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Patent Searching and Data


Title:
METHOD FOR PRODUCING PAINT-COATED ELECTRICAL STRIPS, AND PAINT-COATED ELECTRICAL STRIP
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2019/238925
Kind Code:
A1
Abstract:
The invention relates to a method for producing a coated electrical strip, having steps of applying a pretreatment layer over a first flat face of the rolled electrical strip, the thickness of the pretreatment layer ranging between 10 and 100 nm, in particular 20 and 50 nm, and then coating the rolled electrical strip which is coated with the pretreatment layer with an insulating paint layer, which is deposited by a rolling application using a roller, wherein no controlled drying and/or cross-linking processes of the pretreatment layer are carried out after the application of the pretreatment layer and prior to the coating of the insulating paint layer.

Inventors:
STRAUSS BERNHARD (AT)
FLUCH RONALD (AT)
TIEFENTHALLER ROMAN (AT)
Application Number:
PCT/EP2019/065678
Publication Date:
December 19, 2019
Filing Date:
June 14, 2019
Export Citation:
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Assignee:
VOESTALPINE STAHL GMBH (AT)
International Classes:
H01B13/06
Foreign References:
EP3060031A12016-08-24
EP3206213A12017-08-16
US20170117758A12017-04-27
US20030175524A12003-09-18
Attorney, Agent or Firm:
LAMBSDORFF & LANGE PATENTANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB (DE)
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Claims:
Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines beschichteten Elektro- bands, umfassend:

Aufträgen einer Vorbehandlungsschicht über einer ersten Flachseite eines gewalzten Elektrobandes , wobei die Schichtdicke der Vorbehandlungsschicht zwischen 10 und 100 nm, insbesondere 20 und 50 nm beträgt; und

Beschichten des mit der Vorbehandlungsschicht überzogenen qewalzten Elektrobandes mit einer Isolierlackschicht über der Vorbehandlungsschicht, wobei die Isolierlackschicht durch eine Rollenapplikation unter Verwendung einer Rolle aufgetragen wird, und wobei nach dem Aufträgen der Vorbehandlungsschicht und vor dem Beschichten mit der Isolierlackschicht keine gezielte Trocknung und/oder Vernetzung der Vorbehandlungsschicht er folgt .

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Isolierlackschicht eine Backlackschicht ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Vorbehand lungsschicht durch eine Rollenapplikation unter Verwendung einer der Rolle im Bandlaufweg vorgeschalteten Rolle aufgetragen wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei vor dem Aufträgen der Vorbehandlungsschicht eine Reinigung des gewalzten Elektrobands durch Waschen und/oder Bürsten erfolgt.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Vorbehandlungsschicht aus einer Zusammensetzung enthaltend einen organischen Bestandteil und einen anorganischen Be standteil, insbesondere Phosphor besteht.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Vorbehandlungsschicht aus einer Zusammensetzung enthaltend l,0%wt bis 5,0%wt, insbesondere l,5%wt bis 3,0%wt Polyvi nylalkohol, 0,01%wt bis 0,5%wt, insbesondere 0,05%wt bis 0,3%wt Phosphorsäure, der Rest ein organisches oder anorganisches Lösungsmittel und/oder Wasser besteht.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Vorbehandlungsschicht frei von jeglichem Härter ist.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Vorbehandlungsschicht direkt auf der aus einer Stahl oberfläche des Elektrobandes bestehenden ersten Flachseite des gewalzten Elektrobandes aufgetragen wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Isolierlackschicht direkt auf eine Oberfläche der Vorbe handlungsschicht aufgetragen wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Schichtdicke der Isolierlackschicht zwischen 1 und 12 ym beträgt .

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Schichtdicke der Isolierlackschicht gleich oder kleiner als 6 ym, 4 ym, 2 ym, oder 1 ym ist.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner umfassend :

Aufträgen einer weiteren Vorbehandlungsschicht über einer zweiten Flachseite eines gewalzten Elektrobandes; und Beschichten des mit der weiteren Vorbehandlungsschicht überzogenen qewalzten Elektrobandes mit einer weiteren Iso lierlackschicht über der weiteren Vorbehandlungsschicht.

Description:
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON LACKBESCHICHTETEN

ELEKTROBÄNDERN UND LACKBESCHICHTETES ELEKTROBAND

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines lackbeschichteten Elektrobandes sowie ein lackbeschichtetes Elektroband .

Beschichtete Elektrobänder werden in der Elektroindustrie verwendet und bilden dort das Ausgangsmaterial beim Bau von Elektrokernen, die in Generatoren, Elektromotoren, Transfor matoren oder anderen elektrischen Geräten eingesetzt werden. Derartige Elektrokerne werden durch Zuschneiden des be schichteten Elektrobands in einzelne Blechlamellen, Stapeln der Blechlamellen und Verbinden (z.B. Verkleben) derselben zu einem Lamellenpaket hergestellt. Durch den Schichtaufbau wird das Auftreten von Wirbelströmen im Elektrokern weitgehend unter bunden, wodurch sich der Wirkungsgrad des Elektrokerns deutlich erhöht .

Je nach Anwendung werden Elektrobleche unterschiedlicher Stahllegierungen, weichmagnetischer Eigenschaften, Verlust leistungen, Dicken und anderer je nach Einsatzgebiet wichtigen Eigenschaften gewählt.

Es ist bereits bekannt, das Elektroband bei der Herstellung mit einer Isolierlackschicht zu überziehen, die später die elektrische Isolation der Elektrolamellen im Blechstapel si cherstellt. Klebefähige Isolierlackschichten, die (zusätzlich zur Isolierung) auch eine Verklebung der Elektrolamellen im Blechstapel ermöglichen, werden als Backlackschichten be zeichnet. Backlackschichten enthalten einen Klebstoff, der beim Verklebeprozess (Verbacken des Lamellenpakets) aktiviert wird und dem Lamellenpaket die benötigte Formstabilität verleiht. Da die Isolierlackschichten das elektrisch wirksame Volumen eines Elektrokerns reduzieren, werden für einen hohen Wir kungsgrad möglichst dünne Schichtdicken angestrebt. Auf der anderen Seite muss die Schichtdicke ausreichend groß sein, um die erforderliche Isolationssicherheit über die Lebensdauer des Elektrokerns garantieren zu können.

Ein weiterer Aspekt ist eine ausreichende Haftung der Iso lierlackschicht auf dem Elektroband, die insbesondere bei höherlegierten Elektrobändern vermindert sein kann.

Bestehende Beschichtungsanlagen bringen die Isolierlackschicht auf das geglühte und gegebenenfalls gereinigte (gewaschene und gegebenenfalls gebürstete), blanke Elektroband auf. Durch die Reinigung wird eine gleichmäßige und verbesserte Lackanhaftung ermöglicht .

Eine der Erfindung zugrundeliegende Aufgabenstellung kann darin gesehen werden, ein Verfahren zur Herstellung eines lackbe schichteten Elektrobands zu schaffen, welches Lackbeschich tungen mit guter Haftung, Isolationsfestigkeit und Alte rungsbeständigkeit ermöglicht. Insbesondere sollen geringe Beschichtungsdicken erreichbar sein. Ferner zielt die Erfindung darauf ab, ein lackbeschichtetes Elektroband mit den genannten Eigenschaften anzugeben.

Die Aufgabenstellung wird durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Ausführungsbeispiele und Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

Demnach umfasst ein Verfahren zur Herstellung eines beschich teten Elektrobandes ein Aufträgen einer Vorbehandlungsschicht über einer ersten Flachseite eines gewalzten Elektrobandes , wobei die Schichtdicke der Vorbehandlungsschicht zwischen 10 und 100 nm, insbesondere 20 und 50 nm beträgt, und ein Beschichten des mit der Vorbehandlungsschicht überzogenen gewalzten

Elektrobandes mit einer Isolierlackschicht über der Vorbe handlungsschicht, wobei die Isolierlackschicht durch eine Rollenapplikation unter Verwendung einer Rolle aufgetragen wird, und wobei nach dem Aufträgen der Vorbehandlungsschicht und vor dem Beschichten mit der Isolierlackschicht keine gezielte Trocknung und/oder Vernetzung der Vorbehandlungsschicht er folgt .

Durch das Aufbringen der Vorbehandlungsschicht wird eine Qualitätssteigerung bei der Isolierlackbeschichtung erreicht. Generell und besonders ausgeprägt bei höher legierten Elekt- robändern lässt sich eine Haftungsverbesserung der Isolier lackschicht am Elektroband erzielen. Ferner hat sich gezeigt, dass durch die Vorbehandlungsschicht die Alterungsbeständigkeit der Isolierlackschicht verbessert werden kann und darüber hinaus - in überraschender Weise - auch eine Erhöhung der Isolati onswirkung der Isolierlackschicht erzielbar ist.

Wegen ihrer geringen Schichtdicke trägt die Vorbehandlungs schicht nur unwesentlich zur Gesamtschichtdicke des Be schichtungsprozesses bei. Aufgrund der Verbesserung der

Schichteigenschaften der Isolierlackschicht sowie der ver gleichsweise sehr geringen Schichtdicke der Vorbehandlungs schicht wird davon ausgegangen, dass die Verwendung der Vor behandlungsschicht eine Verkleinerung der Gesamtbeschich tungsdicke bei vergleichbaren Schichteigenschaften in Bezug auf Isolationsfestigkeit, Alterungsbeständigkeit und/oder

Schichthaftung ermöglicht. Verringerte Schichtdicken ermög- liehen eine Verbesserung des Wirkungsgrads der aus dem

Elektroband hergestellten Elektrokerne .

Nach dem Aufträgen der Vorbehandlungsschicht und vor dem Be schichten mit der Isolierlackschicht wird keine gezielte Trocknung und/oder Vernetzung der Vorbehandlungsschicht be nötigt und auch nicht durchgeführt. Aufgrund der geringen Schichtdicke der Vorbehandlungsschicht kann eine gewisse An trocknung der Vorbehandlungsschicht auch ohne eine gezielte Trocknung (d.h. ohne zusätzliche Energiezufuhr durch Strahlung, Wärme, etc.) erfolgen.

Bei Verwendung einer bereits vorhandenen Beschichtungsanlage mit zwei im Inline-Prozess hintereinander geschalteten Beschich tungsstationen kann das Verfahren sehr kostengünstig im Her stellungswerk implementiert werden, indem die im Bandlauf erste Beschichtungsstation für die Beschichtung mit der Vorbehand lungsschicht umfunktioniert wird, während die Isolierlack schicht dann in der zweiten Beschichtungsstation lediglich mit einer einzigen Rollenapplikation aufgetragen wird.

Bei der Isolierlackschicht kann es sich insbesondere um eine Backlackschicht handeln. In diesem Fall wird ein beschichtetes Elektroband hergestellt, welches neben der Isolationswirkung auch ein Verbacken von Elektrobandlamellen zu einem formstabilen Elektrokern ermöglicht. Eine Backlackschicht ist eine ther- mohärtbare wasserbasierte Schmelzklebelackschicht , welche beispielsweise ein Epoxidharz oder eine Epoxidharzmischung und mindestens einen latenten Härter wie beispielsweise Dicyandiamid aufweist. Ein Härter macht aus einem Thermoplasten einen Duroplasten . Beispielsweise wird die Vorbehandlungsschicht durch eine Rollenapplikation unter Verwendung einer der Rolle im Band laufweg vorgeschalteten (ersten) Rolle aufgetragen. Andere Aufbringungsverfahren, wie beispielsweise Druckverfahren oder Sprühverfahren, sind ebenfalls möglich.

Vor dem Aufträgen der Vorbehandlungsschicht kann eine Reinigung des gewalzten Elektrobandes durch Waschen und/oder Bürsten oder andere mechanische und/oder chemische Reinigungsschritte er folgen, um eine möglichst fremdkörperfreie, blanke Metall oberfläche zur Verfügung zu stellen.

Die Vorbehandlungsschicht kann generell aus ausschließlich organischen Bestandteilen oder aus einer Zusammensetzung be stehen, die neben organischen Bestandteilen auch anorganische Bestandteile enthält. Beispielsweise kann als anorganischer Bestandteil Phosphor (gegebenenfalls in Form von Phosphorsäure) enthalten sein. Die Vorbehandlungsschicht kann beispielsweise aus einer Zusammensetzung enthaltend l,0%wt bis 5,0%wt, ins besondere l,5%wt bis 3,0%wt Polyvinylalkohol (PVAL: C2H4O) , 0,01%wt bis 0,5%wt, insbesondere 0,05%wt bis 0,3%wt Phos phorsäure (H3PO4) , der Rest ein organisches oder anorganisches Lösungsmittel und/oder Wasser, bestehen. In allen genannten Fällen kann die Vorbehandlungsschicht frei von jeglichem Härter sein. Die Vorbehandlungsschicht kann kein (einen latenten Härter enthaltenden) Backlack sein.

Die Vorbehandlungsschicht kann direkt auf der aus einer

Stahloberfläche des Elektrobandes bestehenden ersten Flachseite des gewalzten Elektrobandes aufgetragen werden. Die Isolierlackschicht kann in ähnlicher Weise ebenfalls direkt auf eine Oberfläche der zuvor applizierten Vorbehandlungsschicht aufgetragen werden.

Beispielsweise kann die Schichtdicke der Isolierlackschicht zwischen 1 und 12 ym betragen. Die Schichtdicke der Isolier lackschicht kann insbesondere gleich oder kleiner als 6 ym, 4 ym, 2 ym oder 1 ym sein.

Ein lackbeschichtetes Elektroband weist ein gewalztes Elekt- roband, eine Vorbehandlungsschicht über einer ersten Flachseite des gewalzten Elektrobandes und eine Isolierlackschicht über der Vorbehandlungsschicht auf. Ein solches lackbeschichtetes Elektroband kann eine hohe Beschichtungsqualität in Bezug auf Haftung, Alterungsbeständigkeit und/oder Isolationsfestigkeit der Isolierlackschicht zeigen. Diese Vorteile können bei Verwendung von höher legierten Elektrobändern und/oder der Verwendung eines Backlacks als Isolierlackschicht in besonderem Maße zum Tragen kommen.

Die Vorbehandlungsschicht kann einen anorganischen Bestandteil, insbesondere Phosphor enthalten, wodurch die Vorbehandlungs schicht beispielsweise durch eine einfache Untersuchung des lackbeschichteten Elektrobandes auf die (anorganischen) che mischen Bestandteile der Vorbehandlungsschicht nachweisbar ist.

Das Elektroband kann einen Gesamtlegierungsanteil (von Si und Al, gegebenenfalls einschließlich weiterer Legierungselemente) von gleich oder mehr als l,0%wt, 2,0%wt, 3,0%wt oder 4,0%wt auf weisen. Insbesondere können höchstlegierte Güten als Elektroband verwendet werden. Insbesondere kann das Elektroband einen Si-Anteil von gleich oder mehr als 0,8%wt, l,5%wt, 2,0%wt oder 3,0%wt aufweisen. Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele und Weiterbildung in beispielhafter Weise anhand der schematischen Zeichnungen erläutert, wobei in den Zeichnungen teilweise ein unter schiedlicher Detailierungsgrad verwendet wird. Gleiche Be zugszeichen bezeichnen dieselben oder ähnliche Teile.

Figur 1 zeigt in Längsschnittdarstellung einen beispielhaften Prozess des Auftragens einer Vorbehandlungsschicht und einer Isolierlackschicht über der Vorbehandlungsschicht auf einem Elektroband sowie eine Trocknung der Schichten in einer

Trocknungsanlage .

Figur 2 zeigt in Längsschnittdarstellung beispielhaft einen oberflächennahen Ausschnitt aus einem Elektroband nach der Schichttrocknung .

Figur 3 zeigt ein Coil aus einem beschichteten Elektroband gemäß einer Ausführungsform.

Figur 4 zeigt einen Elektroblechstapel , der aus übereinander gestapelten beschichteten Elektroblechlamellen aufgebaut ist.

Figur 5 veranschaulicht in beispielhafter Weise den Verlauf der Rollschälfestigkeit (Auseinanderreißkraft in N/mm) gegenüber der Alterungszeit von verklebten Elektroblechstreifenproben bei thermischer Alterung für unterschiedliche Zusammensetzungen der Vorbehandlungsschicht und ohne Vorbehandlungsschicht.

Figur 6 veranschaulicht in beispielhafter Weise die Roll schälfestigkeit (Auseinanderreißkraft in N/mm) für unter schiedliche Isolierlacke (Backlacke) von verklebten Elekt- roblechstreifenproben jeweils mit und ohne Vorbehandlungs schicht .

Figur 7 veranschaulicht in beispielhafter Weise den Verlauf der Rollschälfestigkeit (Auseinanderreißkraft in N/mm) gegenüber der Alterungszeit von verklebten Elektroblechstreifenproben bei hydrothermaler Alterung mit und ohne Vorbehandlungsschicht.

Figur 8 veranschaulicht in beispielhafter Weise Messwerte für den elektrischen Isolationswiderstand (in Ohm x cm 2 ) von be schichteten Elektroblechstreifenproben mit unterschiedlichen Vorbehandlungsschichten und ohne Vorbehandlungsschicht.

Begriffe wie „Aufbringen" oder „Aufträgen" sowie ähnliche Begriffe (z.B. „aufgebracht" bzw. „aufgetragen" ) sind in dieser Beschreibung im Allgemeinen nicht so zu verstehen, dass die aufgebrachten bzw. aufgetragenen Schichten einen direkten Kontakt zu der Oberfläche, auf der sie aufgebracht bzw. auf getragen werden, aufweisen müssen. Es können dazwischenliegende Elemente oder Schichten zwischen den „aufgebrachten" oder „aufgetragenen" , Elementen oder Schichten und der darunter liegenden Oberfläche vorhanden sein. Jedoch können die oben erwähnten oder ähnliche Begriffe in dieser Offenbarung auch die spezielle Bedeutung haben, dass die Elemente oder Schichten einen direkten Kontakt zu der darunterliegenden Oberfläche haben, d.h. dass keine dazwischenliegenden Elemente oder Schichten vorhanden sind .

Der Begriff „über", der in Bezug auf ein Element oder eine Materialschicht verwendet wird, das oder die „über" einer Oberfläche gebildet oder angebracht wird, kann hier in der Bedeutung verwendet werden, dass das Element oder die Mate rialschicht „indirekt auf" der Oberfläche angebracht wird, wobei zwischenliegende Elemente oder Schichten zwischen der Oberfläche und dem Element oder der Materialschicht vorhanden sein können. Jedoch kann der Begriff „über" auch die spezielle Bedeutung haben, dass das Element oder die Materialschicht, die „über" einer Oberfläche aufgebracht oder aufgetragen wird, „direkt auf", d.h. z.B. in direktem Kontakt mit der betreffenden Oberfläche angebracht wird. Das Gleiche gilt analog für ähnliche Begriffe wie z.B. „darüberliegend", „unter", „darunterliegend" usw .

Figur 1 zeigt beispielhaft ein Verfahren zur Herstellung eines beschichteten Elektrobands 200 (siehe Figur 2) aus einem Elektroband 110 in einer Bandbeschichtungsanlage 100. Das Elektroband 110 wird der Bandbeschichtungsanlage 100 im kon tinuierlichen Bandlauf (siehe Pfeil P) zugeführt. Bei dem Elektroband 110 kann es sich beispielsweise um ein kaltgewalztes, nicht kornorientiertes Elektroblech im schlussgeglühten Zustand handeln (z.B. DIN EN 10106) . Andere Elektrobleche, bei spielsweise warmgewalzte und/oder nicht-schlussgeglühte

Elektrobleche usw. sind ebenfalls möglich. Kaltgewalzte oder warmgewalzte Elektrobleche werden beispielsweise als Polbleche in Erregermaschinen und Generatoren oder in Transformatoren usw. eingesetzt .

Das der Bandbeschichtungsanlage 100 zugeführte Elektroband 110 kann beispielsweise in Form eines „endlosen" Metallbandes vorliegen, das gegebenenfalls von einem Coil (nicht dargestellt) in Pfeilrichtung P abgewickelt wird.

Die Bandbeschichtungsanlage 100 umfasst zumindest eine Vor behandlungsstation 120 und eine Beschichtungsstation 130. Ferner kann sie eine Trocknungsanlage 140, beispielsweise einen Trockeneinbrennofen, aufweisen. Die Beschichtungsanlage 100 ist in dem hier dargestellten Beispiel als beidseitige Beschichtungsanlage 100 dargestellt. Es ist jedoch auch möglich, dass lediglich eine Flachseite des Elektrobandes 110 (beispielsweise die in Figur 1 dargestellte Oberseite) beschichtet wird. Insofern gelten sämtliche Angaben im Folgenden sowohl für den Fall einer einseitigen Beschichtung als auch für die dargestellte Möglichkeit, das Elektroband 110 auf beiden Flachseiten zu beschichten. Im zweiten Fall

(beidseitige Beschichtung) können sämtliche Angaben zur Vor behandlung, Beschichtung und Trocknung sowohl für die Pro- zessierung der Bandoberseite als auch für die Prozessierung der gegenüberliegenden Bandunterseite des Elektrobandes 110 gelten. Ferner kann auch eine beidseitige Vorbehandlung und Beschichtung mit unterschiedlichen Schichten auf den beiden Bandseiten vorgenommen werden.

Bei dem Elektroband 110 kann es sich beispielsweise um das relativ niedriglegierte Elektroband isovac® 800-50A (mit 0,6%wt Si und 0,4%wt Al) handeln, wobei eine Vielzahl anderer Elektrob- lechbänder bzw. isovac®-Erzeugnisse - insbesondere mit höheren Legierungsanteilen - ebenfalls eingesetzt werden können.

Das unbeschichtete und gegebenenfalls chemisch und/oder me chanisch gereinigte Elektroband 110 wird in der Vorbehand lungsstation 120 mit einer Vorbehandlungsschicht 112 überzogen. Die Beschichtung kann vollflächig erfolgen, d.h. die Vorbe handlungsschicht 112 kann die Oberfläche des Elektrobandes 110 vollständig abdecken.

Die Vorbehandlungsschicht 112 kann durch eine Rolle bzw. Walze 122 (bzw. ein Rollen- oder Walzenpaar 122) auf die obere Flachseite (bzw. auch auf die gegenüberliegende untere Flachseite) des Elektrobandes 110 aufgetragen werden. Bei einer Rollenapplikation läuft die Rolle 122 auf dem sich bewegenden Elektroband 110 ab und lagert dabei eine flüssige Vorbehand lungssubstanz 124, die zuvor auf die Rolle 122 aufbracht wurde, in Form eines dünnen Films auf der Oberfläche des Elektrobandes 110 ab. Dabei lässt sich die Schichtdicke der Vorbehand lungsschicht 112 durch die Parameter der Rollenapplikation relativ genau einstellen.

Nach der Aufbringung der Vorbehandlungsschicht 112 auf eine oder beide Seiten des Elektrobandes 110 läuft das vorbehandelte Elektroband 110 durch die Beschichtungsstation 130. In der Beschichtungsstation 130 wird z.B. durch eine Rolle 132 (bzw. ein Rollenpaar 132) eine nasse Isolierlackschicht 114 auf die Vorbehandlungsschicht 112 aufgebracht. Die Aufbringung kann ebenfalls durch Rollenapplikation erfolgen, wobei wiederum die Schichtdicke (gemessen nach der Trocknung) durch Parameter der Rollenapplikation relativ genau einstellbar ist. Auch die Lackbeschichtung 114 kann vollflächig erfolgen, d.h. die Oberfläche der Vorbehandlungsschicht 112 vollständig abdecken.

Bei der beidseitig unterschiedlichen Beschichtung kann bei spielsweise auf der Unterseite des Elektrobandes 110 eine andere Isolierlackschicht 114 als auf der Oberseite aufgebracht werden. Beispielsweise kann auf der Unterseite (Oberseite) eine

Backlackschicht und auf der Oberseite (Unterseite) eine Iso lierlackschicht ohne Klebeeigenschaften aufgebracht werden.

Die Vorbehandlungsbeschichtung 112 dient dazu, die Haftung des Isolierlacks 134 auf dem Elektroband 110 zu steigern. Insbe sondere hochlegierte Elektroblechbänder zeigen eine erhöhte Bildung von Aluminium- und/Siliziumoxiden an der Oberfläche, welche die Haftung der Isolierlackschicht auf dem Elektroband 110 negativ beeinflussen kann. Durch die Vorbehandlungsschicht 112 wird der Isolierlackschicht 114 ein verbesserter Haftgrund geboten .

Höchstlegierte Elektroblechbänder können beispielsweise einen Gesamtlegierungsanteil von gleich oder mehr als 4%wt aufweisen. Beispielsweise können höchstlegierte Elektroblechbänder einen Siliziumanteil von gleich oder mehr als 3%wt aufweisen und beispielsweise einen Aluminiumanteil von gleich oder mehr als l%wt aufweisen.

Die Vorbehandlungsschicht 112 kann relativ dünn sein und etwa 10 nm bis 100 nm Dicke aufweisen. Insbesondere sind Dicken unter 50 nm einstellbar und ermöglichen bereits eine deutliche Ver besserung der Lackanhaftung .

Als Vorbehandlungssubstanzen 124 können rein organische Sub stanzen sowie auch organische Substanzen mit anorganischen Bestandteilen eingesetzt werden. Beispielsweise kann die Vorbehandlungsschicht 112 Polyvinylalkohol (PVAL) , Phosphor säure (PS) und ein organisches und/oder anorganisches Lö sungsmittel, beispielsweise Wasser, enthalten oder aus diesen Bestandeilen bestehen.

Bei dem Isolierlack 134 kann es sich um einen klebefähigen Isolierlack, d.h. einen Backlack handeln, welcher ein trockenes Verkleben der Elektroblechlamellen im Elektrokern ohne zu sätzliche Verbindungsmittel (wie beispielsweise Schweißver bindungen) ermöglicht. Isolierlacke 134 ohne Klebefunktion können ebenfalls eingesetzt werden.

Es können beispielsweise Isolierlacke der Isolierstoffklassen C3/EC-3, C4/EC-4, C5/EC-5 oder C6/EC-6 Verwendung finden. Isolierlacke 134 der Isolierstoffklasse C3/EC-3 sind ungefüllte Lacke auf organischer Basis, die rein organische Bestandteile enthalten können und zum Isolieren von Elektroblechlamellen dienen, die keinem weiteren Glühprozess unterworfen werden. Diese Lacke weisen hervorragende Stanzeigenschaften auf.

Isolierlacke 134 der Isolierstoffklasse C4/EC-4 sind anorga nische Isolierbeschichtungen, die glühbeständig sind und gute Schweißeigenschaften aufweisen. Diese anorganischen, wasser verdünnbaren Isolierlacke vermeiden das Zusammenkleben von Elektroblechen beim Glühen.

Isolierlacke 134 der Isolierstoffklasse C5/EC-5 sind ungefüllte Lacke auf organischer oder anorganischer Basis für Anwendungen, die höhere Isoliereigenschaften, Hitzebeständigkeit und ge gebenenfalls verbesserte Schweißbarkeit erfordern.

Isolierlacke 134 der Isolierstoffklasse C6/EC-6 sind gefüllte Lacke auf organischer oder anorganischer Basis, die nochmals verbesserte Isoliereigenschaften und erhöhte Druckfestigkeiten bieten. Diese Lacke basieren auf thermisch stabilen, organischen Polymeren mit einem hohen Anteil an anorganischen Füllstoffen. Sie werden insbesondere eingesetzt für große Elektrokerne mit hoher Druck- und Temperaturbelastung.

Die Vorbehandlungsstation 120 und die Beschichtungsstation 130 können räumlich und - bezogen auf die Bandlaufgeschwindigkeit - zeitlich in geringem Abstand voneinander angeordnet sein.

Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass der räumliche Abstand zwischen der Vorbehandlungsstation 120 und der zweiten Be schichtungsstation 130 (d.h. beispielsweise der Abstand zwischen den Achsen der Rollen 122 und 132) gleich oder kleiner als 10 m, 8 m, 6 m, 5 m oder 4 m ist. Die Zeitdauer zwischen der Aufbringung der Vorbehandlungsschicht 112 in der Vorbehandlungsstation 120 und der Aufbringung der Isolierlackschicht 114 in der Be schichtungsstation 130 kann gleich oder kleiner als 20 s, 15 s, 10 s, 5 s oder 3 s sein. Übliche Bandlaufgeschwindigkeiten können beispielsweise im Bereich von 100 m/min liegen, wobei dieser Wert beispielsweise um ±10%, ± 20%, ±30%, ±40% oder ±50% variieren kann .

Im Bandlaufweg hinter der Beschichtungsstation 130 befindet sich beispielsweise der Trockenofen 140. Der zeitliche und räumliche Abstand zwischen der zweiten Beschichtungsstation 130 und dem Eintritt in den Trockenofen 140 kann beispielsweise dieselben Werte aufweisen, die vorstehend für den zeitlichen und räumlichen Abstand zwischen der Vorbehandlungsstation 120 und der Be schichtungsstation 130 genannt wurden.

In dem Trockenofen 140 erfolgt eine Trocknung der Isolier lackschicht 114. Der Trockenofen 140 kann hierfür als Durch lauftrockenofen (Tunnelofen) ausgelegt sein, der von dem be schichteten Elektroband 110 kontinuierlich durchlaufen wird. Beispielsweise kann die maximale Temperatur des Elektrobandes 110 im Trockenofen 140 zwischen 150°C und 300°C betragen, wobei insbesondere Temperaturwerte gleich oder größer als 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220 °C oder 230 °C und/oder gleich oder kleiner als 250°C, 220°C, 210°C, 200°C oder 190°C vorgesehen sein können .

Die Dauer der Wärmebehandlung in dem Trockenofen 140 kann beispielsweise zwischen 10 s und 40 s betragen und insbesondere kleiner, gleich oder größer als 20 s oder 30 s sein. Andere Temperaturen und Wärmebehandlungszeitdauern sind ebenfalls möglich . Im Trockenofen 140 kann sich zwischen der Vorbehandlungsschicht 112 und der Isolierlackschicht 114 eine physikalische und/oder chemische Bindung (kovalente Bindung) ausbilden. Hierdurch wird die Haftung erhöht. Die Isolierlackschicht 114 wird zumindest soweit getrocknet, dass sie im Bandlaufweg ausgangsseitig des Trockenofens 140 mechanisch stabil und abriebfest mit dem Elektroband 110 verbunden ist. Dies ermöglicht dann das weitere Handling des getrockneten, beschichteten Elektrobandes 150 im Bandlauf hinter dem Trockenofen 140 beispielsweise durch Um lenkrollen oder durch Aufwickeln zu einem Coil (in Figur 1 nicht dargestellt) .

Figur 2 zeigt in Längsschnittansicht in vereinfachter Dar stellung einen oberflächennahen Ausschnitt des beschichteten Elektrobandes 110 im Bereich hinter dem Trockenofen 140.

Schichtdickenschwankungen sind nicht dargestellt. Die Quer- schnittsansicht kann identisch mit der gezeigten Längs schnittansicht sein.

Die (trockene) Vorbehandlungsschicht 112 weist eine Dicke Dl auf und die (trockene) Isolierlackschicht (z.B. Backlackschicht) 114 weist eine Dicke D2 auf. Die Schichtdicke Dl kann beispielsweise um gleich oder mehr als den Faktor 10, 25 oder 50 kleiner als die Schichtdicke D2 sein. Beispielsweise kann die Schichtdicke D2 gleich oder größer oder kleiner als 2 ym, 3 ym, 4 ym, 5 ym, 6 ym, 7 ym, 8 ym, 9 ym, 10 ym, 11 ym oder 12 ym sein. Die Blechdicke D3 des Elektrobandes 110 kann beispielsweise gleich oder kleiner als 0,5 mm, 0,4 mm, 0,35 mm oder 0,3 mm sein.

Figur 3 veranschaulicht ein Coil (Wickel) 310 des beschichteten Elektrobandes 150, wie es ausgangsseitig der Bandbeschich tungsanlage 100 aufgewickelt werden kann. Das Coil 310 kann beispielsweise zum Kunden ausgeliefert und dort zum Elektrokern weiterverarbeitet werden.

Figur 4 zeigt in schematischer Ansicht einen Ausschnitt aus einem Elektrokern 400, der durch Stapeln von Elektroblechen 410, die durch Querteilung des beschichteten, getrockneten Elektrobandes 150 erhalten werden, realisiert ist.

Üblicherweise werden die Elektrobleche 410 vor dem Stapeln durch einen Formzuschnitt in ihre Endform gebracht, beispielsweise durch Stanzen oder Laserschneiden.

Sofern es sich bei den Isolierlackschichten 114 um Backlack schichten handelt, wird der Blechstapel durch Aushärtung der Isolierlackschichten 114 verfestigt. Der Verfestigungsmecha nismus beruht auf einer chemischen Reaktion, üblicherweise einem dreidimensionalen Vernetzen des Klebstoffes in der Isolier lackschicht (Backlackschicht) 114. Das Aushärten des Backlackes kann durch eine Verspannung der geschichteten Elektrobleche 410 und einer Erwärmung des Schichtstapels , beispielsweise in einem Ofen, erfolgen. Handelt es sich bei den Isolierlackschichten 114 nicht um einen Backlack, werden andere Maßnahmen (z.B. Schweißen) zur Verfestigung des Schichtstapels (Lamellenpaketes) einge setzt .

In dem hier dargestellten Beispiel ist ein Elektrokern 400 dargestellt, der aus einem beidseitig beschichteten Elektroblech 410 hergestellt ist. Wie bereits erwähnt, können auch einseitig beschichtete Elektrobleche 410 oder beidseitig unterschiedlich beschichtete Elektrobleche 410 verwendet werden, wodurch ge gebenenfalls höhere Stapelfaktoren erreichbar werden. Die Figur 4 ist aufgrund zu großer Dicken der Vorbehandlungsschichten 112 nicht maßstäblich. Das Schaubild der Figur 5 zeigt die Wirkung unterschiedlicher Vorbehandlungsschichten 112 auf die Festigkeit einer Verklebung von zwei Elektroblechen, die mit einem Backlack als Isolier lackschicht 114 beschichtet wurden. Dargestellt ist die Ausein anderreißkraft (Rollschälfestigkeit) , die benötigt wird, um zwei verklebte Elektrobleche wieder auseinander zu reißen. Dabei beziehen sich die Versuchsergebnisse auf unterschiedliche Zeitdauern einer thermischen Alterung, die bei 180°C bei Normalatmosphäre durchgeführt wurde.

Erkennbar ist, dass für sämtliche Proben die Festigkeit der Verbindung mit zunehmender Alterungszeit nachlässt. Bei einer Probe 501, die ohne eine Vorbehandlungsschicht 112 unter der jeweiligen Backlackschicht 114 hergestellt wurde, betrug die Restklebekraft nach 1630 Stunden (h) nur noch 0 N/mm, d.h. die Klebeverbindung war gelöst. Die Proben 511, 512, 513, 514 und 515 wurden mit einer Vorbehandlungsschicht 112 erzeugt, welche 2,0%wt Polyvinylalkohol (PVAL) und einen unterschiedlichen Anteil an Phosphorsäure (PS), der Rest Wasser, enthielten. Der Phosphorsäurezusatz betrug 0,0%wt bei der Probe 511, 0,02%wt bei der Probe 512, 0,05%wt bei der Probe 513, 0,l%wt bei der Probe 514 und 0,2%wt bei der Probe 515.

Sämtliche Vorbehandlungsvarianten reduzieren den Haftungs verlust als Folge der thermischen Alterung, d.h. sie sind besser als keine Vorbehandlung. Dies ist vermutlich darauf zurück zuführen, dass die Backlackschicht (en) 114 aufgrund der da runterliegenden Vorbehandlungsschicht (en) 112 eine bessere Haftung an dem Elektrobandl 10 aufweisen. Beispielsweise er scheint ein Phosphorsäureanteil von 0,05%wt bis 0,2%wt, ins besondere etwa bei 0,1%wt (z.B. ±50%, ±100% oder ±200%) besonders vorteilhaft in Bezug auf die Aufrechterhaltung der Haf- tung/Klebekraft bei (thermischer) Alterung. Den Versuchen lag das relativ niedriglegierte Elektroband isovac® 800-50A (mit 0,6%wt Si und 0,4%wt Al) zugrunde.

Figur 6 zeigt Versuchsergebnisse zur Haftung von unter schiedlichen Backlacken an einem hochlegierten (Gesamtlegie- rungsanteil > 4%wt, hier 2, 5%wt Si und 1, 5%wt Al) Elektroband 110. Die Vorbehandlungssubstanz 124 enthielt jeweils 2%wt PVAL und 0,2%wt Phosphorsäure, der Rest Wasser (d.h. entspricht der Probe 515 in Figur 5) . Die unterschiedlichen Backlacke sind mit BL1, BL2, BL3, BL4 und BL5 bezeichnet, die rechten Säulen der Balkenpaare beziehen sich auf vorbehandelte Proben aus ver klebten Elektrostreifen, während die linken Balken identische Proben, jedoch ohne Vorbehandlungsschicht 112 unter den je weiligen Backlackschichten 114, betreffen.

Die Figur 6 zeigt, dass alle Backlackvarianten mit Vorbehandlung besser sind als ohne Vorbehandlung. Figur 6 zeigt auch, dass unterschiedliche Backlacke Klebeverbindungen mit sehr unter schiedlichen Festigkeiten ausbilden.

Figur 7 zeigt Versuchsergebnisse zur hydrothermalen Alterung von Proben aus zwei verklebten streifenförmigen Elektroblechen . Die Proben wurden mit derselben Backlackschicht (jeweils BL1 aus Figur 6), jedoch einmal ohne Vorbehandlungsschicht (Kurve 701) und einmal mit Vorbehandlungsschicht (Kurve 711) erzeugt. Die hydrothermale Alterung erfolgte bei 85°C und einer relativen Feuchtigkeit von 85%. Die Vorbehandlungssubstanz war 2%wt PVAL ohne Phosphorsäure (entspricht Kurve 511 aus Figur 5) , als Elektroband 110 wurde ein niedriglegiertes Elektroband (isovac® 800-50A, mit 0,6%wt Si und 0,4%wt Al) verwendet. Figur 7 zeigt, dass die hydrothermale Alterung mit Vorbehandlung besser ist als ohne Vorbehandlung. Bei der Probe 701 ohne Vorbehandlung bestand nach 2000 Stunden (h) kein Zusammenhalt der verklebten Elektroblechstreifen mehr, während bei der Probe mit einer Vorbehandlungsschicht auch nach 2000 Stunden (h) noch eine Rollschälfestigkeit von etwas weniger als 4 N/mm vorhanden war. Ferner zeigt Figur 7, dass die initiale Haftung (bei h = 0) aufgrund des hier verwendeten niedriglegierten Elektrobleches deutlich höher ist als in der Darstellung der Figur 6 mit hochlegiertem Elektroband (bei demselben Backlack BL1).

Überraschenderweise hat sich ferner gezeigt, dass durch die Verwendung einer Vorbehandlungsschicht 112 der elektrische Isolationswiderstand zwischen benachbarten Elektroblechen verbessert wird. Dies ist insofern überraschend, da die Iso lationswirkung der Backlackschicht 114 üblicherweise als Vo lumeneffekt angesehen wird und nur in geringem Maße von

Oberflächeneigenschaft der Backlackschicht abhängen sollte.

Die Versuchsergebnisse der Figur 8 beziehen sich auf Proben von beschichteten Elektroblechstreifen, die ohne Vorbehandlungs schicht 112 (ohne VB) sowie mit unterschiedlichen Vorbehand lungsschichten 112 (VB1, VB2, VB3, VB4, VB5) hergestellt wurden. Die Vorbehandlungssubstanz VB2 mit maximalem Isolationswi derstand entspricht hier der in Figur 5 bei Kurve 514 eingesetzten Vorbehandlungssubstanz (2,0%wt PVAL, 0,l%wt Phosphorsäure, Rest Wasser) . Bei sämtlichen Proben wurden dieselben Isolierlack schichten 114 (d.h. dieselben Materialien und dieselben

Schichtdicken) eingesetzt. Als Elektroband 110 wurde wiederum isovac® 800-50A (0,6%wt Si und 0,4%wt Al) verwendet.

Figur 8 verdeutlicht, dass der Isolationswiderstand bei allen Vorbehandlungsvarianten besser als ohne Vorbehandlung ist, d.h. durch die Verwendung einer Vorbehandlungsschicht 112 wird der Isolationswiderstand stets erhöht (vergleiche ohne VB mit VB1-VB5) . Dabei geben die horizontalen Mittelstriche der je weiligen Messbalken den Mittelwert des Isolationswiderstandes über eine Vielzahl von Proben an, die Balkenlänge bezeichnet die Streuung bei +25% und -25% der Versuchsergebnisse bezogen auf den Mittelwert, und die vertikalen Toleranzstriche geben die ge messenen Minimal- und Maximalwerte des Isolationswiderstands bei der entsprechenden Probencharge an.

Es wird davon ausgegangen, dass die Versuchsergebnisse der Figuren 5 bis 8 auf die entsprechenden Eigenschaften der Elektrokerne 400 verallgemeinert werden können, so dass davon auszugehen ist, dass Elektrokerne 400, die aus Elektroblech- lamellen mit Vorbehandlungsschichten 112 unterhalb der Iso lierlackschichten 114 hergestellt werden, ebenfalls verbesserte Eigenschaften in Bezug auf Alterung, hydrothermale Alterung, Festigkeit des Lamellenpaketes und elektrische Isolations wirkung der Isolierlackschichten 114 aufweisen.

Insbesondere kann vorgesehen sein, derartige Elektrokerne 400 mit Kühlkanälen in dem geklebten Lamellenpaket auszurüsten, da die Gefahr einer Korrosion durch Unterwanderung der Isolier lackschichten 114 durch Feuchtigkeit deutlich verringert ist (siehe Figur 7 ) .

Im Folgenden werden Beispiele eines lackbeschichteten Elekt- robandes beschrieben.

Dieses kann ein gewalztes Elektroband, eine Vorbehandlungs schicht über einer ersten Flachseite des gewalzten Elektrobandes und eine Isolierlackschicht über der Vorbehandlungsschicht aufweisen . Die Vorbehandlungsschicht kann einen anorganischen Bestandteil, insbesondere Phosphor enthalten. Die Vorbehandlungsschicht kann frei von jeglichem Härter oder Backlack sein.

Die Isolierlackschicht kann eine Backlackschicht sein. Das Elektroband kann einen Gesamtlegierungsanteil von gleich oder mehr als l,0%wt, 2,0%wt, 3,0%wt oder 4,0%wt aufweisen.

Das Elektroband kann einen Si-Anteil von gleich oder mehr als 0,8%wt, l,5%wt, 2,0%wt oder 3,0%wt aufweisen.