ϋΐί 일 수 있디 - . 보다 구체적으로는 0.5 내지 Ι/.£ΓΠ 일 수 있으며 이러한 범위 내에서 강판 표면에서의 포스테라이트 피막층 이 우수한 밀착성을 유지할 수 있다. : U!S> 그리고 앵커형 포스테라이트 피막예서 앰커의 폭. 즉 전기강판의 압연방향 또는 폭방향으로의 폭은 0.1/ 내지 3.5. 11 언 것이 바람직히-디-. 이때 앵커의 길어 와 폭은 강판의 단면을 기준으로 한다ᅳ
09 또한, 도 2¾ 참고하면, 전기강판의 압연방향을 X축 전기강판의 폭 방향을 y 축 (미도시), xy평면의 법선 방향 (두께 방향)을 2축이라고 하고. xz 평면에서 상기 소지강판 쪽으로 침입한 포스테라이트 * 관찰하였을 때 갈고리 형태 또는 닻 (anchor) 형태일 수 있다.
ίΐο-, 또한, 상기 소지강판 (100) 쪽으로 침밉한 포스테라이트의 각 엠커 ί 10/20)1' 제외한 포스테라어트 층 (2(}0)의 평균 두께는 0.1 내지 8!일 수 있다. 포스테라이 트 층이 ΟΛΙΜ 미만이면 그루브 형성 후 ¾류웅력이 작아 철손 개선효과가 나타나 지 않으며 , 3iffl 초과인 경우 그루브 깊이 편차 1· 유발하여 자성이 열화될 수 있다,
: > 상기 도 1에서 그루브의 깊어 (D)는 전기강판의 두께의 3 내지 10% 일 수 있 다. '3% 미만인 경우 철.손 개선을 위한 그루브 깊이를 확보할 수 없으며 , 10% 초과 ¾] 경우 열영향부예 의하여 ¾기강판의 자성톡성이 열위될 수 있다.
:ίΙ2> 상기 포스테라이트 층과 소지강판이 접하는 부분에서 소지강판의 경도 값과 소지강판의 두께의 1/2지점에서 소지강판의 경도값의 비 (포스테라이트 층과 소지강 판이 접하는 부분에서 소지강판 경도 값 /소지강판 두께의 1/2 지점에서 소지강판의 경도 값)는 1,09 내지 10 일 수 었다. 1.09 미만인 경우 포스테라이트 층과 소지강 판의 밀착성어 저하되어 그루브 형성 및 웅력 완화 소둔후 철손 및 밀착성이 저하 될 수 있으며 . 10 초괴-인 경우 포스테라이트 층과 소지금속과의 웅력편차가 증가하 여 그루브 깊이의 균일성이 저하 ¾ 수 있다-,
Λη> 또한, 자구미세희- 이후 상기 절연 코팅 fK 300)은 실리케이트 및 금속인산염 을 포함하는 절연 코팅액을 도포하여 열처리 하여 형성할 수 있다.
•iu> 상기 절연 코팅층 (300)은, 2차 재결정 소뚠 (고은 소둔) 이전에 자구미세화를 실시한 경우 그루브 내부의 표면에도 포스테라어트 층이 형성되어 있으므로 그루브 내부 표면에 존재하는 포스데타이트 층의 상부에 형성된다.
■ m> 2차 재¾점 소뚠 (고은 소둔) 이후 자구미세화를 실시하는 경우에는 그루브 내부의 표면에는 포스테라이트층어 존재하지 않으므로, 상기 절연 코팅층 (300)은 그루브 내부의 상부에 바로 형성된다 (도 I 참조).
ιΐ(» 또한, 상기 그루브와 강판의 폭방향어 이루는 각도는 평행이거나 이하 (0
' 를 포함하지 않음)일 수 있디 그루브와 강판의 폭방향이 이루는 각도는 평행이 거나 이하 ((Γ ¾· 포함하지 않음)로 형성하여 철손 개선율을 증가시 ¾ 수 있다. ar?> 상기 금속인산염은 A1 인산염, Mg 인산염, 또는 이돌의 3:합일 수 있으며, ¾연 코팅액의 중량 대비 Al, Mg. 또는 어들의 조합의 함량은 15증량 이상일 수 있다. ]5중링 미만이면, 소지강판과의 밑착성이 저하되고, 내식성이 열위 ¾ 수 있 다、
또한, 상기 전기강판은, 전기강판의 전체 조성 100증량 % 기준으로 Si: 2.5 내지 4,.0중 ¾¾, C: 0.02 내지 Ο,Κ)중링 , Ai: 0.02 내지 0.04증량 ¾. Mrs: 0.05 내지 0,20증량 ¾, N: 0.002 내지 0.〔)12쫑량 . S: 0,001_증 내지 0,010중량 , 및 P: 0,01 내지 0,08 증량 ¾ # 포함하고, 잔부는 Fe 및 블순물을 포함하는 것일 수 있 다, 전기강판의 성분 한정의 이유는 슬라브의 성분 한정의 어유와 같다.
M9> 이히-, 실시예를 통해 상세히 설명한다, 단 하기의 실시예는 본 발명을 예시 하는 것일 뿐, 본 발명의 내용어 하기의 실시예에 의하여 한점되는 것은 아니다.
:!20> 0: 0.0050증량 ¾, Si: 3.0중량 ¾, C: 0.05증량 %, A1: 003증량 %, ¾: 0.07중량
N: 0.003 증량 ¾, S: 으 005증량 %, 및 P: 0.02증량 ¾롤 포함하고 잔부는 Fe 및 불 순물인 슬라브 « 준비하였다. 상기 슬라브를 iio(rc에서 가열한 후 열간 압연하여 열연강판을 제조하였다. 어후 상기 열연강판을 냉간 압연하여 0.2:½¾ 두께의 넁연 강판을 제조하였디-,
:'!21> 그리고 어외 같이 제조된 냉연강판을 소둔은도: 865T: 및 노점 65Ϊ:
% +5()¾¾)의 수소, 질소, 및, 암모니아의 혼합 가스 분위:시에서 200초간 유지하 여 탈탄 소둔 및 침질 소둔을 실시하였다.
:! > 이후 MgO# 주성분으로 하고 Ti화합물를 반웅촉진제로 흔합한 소둔 분리제 ¾ 강판 편명당 δ g/nf 이 되도록 도포한 다음 강판을 코일형태로 2차 재결점 소둔을 실시하였디-.
123 2차 재결정 소둔시 1차 균열은도는
Figure imgf000016_0001
2차 균열은도는 1,200T:로 하였 고, 승온구간의 승은조건은 7Ό(:Κ)5(Π::의 은도 구간에서는 시간당 4Qt로 승은하고, 950 1, 2001: '의 온도 구간에서는 시간당 20C 로 승은하였다. 이때 소둔 분위기는 12()0T::끼-지 승은시 25부피 ¾: 2 및 75부피 ¾:¾의 혼합 가스분위기로 하였고, 1200 X; 도달 후에는 100부피 %:¾분위기에서 10시간 유지 후 서냉 하였다ᅳ
;ί24 이후 전기강판의 표면에 연속파 파어버 레이저 1: 조사하여 하기 표 1과 같은 깊이의 그루브를 강판의 표면에 형성시켰다. 이 때 사용한 레이저는 가우시안 범 형태를 갖고 출력이 900 인 연속파 파어버 레이저를 사용하였다.
:125 다음 그루브가 형성된 전기강 ¾의 표면에 콜로이달 실리카 및 금속인산염을 포함하는 절연 코팅액을 이용하여 절연코.팅을 하였다. 이때 절연 코팅 용액의: 금속 인산염은 Αί 인산염을 사용하였고, Ai 인산염의; 함량은 전체 절연 코팅 용액의 증 량 대비 A ] 언산염 : 50중량 %¾ 포함하는 H연 코팅액을 사몽하였디-.
I S. II
Figure imgf000017_0001
표 1에서 포스테라이트 앵커의 길이는 그루브의 측면으로부터 50 im 이내에 존 재하는 포스테라이트 층에서 연장되며 소지강판 쪽으로 침입한 포스테라이트 앰커 의 전기강판의 두께 방향으로의 길이를 의미한다,
표 1 에서 슬라브 중의 0 함량은 0 , 0050중량%로 고정하고, 1차 재결정 소^ 과정예서 형성된 Si (VFe2S i04의 중량비는 0. 05 내지 2 로 변경하여 실험하면서 포 스테라이트 앵커의 길이 및 개수를 조절하였다.
:! 29 표 1. 에서 포스테라이트 앵커의 개수는 그루 w의 측면으로부터 이내에 존재하는 포스테라어트 층에서 연장되며 소지강판 쪽으로 ¾입한 포스테라이트 앵 커의 개수를 의머한다 .
;i30 표 1 에서 밀착성은 시편을 10 , 20. 30 내지 1.00 v Φ 언 원호에 접하여 구
Ί:-3릴 때 피막의 박리가 없는 최소원호직경으로 나타낸 것어다 ,
표 1을 창고하면 본 발명의 범위를 만족하는 경우 철손 개선물이 우수하고 우수한 밀착성이 확보됨을 알 수 있디 .
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상어 필수 적인 특징을 변 하지 않고서 디-른 구체적인 형태로 실시될 수 밌다는 것을 이해할
-r 있을 것이디
그러므로 이상에서 기술한 실시예 ¾은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적 이 아닌 것으로 이해해야만 한다 . 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술 하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며. 톡허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로.부터 도출되는 모든 변경 또는 변경된 형 εί|가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어이: 한다.
[부호의 설명]
: 10 : 커
:136> 20 : 앰커
:! 37 100 : 소지강판
;138 200 : 포스테라이트 #·
:! 3 > 300 : 절연피막

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1)
전기강판의 표면에 존재하는 그루브 및
상기 전기강판의 표면의 일부 또는 전부에 형성된 포스테라이트 층을 포함하 되;
상기 포스테라이트 층에서 일체로 연장되며 소지강판 쪽으로 형성된 3차원 망목 구조의 포스테라이트 앵커가 그루브 옆의 표면에 1개 이상 존재하는 방향성 전기강판.
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 소지강판 쪽으로 형성된 3차원 망목 구조의 포스테라이트 앵커는 상기 그루브 옆의 표면으로부터 50ωη 이내에 2개 이상 존재하는 방향성 전기강판.
【청구항 3】
제 2 항에 있어서,
상기 소지강판 쪽으로 형성된 3차원 망목 구조의 포스테라이트 앵커는 상기 포스테라이트 층의 평균 두께의 1/3 이상의 길이인 방향성 전기강판.
【청구항 4】
제 3 항에 있어서,
상기 소지강판 쪽으로 형성된 3차원 망목 구조의 포스테라이트 앵커의 상기 전기강판 두께 방향으로의 길이는 0.3 내지 인 방향성 전기강판.
【청구항 5】
제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전기강판의 압연방향을 X축, 상기 전기강판의 폭 방향을 y축, xy평면의 법선 방향을 z축이라고 하고, 상기 xz 평면에서 상기 소지강판 쪽으로 형성된 3차 원 망목 구조의 포스테라이트 앵커를 관찰하였을 때 갈고리 형태 또는 닻 (anchor ) 형태인 방향성 전기강판.
【청구항 6】
제 5 항에 있어서,
상기 소지강판 쪽으로 형성된 3차원 망목 구조의 포스테라이트 앵커는 폭이 3.5 an 이하인 방향성 전기강판.
【청구항 7】
제 6 항에 있어서,
상기 포스테라이트 층의 평균 두께는 0. 1 μια 내지 ¾ΛΠ 인 방향성 전기강판.
【청구항 8】
제 7 항에 있어서 ,
상기 포스테라이트 층과 상기 소지강판이 접하는 부분에서 상기 소지강판의 경도 값과 상기 소지강판의 두께의 1/2지점에서 소지강판의 경도값의 비 (포스테라 이트 층과 소지강판이 접하는 부분에서 소지강판 경도 값 /소지강판 두께의 1/2 지 점에서 소지강판의 경도 값)는 1.09 내지 10 인 방향성 전기강판.
【청구항 9]
제 8 항에 있어서 ,
상기 전기강판에는 절연 코팅층이 더욱 형성되어 있으며,
상기 절연 코팅층은 실리케이트 및 금속인산염올 포함하고,
상기 절연 코팅층은 Mg 또는 A1을 절연 코팅층의 중량 대비 25증량 ¾ 이상 포 함하는 방향성 전기강판.
【청구항 10】
제 9 항에 있어서,
상기 그루브의 깊이는 전기강판의 두께의 3¾ 내지 10%인 방향성 전기강판.
【청구항 11】
제 10 항에 있어서,
상기 전기강판은, 전기강판의 전체 조성 100중량 %를 기준으로 0: 0.0020 내 지 0.0080증량 Si : 2.5 내지 4.0중량¾, C: 0.02 내지 0. 10중량 %, A1: 0.02 내지 0.04중량%, Mn: 0.05 내지 0.20중량 %, N: 0.002 내지 0.012중량 %, S : 0.0이중량 % 내지 0.010중량 ¾, 및 P : 0.01 내지 0.08 중량 % 를 포함하고, 잔부는 Fe 및 불순물 을 포함하는 방향성 전기강판.
【청구항 12]
제 11 항에 있어서,
상기 그루브와 강판의 폭방향이 이루는 각도는 평행이거나 5° 이하 (0° 를 포 함하지 않음)인 방향성 전기강판.
【청구항 13】
슬라브의 전체 조성 100중량 ¾를 기준으로 0: 0.0020 내지 0.0080중량 %, 를 포함하고, 잔부는 Fe 및 블순물을 포함하는 슬라브를 130CTC 이하로 가열한 후 열 간 압연한 후 냉간 압연하여 냉연강판을 제조하는 단계;
상기 냉연강판을 1차 재결정 소둔하는 단계; 및
상기 1차 재결정 소둔이 완료된 강판을 MgO를 포함하는 소둔분리제를 도포한 다음 2차 재결정 소둔하는 단계를 포함하고, 상기 강판에 그루브를 형성하여 자구 미세화 처리하는 단계를 포함하되, 상기 자구 미세화 처리하는 단계는, 냉연강판을 제조하는 단계 이후, 1차 재 결정 소둔이 완료된 이후, 또는 2차 재결정 소둔이 완료된 이후 중 어느 한 단계 이후에 실시하며 ,
상기 1차 재결정 소둔 과정에서 형성된 강판 표면의 산화층의 Si02/Fe2Si04의 중량비는 0. 1 내지 1.5 인 방향성 전기강판의 제조방법 .
【청구항 14]
제 13 항에 있어서,
상기 1차 재결정 소둔은 800 ~ 890 °C의 온도 범위에서 노점 60~70f (50%N2+50 H2) 분위기에서 실시하는 방향성 전기강판의 제조방법.
【청구항 15】
제 14 항에 있어서,
상기 1차 재결정 소둔 과정에서 형성된 강판 표면 산소층의 산소량은 600 1 , 000 ppm범위인 방향성 전기강판의 제조방법 .
【청구항 16】
제 13 항에 있어서,
상기 소둔분리제는 슬러리형으로 MgO를 주성분으로 하고, 여기에 반웅촉진제 로 Τί 화합물 C1 화합물, 황화물. 붕화물, 질화물 또는 산화물을 단수 또는 복수로 흔합하여 상기 강판의 편면당 2.5~12g/nf으로 도포하는 방향성 전기강판의 제조방
【청구항 17]
제 16 항에 있어서,
상기 소둔분리제의 주성분인 MgO는 평균 분말 입경이 2.5卿 이하인 방향성 전기강판의 제조방법 .
【청구항 18】
제 17 항에 있어서,
상기 소둔분리제의 주성분인 MgO는 평균 분말 입경이 2 urn 이하가 10% 이상인 방향성 전기강판의 제조방법 .
【청구항 19]
제 13 항 내지 제 18 항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 2차 재결정 소둔은 550~750°C에서의 1차 균열과정과 1, 00C L, 250 °C에서 의 2차 균열과정으로 구분하여 실시하고, 승온시 650~950°C의 온도 구간에서는 시 간당 30~100°C로 승은하고, 950~l , 250oC의 은도 구간에서는 시간당 45°C이하로 승 은하는 방향성 전기강판의 제조방법 .
【청구항 20】
제 19 항에 있어서,
상기 2차 재결정 소둔에서 상기 1차 균열과정은 10분 이상이고, 상기 2차 균 열시간은 8 시간 이상인 방향성 전기강판의 제조방법 .
【청구항 21】
. 제 20 항에 있어서,
상기 2차 재결정 소둔에서 상기 2차 균열은도까지는 질소와 수소의 흔합분위 기에서 실시하고. 상기 2차 균열온도 도달 이후에는 수소 분위기에서 실시하는 방 향성 전기강판의 제조방법.
【청구항 22]
제 21 항에 있어서,
상기 자구 미세화 처리하는 단계에서 형성된 그루브의 깊이는 전기강판의 두 께의 3% 내지 10%인 방향성 전기강판의 제조방법.
【청구항 23]
제 22 항에 있어서,
상기 자구 미세화 처리하는 단계에서 형성된 그루브와 강판의 폭방향이 이루 는 각도는 평행이거나 5° 이하 (0° 를 포함하지 않음)인 방향성 전기강판의 제조방
【청구항 24】
제 23 항에 있어서,
상기 자구 미세화 처리하는 단계는 가우시안 범 형태의 연속파 레이저를 조 사하여 자구 미세화 처리되는 것인 방향성 전기강판의 제조방법.
【청구항 25]
제 24 항에 있어서,
상기 자구 미세화 처리하는 단계 이후에 상기 강판에 콜로이달 실리카와 금 속인산염을 포함하는 절연 코팅액으로 절연코팅하는 단계를 더욱 포함하는 방향성 전기강판의 제조방법 .
【청구항 26]
제 25 항에 있어서,
상기 절연 코팅액에서 상기 금속인산염은 A1 인산염, Mg 인산염, 또는 이들 의 조합이며, 상기 절연 코팅액의 중량 대비 Al , Mg, 또는 이들의 조합의 함량은 15중량 ¾ 이상인 방향성 전기강판의 제조방법 .
【청구항 27]
제 26 항에 있어서,
상기 슬라브는, 슬라브의의 전체 조성 100중량 %를 기준으로 Si : 2.5 내지 4.0중량 C: 0.02 내지 0. 10중량¾, A1 : 0.02 내지 으 04중량 %, Mn : 0.05 내지 0.20 중량 %, N : 0.002 내지 0.012중량 %, S : 0.001중량 ¾ 내지 0.010증량 ¾>, 및 P : 0.01 내 지 0.08 중량 %를 더 포함하는 방향성 전기강판의 제조방법 .
【청구항 28]
제 27 항에 있어서,
상기 전기강판의 표면에 포스테라이트 피막과 절연피막이 순차적으로 형성되 고 상기 포스테라이트 피막은 상기 전기강판 하부 방향으로 일체로 연장되면서 침 투하여 3차원 망목 구조의 포스테라이트 앵커를 형성하는 방향성 전기강판의 제조 방법.
【청구항 29】
제 28 항에 있어서,
상기 포스테라이트 앵커는 상기 그루브 옆의 표면으로부터 50jOTi 이내에 2개 이상 존재하는 방향성 전기강판의 제조방법 .
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