Dohr, Robin (2026). Phosphatierung von Al-Si-beschichtetem Stahl zur Optimierung der Wärmeaufnahme im Warmumformprozess. PhD thesis, Universität zu Köln.

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Abstract

In der vorliegenden Arbeit wurde erstmals die Reinigung und Phosphatierung von Al-Si-beschichtetem Stahl im Zusammenhang mit der Warmumformung untersucht. Ziel war es, durch Reinigung und Phosphatierung den im Ausgangszustand niedrigen Emissionsgrad des Überzugs zu erhöhen, um die Wärmeaufnahme im Ofenprozess zu verbessern. Die alkalische Reinigung führte zu einer Erhöhung der oberflächennahen Siliziumkonzentration, wodurch die Reflexion im infraroten Spektralbereich abnahm und der Emissionsgrad signifikant anstieg. Die nachfolgende Phosphatierung bildete eine kristalline Hopeitschicht, welche die Reflexion weiter reduzierte. Nach Optimierung der Phosphatierungsparameter stieg der Emissionsgrad ε_920 von 0,36 (Referenz) auf bis zu 0,71 (120 s Phosphatierungszeit). Die in einem Muffelofen in situ erfassten Aufheizkurven zeigten eine Halbierung der Aufheizzeit bis 900 °C (t_900) von etwa 200 s bei der unbehandelten Referenz auf ca. 100 s bei der phosphatierten Variante (120 s Phosphatierungszeit). Diese Beschleunigung korrelierte direkt mit dem erhöhten Emissionsgrad. Der Effekt der Emissionsgraderhöhung beruht einerseits auf einer oberflächennahen Siliziumanreicherung in der Aluminium-Matrix des Überzugs, die infolge der alkalischen Reinigung sowie des fluoridhaltigen, leicht sauren Phosphatierbades entsteht. Andererseits führt die Ausbildung der kristallinen Hopeitschicht zu einer Abdeckung der stark reflektierenden Aluminiumoberfläche und damit zu zusätzlicher Absorption durch Mehrfachreflexionen innerhalb der Schicht und durch Gittervibrationen der Phosphat- und Kristallwasser-Einheiten. Darüber hinaus entstehen während der Phosphatierung metallische Nanopartikel (Zn, Ni, Cu) an der Überzugsoberfläche, die zusätzliche, breitbandige Absorptionsbeiträge liefern und den Emissionsgrad weiter erhöhen. Während der Wärmebehandlung reagiert die Phosphatschicht über ein amorphes, kristallwasserhaltiges Zwischenprodukt zu kristallinem Zn3(PO4)2, das sich bei längeren Haltezeiten weiter zu ZnAl2O4 (Gahnit) und AlPO4 (Tridymit-Struktur) umsetzt. Nach der Wärmebehandlung wird ein signifikanter Phosphorverlust von etwa 60 % beobachtet, der auf die Bildung flüchtiger Phosphoroxide hindeutet. Nach der Wärmebehandlung zeigen alle Varianten ein martensitisches Stahlgefüge mit typischem Überzugsaufbau, bestehend aus Fe2Al5 als Hauptphase. Unterschiede im Überzugsaufbau bestehen hauptsächlich in der Dicke der Interdiffusionszone, die mit steigender Aufheizgeschwindigkeit, bedingt durch verstärkte Diffusion, zunimmt. Die Phosphatierung beeinflusst die Lackhaftung und das Korrosionsverhalten nicht signifikant, erhöht jedoch den elektrischen Widerstand bei der Widerstandspunktschweißung, weshalb für die Weiterverarbeitung kurze Phosphatierungszeiten bevorzugt werden sollten. Insgesamt zeigt die Arbeit, dass die Phosphatierung von Al-Si-beschichtetem Stahl den Emissionsgrad signifikant erhöhen und dadurch einen effizienteren Warmumformprozess ermöglichen kann. Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Weiterverarbeitungseigenschaften weisen darauf hin, dass die Phosphatierung die nachgeschalteten Prozessschritte nicht maßgeblich beeinträchtigt.

Item Type: Thesis (PhD thesis)
Translated abstract:
Abstract
Language
This study presents the first systematic investigation of cleaning and phosphating of aluminium-silicon (Al-Si)-coated steel in the context of hot stamping. The objective was to increase the coating’s emissivity and thereby improve heat absorption during furnace heating. Alkaline cleaning led to an increase in the silicon concentration near the surface, which reduced reflectance in the infrared spectral range and significantly increased the emissivity. Subsequent phosphating produced a crystalline hopeite layer, which further reduced reflectance. Under optimized parameters of the phosphating bath, the emissivity (ε_920) increased from 0.36 (reference) to 0.71. The heating curves measured in situ in a muffle furnace revealed that the time to reach 900 °C (t_900) decreased from about 200 s to approximately 100 s, effectively doubling the heating rate. This acceleration directly correlated with the higher emissivity. The effect of the increase in emissivity is based on the one hand on a near-surface silicon enrichment in the aluminum matrix of the coating, which is caused by the alkaline cleaning and the fluoride-containing, slightly acidic phosphating bath. On the other hand, the formation of the crystalline Hopeit layer covers the highly reflective aluminum surface, resulting in additional absorption due to multiple reflections within the layer and lattice vibrations of the phosphate and crystal water molecules. In addition, metallic nanoparticles (Zn, Ni, Cu) are formed on the coating surface during phosphating, which provide additional broadband absorption contributions that further increase the emissivity. During heat treatment, the phosphate layer transformed from crystalline hopeite to an amorphous, hydrated intermediate phase and then to anhydrous Zn3(PO4)2, which subsequently reacted with the Al-Si coating to form ZnAl2O4 (gahnite) and AlPO4 (tridymite-structure). A phosphorus loss of about 60 % after heat treatment was observed, indicating the release of volatile phosphorus oxides. After heat treatment, all samples exhibited a martensitic steel microstructure with a typical Fe2Al5-based coating. The interdiffusion zone thickness increased with higher heating rates due to enhanced diffusion. Phosphating did not significantly affect paint adhesion or corrosion resistance, but it increased electrical resistance in resistance spot welding, making short phosphating times preferable for downstream processing. Overall, this work demonstrates that phosphate conversion of Al-Si-coated steel substantially enhances surface emissivity and heating efficiency during hot stamping. Within the scope of the investigations conducted, no significant adverse effects on downstream processing properties were observed.
English
Creators:
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Email
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Dohr, Robin
robin.dohr90@gmail.com
UNSPECIFIED
UNSPECIFIED
URN: urn:nbn:de:hbz:38-803284
Date: 2026
Language: German
Faculty: Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Divisions: Faculty of Mathematics and Natural Sciences > Department of Chemistry > Institute of Inorganic Chemistry
Subjects: Chemistry and allied sciences
Technology (Applied sciences)
Uncontrolled Keywords:
Keywords
Language
Warmumformung
German
Phosphatierung
German
Stahl
German
Date of oral exam: 29 April 2026
Referee:
Name
Academic Title
Ruschewitz, Uwe
Prof. Dr.
Refereed: Yes
URI: http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/80328

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