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基板金相結構對鍍錫板錫層特性及其結合力的影響

放大字體  縮小字體 發布日期:2013-10-13  來源:寶山鋼鐵股份有限公司冷軋薄板廠  作者:黃久貴  瀏覽次數:446
 
核心提示:采用金相顯微鏡、掃描電鏡和電化學分析方法,研究了基板金相結構對鍍錫板錫鐵層特性和錫層結合力的影響。結果表明,晶粒細小的鍍錫基板獲取的鍍錫層較為粗糙,且鍍錫層存在明顯的孔隙;隨著鍍錫基板晶粒的增大,鍍錫層的孔隙減少,且鍍層均勻致密;晶粒粗大的鍍錫基板沉積錫層的自腐蝕電位明顯大于晶粒細小的鍍錫基板表面鍍錫層;晶粒粗大的鍍錫基板表面沉積錫層的結合力較好。

黃久貴

(寶山鋼鐵股份有限公司冷軋薄板廠,上海 200431)

  要:采用金相顯微鏡、掃描電鏡和電化學分析方法,研究了基板金相結構對鍍錫板錫鐵層特性和錫層結合力的影響。結果表明,晶粒細小的鍍錫基板獲取的鍍錫層較為粗糙,且鍍錫層存在明顯的孔隙;隨著鍍錫基板晶粒的增大,鍍錫層的孔隙減少,且鍍層均勻致密;晶粒粗大的鍍錫基板沉積錫層的自腐蝕電位明顯大于晶粒細小的鍍錫基板表面鍍錫層;晶粒粗大的鍍錫基板表面沉積錫層的結合力較好。

關鍵詞:金相結構;鍍錫板;錫層;結合力;晶粒

1前言

鍍錫板是在冷軋低碳薄鋼板雙面上鍍覆純錫,其集鋼的強度和成形性與錫的耐蝕性、焊接性和外觀性于一體,被廣泛應用于食品制罐、飲料制罐工業、容器、沖壓制品、包裝材料及制作玩具、瓶蓋等[1,2]。隨著我國食品、輕工、汽車及家電工業的發展,對包裝材料的需求不斷擴大,但同時鋁材、塑料、復合材料和硬紙板等包裝新材料不斷涌現,電鍍錫板作為食品或非食品容器包裝材料面臨的市場競爭壓力越來越激烈,這就要求必須不斷提高鍍錫板的產品質量和降低生產成本。

鍍錫板生產工藝較為復雜[3],不同的生產工藝可改變鍍錫基板的晶粒特征和物理特性。鍍錫基板的晶粒特征對鍍錫板的生產工藝及其產品質量均有著非常明顯的影響,如電鍍過程錫的電化學生長機制及其與基板的結合力。由于鍍錫層硬度較低,且生產過程中與其接觸的輥系或部件較多,鍍錫層與基板的結合力差可能導致鍍錫機組輥系粘錫缺陷、鍍錫板表面的小白點缺陷等,而關于這方面的研究報道較少[4-5]。本文通過金相顯微鏡分析各基板的金相組織,采用電化學方法和涂層劃痕實驗分析相應的鍍錫基板特性和錫層結合力的差異,對提高鍍錫板產品質量有著重要的意義。

2實驗

實驗用鍍錫基板為寶鋼的低碳鋼板,分別剪取50mm×40mm尺寸4種不同材料的基板,并用600砂紙打磨以確保其相同的表面狀態。觀察其金相組織,之后,經堿洗、水洗、酸洗、水洗,采用弗洛斯坦法進行電鍍錫以獲取錫層厚度為5.6g/m的鍍錫板(1~4)。

板表面形貌,進行電化學測試,即標準三電極系統,參比電極為飽和甘汞電極,輔助電極為鉑片,工作電極為樣品,留出工作面,其他表面以聚四氟乙烯和石蠟封固。進行電位極化曲線測試時,掃描速度為0.2mV/s;進行循環伏安測試時,掃描速度為10mV/

s。腐蝕介質為3.5%(質量分數)NaCl溶液,測試溫度為室溫。采用自動涂層劃痕儀,以HB或2B鉛筆為探頭,改變探頭的加載力,依據加載力在鍍錫層表面的變化表征錫層的結合力[6]

3結果與討論

3.1不同工藝條件下鍍錫基板的金相結構

圖1為不同鍍錫基板的金相結構。由圖1可知,4鍍錫基板的晶粒明顯粗大、均勻,單位面積下晶粒的個數少,晶界密度低,且無碎小晶粒。這可能是由于4鍍錫基板碳、錳等雜質元素含量低、硬度小,導致其晶粒具有較好的延展性。因此,在壓下率相同的軋制制度下冷軋板基體的晶粒能保持較好的完整性;同時,退火溫度高和保溫時間長的罩式退火工藝促使基板晶粒長大更充分[6,7]。1鍍錫基板表面存在較多的細小晶粒,且大小不均,這可能是由于軋制工藝不同、軋制總壓下率不同導致晶粒沿軋制方向被拉伸,完整的大晶粒被破碎,晶粒進一步趨于細化,從而使退火過程的再結晶動力增加,形核率較高[7

,8]

 

3.2不同金相結構對鍍錫板特性的影響

圖2為不同金相結構相應的鍍錫板表面形貌。由圖2可知,晶粒細小的鍍錫基板其鍍錫層較為粗糙,且鍍錫層存在明顯的孔隙。隨著鍍錫基板晶粒的增大,鍍錫層的孔隙減少,且鍍層均勻致密,如圖2d所示。這主要是由于晶格的完整性和放電效率直接影響著鍍層晶核形成及長大,而鍍錫基板中含有碳、錳、硅、磷和硫等雜質元素,且碳、錳元素隨著基板強度升高其含量也隨之增加,這些雜質元素主要富集在晶界處,而電鍍過程中錫晶核很難在這些元素晶界處形核生長,但是基板晶粒粗大處很容易生長錫晶核。因此,晶粒粗大的鍍錫基板表面沉積的錫層致密、孔隙少[9]。圖3為電化學極化曲線,晶粒粗大的鍍錫基板鍍錫層自腐蝕電位明顯大于晶粒細小的鍍錫基板鍍錫層。這主要是由于其相應的鍍錫層的致密性和

孔隙率所決定。

 

 

3.3不同金相結構對鍍錫層結合力的影響

圖4為不同金相結構相應的鍍錫層劃痕曲線。由圖4可知,對于1鍍錫基板的鍍錫層,

2B探頭的加載力為5.2N時,劃痕曲線出現了拐點。對于2鍍錫基板的鍍錫層,加載力為5.5N時,劃痕曲線出現了拐點。對于3鍍錫基板的鍍錫層,加載力為6.1N時劃痕曲線出現了拐點。而對于4鍍錫基板的鍍錫層,加載力為8N時劃痕曲線出現了拐點。由此可知,4鍍錫基板的鍍錫層與基板的結合力明顯好于其他鍍錫層。這主要是由于電鍍過程中,錫晶粒易沉積在晶粒粗大的鍍錫基板上,且電流效率明顯高于晶界處錫沉積的電流效率,進而決定了晶粒粗大的鍍錫基板表面沉積鍍錫層結合力要好于晶粒細小的鍍錫基板表面錫層結合力。

 

4結論

基板金相結構對鍍錫板的特性和錫層結合力有著明顯的影響。晶粒細小的基板獲取的鍍錫層較為粗糙,且鍍錫層存在明顯的孔隙。隨著基板晶粒的增大,鍍錫層的孔隙減少,且鍍層均勻致密。電化學極化曲線表明,晶粒粗大的基板沉積錫層的自腐蝕電位明顯大于晶粒細小的基板。以2B鉛筆為探頭,依據加載力在鍍錫層表面的變化,在晶粒粗大的基板表面沉積錫層的探頭加載力達8N,結合力較好。

參考文獻:

[1]  蘭興華.世界鍍錫板生產能力和生產技術改進[J].中國金屬通報,2005,

(2):12-13.

[2]  宋加.我國鍍錫板生產技術的發展及幾點建議[J].軋鋼,2007,24(4)

:35-38.

[3]  朱國和,李建中,鄧比濤,等.基板組織對鍍錫板錫鐵合金屬及其耐蝕性的影響[J]

.軋鋼,2012,29(4):8-11.

[4]  王曉東,黃久貴,李建中,等.TFS產品特性及國內外發展現狀[J].軋鋼,

2008,25(4):35-38.

[5]  羅德先.世界鍍錫板工業的回顧與展望[J].世界有色金屬,2001,(9):10-12.

[6]  劉小兵,成旦紅,王徐承,等.電鍍錫板表面抗劃傷性的研究[J].電鍍與精飾,

2002,24(5):40-43.

[7]  祖國胤,王磊,王威,等.退火對軋制包覆碳鋼/鋁夾層帶材組織與 性能 的 影響 [J].東北大學學報 (自 然科 學 版),2009,30(8):1127-1134.

[8]  葉衛平,方安平.冷形變量和加熱速率對IF鋼罩式退火再結晶晶粒尺寸分布的影響[J].鋼鐵研究學報,2001,13(4):38-41.

[9]  黃久貴,李寧,朱曉東,等.鍍錫工藝參數對合金層形貌及耐蝕性的影響[J].

電鍍與環保,2004,24(1):4-5.

 

 
 
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