JP2005085480A - 電池缶用Niメッキ鋼板 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 本発明の要旨とするところは、電池缶外面に相当する面に、Fe−Ni拡散層、またはFe−Ni拡散層とその上層に再結晶軟質化されたNiメッキ層を有し、更にその上層に光沢添加剤含有Niメッキ層または半光沢剤含有Niメッキ層を有し、かつその表面粗度Raが0.2μm以上であることを特徴とする電池缶用Niメッキ鋼板である。前記光沢添加剤または半光沢添加剤含有Niメッキ層の付着量は、0.5g/m2以上であり、かつ、その下層のNi量(Fe−Ni拡散層のNi量、または、Fe−Ni拡散層とその上層の再結晶軟質化されたNiメッキ層の合計のNi量)以下であることが望ましい。
【選択図】 なし
Description
Fe−Ni拡散層、またはFe−Ni拡散層とその上層に再結晶軟質化されたNiメッキ層を有し、更にその上層に光沢添加剤あるいは半光沢添加剤を含有するNiメッキ層を設け、かつその表面粗度が0.2μm以上であれば、耐食性、摺動性および接触抵抗に優れた電池缶用のNiメッキ鋼板が得られることを見出し本発明に至った。
下地鋼板はNiメッキを施すことができるものであれば特に限定はないが、電池ケース用に加工に供されることを考慮すると、極低炭素鋼にTi,Nb等を単独または複合添加したものや、低炭素Alキルド鋼やB添加低炭素鋼等が好ましい。また、冷間圧延後の未再結晶の鋼板でも、再結晶焼鈍後の鋼板でも更に調質圧延後の鋼板でも用いることが出来るが、本発明においてはFe−Ni拡散層の存在が必須であるので、Niメッキ後に拡散処理と下地鋼板の再結晶焼鈍を同時に行うことが経済的観点から好ましい。この観点から、下地鋼板としては冷間圧延後の未再結晶の鋼板を用いるのが本発明における最も有利な実施形態である。
Niメッキを施すための前処理であれば、何ら限定はなく、通常の処理(脱脂、酸洗等)を行えばよい。
メッキに先だって、通常の前処理(脱脂、酸洗等)を必要に応じて行う。メッキは、無光沢Niメッキ浴を用いることが耐食性の観点から望ましい。具体的には、watt浴を例示できる。Niメッキの付着量は、外面になる面、内面になる面で同一でもよいが、差厚でもよい。
不活性ガスまたは還元性のガス雰囲気中で熱処理して、Fe−Ni拡散層を形成する。具体的には、700〜850℃程度の温度で均熱時間20〜60sec程度の処理を行う。この際、Niメッキ量が10g/m2程度以上であれば、条件にもよるが、Fe−Ni拡散層とその上層に再結晶軟質化されたNiメッキ層が形成される。なお、下地鋼板として未再結晶鋼板を使用している時は、ここでの熱処理を鋼板の再結晶温度以上とすることで熱拡散処理と鋼板の再結晶焼鈍を同時に行うことができる。
圧延によって表面粗度を調整する。最終製品の表面粗度Raが所定の値になるように、適度な粗さのロールを用いて行えば良い。表裏等粗度であっても、異粗度であってもよく、用途に応じてロールの粗度を調整して圧延することができる。
本メッキに先だって、通常の前処理(脱脂、酸洗等)を必要に応じて行う。光沢添加剤または半光沢添加剤含有Niメッキは、通常のNiメッキ浴、例えばwatt浴に市販の光沢添加剤または半光沢添加剤を含有させた浴で処理する。本メッキは必要とする面にのみ通電して形成すれば良い。
板厚0.25mmのNb−Ti−Sulc鋼(未再結晶鋼板)を原板とし、無光沢Niメッキ→拡散処理→調質圧延→半光沢添加剤含有Niメッキの手順でサンプルを製造した。無光Niメッキは、無光沢ワット浴(硫酸ニッケル:350g/リットル+塩化ニッケル:70g/リットル+ホウ酸:45g/リットル)によって行った。拡散処理は、連続焼鈍炉にて無酸化条件で800℃均熱40secの条件で行った(この条件を表1中「std」と表記)。調質圧延は、2スタンド圧延機にて、各種粗度のロールを用い、ドライ圧延した。半光沢添加剤含有Niメッキは、先の無光沢ワット浴(硫酸ニッケル:350g/リットル+塩化ニッケル:70g/リットル+ホウ酸:45g/リットル)に市販のアセチレン系半光沢添加剤を添加した浴で行った。なお、半光沢添加剤入Niメッキに先だって、5%NaOHによる脱脂処理、つづけて5%硫酸水溶液により表面活性化処理を行った。なお、無光沢Niメッキ、半光沢添加剤入Niメッキそれぞれの付着量は表1に示すとおりである。また最終製品の表面粗度Raも表1に示すとおりである。
半光沢添加剤含有Niメッキに替わり、光沢添加剤入Niメッキを行う以外は、先の例と全く同一に処理した。光沢添加剤含有Niメッキは、無光沢ワット浴(硫酸ニッケル:350g/リットル+塩化ニッケル:70g/リットル+ホウ酸:45g/リットル)に市販の含窒素系光沢添加剤を添加した浴で行った。無光沢Niメッキ、光沢添加剤入Niメッキそれぞれの付着量は表1に示すとおりである。
板厚0.25mmのNb−Ti−Sulc鋼(未再結晶鋼板)を原板とし、無光沢Niメッキ→拡散処理→調質圧延の手順でサンプルを製造した。無光沢Niメッキおよび拡散処理および調質圧延は、先の例(本発明例1〜6および比較例1〜3)と全く同一に行った。
板厚0.25mmのNb−Ti−Sulc鋼(再結晶鋼板)を原板とし、調質圧延の後、5%NaOH水溶液による脱脂処理および5%硫酸水溶液による表面活性化処理を行った後、半光沢添加剤入Niメッキを行った。調質圧延および半光沢添加剤入Niメッキは、先の例(本発明例1〜6および比較例1〜3)と全く同一に行った。
(1) 耐食性;鋼板サンプルをプレス加工し、通常のLR06型アルカリマンガン電池用の缶を製造し、正極端子部外面を上に向けて、塩水噴霧試験(JIS−Z−2371)を3時間行い、赤錆発生状況を目視観察した。錆皆無を「○」、極軽微な錆(点状錆が5個まで)ありを「△」、錆ありを「×」と評価した。
(2) 摺動性;DOS塗油(約0.1g/m2)材を幅30mm*長さ300mmにカットし、外面になる面を10Rの蒲鉾型摺動子(超硬)、内面になる面を平面金型(超硬)で荷重200kgfにて圧着し、200mm/minの速度で100mm引きぬき、外面側の摺動面のカジリ外観を目視した。N10連続で行い、カジリ全くない場合を「○」、ごく軽微なカジリを「△」、カジリを「×」と評価した。
(3) 接触抵抗;鋼板サンプルをプレス加工し、通常のLR06型アルカリマンガン電池用の缶を製造し、60℃95%RHに20日間放置した後、山崎精機研究所製電気接点シュミレータCRS−1を用い、荷重100gにて正極端子部外面の接触抵抗を測定した。10mΩ未満を「○」、10mΩ以上20mΩ未満を「△」、20mΩ以上を「×」と評価した。
Claims (4)
- 電池缶外面に相当する面にFe−Ni拡散層、またはFe−Ni拡散層とその上層に再結晶軟質化されたNiメッキ層を有し、更にその上層に光沢添加剤または半光沢添加剤含有Niメッキ層を有し、かつその表面粗度Raが0.2μm以上であることを特徴とする電池缶用Niメッキ鋼板。
- 電池缶内面に相当する面にFe−Ni拡散層、またはFe−Ni拡散層とその上層に再結晶軟質化されたNiメッキ層を有し、かつその表面粗度Raが0.2μm以上であることを特徴とする請求項1に記載の電池缶用Niメッキ鋼板。
- 光沢添加剤または半光沢添加剤含有Niメッキ層の付着量が、0.5g/m2以上であり、かつ、その下層のNi量(Fe−Ni拡散層のNi量、または、Fe−Ni拡散層とその上層の再結晶軟質化されたNiメッキ層の合計のNi量)以下であることを特徴とする請求項1または2に記載の電池缶用Niメッキ鋼板。
- 請求項1〜3のいずれかに記載のNiメッキ鋼板を用いてなることを特徴とする電池缶。
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