CN104004938B - 一种紫铜及铸造方法 - Google Patents

一种紫铜及铸造方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104004938B
CN104004938B CN201410225522.1A CN201410225522A CN104004938B CN 104004938 B CN104004938 B CN 104004938B CN 201410225522 A CN201410225522 A CN 201410225522A CN 104004938 B CN104004938 B CN 104004938B
Authority
CN
China
Prior art keywords
copper
red copper
phosphor
red
castmethod
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201410225522.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104004938A (zh
Inventor
吴平
封全虎
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ANHUI YONGJIE COPPER Co Ltd
Original Assignee
ANHUI YONGJIE COPPER Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ANHUI YONGJIE COPPER Co Ltd filed Critical ANHUI YONGJIE COPPER Co Ltd
Priority to CN201410225522.1A priority Critical patent/CN104004938B/zh
Publication of CN104004938A publication Critical patent/CN104004938A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104004938B publication Critical patent/CN104004938B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Contacts (AREA)
  • Fuses (AREA)
  • Conductive Materials (AREA)

Abstract

本发明公开了一种紫铜及铸造方法,紫铜的成分重量百分比为:Fe?0.002-0.004%、Ni?0.002-0.003%、Pb?0.003-0.005%、Sn?0.002-0.003%、S?0.003-0.005%、Zn?0.002-0.003%、P≤0.001%,余量为铜。紫铜的铸造方法,包括以下步骤:投料—熔化—保温—脱氧—覆盖—在线铸造—冷却—收卷,脱氧所用磷铜合金含磷量为10%,为5-12mm的球形。将磷铜合金球投射到紫铜液中,磷铜合金球快速沉入铜液中溶解,脱氧效果好,控制铸造后的紫铜含磷量不高于0.001%,利用本发明技术铸造的铜坯,含氧量极低,具有良好的硬度和拉伸性能。

Description

一种紫铜及铸造方法
技术领域
本发明属于铜铸造领域,具体涉及一种紫铜及铸造方法。
背景技术
紫铜经高温熔化成液态时,会吸附空气中的氧,形成气泡及氧化物,使铸坯有质量缺陷。磷作为易挥发及吸氧元素,作为铜液除氧已被众多厂家采用。
磷以磷铜合金形式加入铜液中,若量过大,虽能达到除氧效果,但又带来铜材导电率下降和延伸率下降。如果磷加入量小,不能有效除氧,铸造中含氧量增加,会出现气孔、起皮,因此严格控制磷的含量至关重要。
市场上标准磷铜合金为500×150×40mm长方体形状,块重均为25kg,坚硬不易破碎,不利于小剂量精确添加。采用硬物破碎后形成大小不均的块状和较多粉末状。但是,粉末状磷铜合金又不能快速熔入溶液,使磷快速挥发而起不到有效脱氧作用。破碎后的块状因重量问题较难于精确称重。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供了一种紫铜。
本发明还提供了一种紫铜铸造方法。
本发明提供的一种紫铜,其成分重量百分比为:
Fe0.002-0.004%、Ni0.002-0.003%、Pb0.003-0.005%、Sn0.002-0.003%、S0.003-0.005%、Zn0.002-0.003%、P≤0.001%,余量为铜。
本发明提供的一种紫铜的铸造方法,包括以下步骤:
投料—熔化—保温—脱氧—覆盖—在线铸造—冷却—收卷;
所述熔化包括以下步骤:将投入到潜流式连体炉的原料熔化,熔化温度为1150-1280℃。
所述脱氧为:将磷铜合金球投射到紫铜液中,所述磷铜合金球直径为5-12nm,含磷重量百分比为10%。
所述覆盖为:用木炭覆盖,覆盖层厚度为90-110mm。
本发明利用潜流式连体炉,将控温、铸造综合在一套炉体中进行,采用不间断连续加料,采用木炭覆盖,以隔除铜液与大气的接触,同时利用磷铜合金球投射到紫铜液中,磷铜合金球快速沉入铜液中溶解,含磷重量百分比为10%,根据需要加入合适量的磷铜合金,控制铸造后的紫铜含磷量不高于0.001%,以微量形式便于控制含量。利用本发明技术铸造的铜坯,含氧量极低,具有良好的硬度和拉伸性能。
具体实施方式
实施例1
一种紫铜,其成分重量百分比为:
Fe0.003%、Ni0.002%、Pb0.004%、Sn0.002%、S0.004%、Zn0.003%、P0.0008%,余量为铜。
一种紫铜的铸造方法,包括以下步骤:
投料—熔化—保温—脱氧—覆盖—在线铸造—冷却—收卷;
每吨铜液中加入0.08Kg磷含量为10%的磷铜合金球,直径为7-12mm,熔化温度为1150℃,覆盖时采用90mm木炭覆盖。
实施例2
一种紫铜,其成分重量百分比为:
Fe0.002%、Ni0.003%、Pb0.003%、Sn0.002%、S0.003%、Zn0.003%、P0.001%,余量为铜。
一种紫铜的铸造方法,包括以下步骤:
投料—熔化—保温—脱氧—覆盖—在线铸造—冷却—收卷;
每吨铜液中加入0.1Kg磷含量为10%的磷铜合金球,直径为5-8mm,熔化温度为1200℃,覆盖时采用100mm木炭覆盖。
实施例3
本发明提供的一种紫铜,其成分重量百分比为:
Fe0.004%、Ni0.003%、Pb0.005%、Sn0.003%、S0.005%、Zn0.002%、P0.001%,余量为铜。
一种紫铜的铸造方法,包括以下步骤:
投料—熔化—保温—脱氧—覆盖—在线铸造—冷却—收卷;
每吨铜液中加入0.1Kg磷含量为10%的磷铜合金球,直径为5-8mm,熔化温度为1200℃,覆盖时采用100mm木炭覆盖。
对本发明制备的紫铜进行导电性能和力学性能测试,测试根据以下标准进行:
GB/T228-2002金属材料室温拉伸试验;
GB/T4340.1金属维氏硬度试验。
下表1为本发明实施例1-3的性能参数。
表1
实施例 拉伸性能Rm/(N/mm2) 断后伸长率A11.3/% 维氏硬度HV 导电率/%
1 202 45 54 100
2 201 47 53 98
3 204 48 55 99
市售紫铜 180 35 70 96

Claims (3)

1.一种紫铜,其特征在于,其成分重量百分比为:
Fe0.002-0.004%、Ni0.002-0.003%、Pb0.003-0.005%、Sn0.002-0.003%、S0.003-0.005%、Zn0.002-0.003%、P≤0.001%,余量为铜;
所述紫铜的铸造方法,包括以下步骤:
投料—熔化—保温—脱氧—覆盖—在线铸造—冷却—收卷;
所述熔化包括以下步骤:将投入到潜流式连体炉的原料熔化,熔化温度为1150-1280℃;
所述脱氧为:将磷铜合金球投射到紫铜液中,所述磷铜合金球直径为5-12nm。
2.根据权利要求1所述的紫铜,其特征在于,所述磷铜合金球含磷重量百分比为10%。
3.根据权利要求1所述的紫铜,其特征在于,所述覆盖为:用木炭覆盖,覆盖层厚度为90-110mm。
CN201410225522.1A 2014-05-24 2014-05-24 一种紫铜及铸造方法 Active CN104004938B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410225522.1A CN104004938B (zh) 2014-05-24 2014-05-24 一种紫铜及铸造方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410225522.1A CN104004938B (zh) 2014-05-24 2014-05-24 一种紫铜及铸造方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104004938A CN104004938A (zh) 2014-08-27
CN104004938B true CN104004938B (zh) 2016-02-10

Family

ID=51365844

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410225522.1A Active CN104004938B (zh) 2014-05-24 2014-05-24 一种紫铜及铸造方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104004938B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107794401A (zh) * 2016-08-29 2018-03-13 宁波高新区力红新材料科技有限公司 一种紫铜及铸造方法
CN107630148A (zh) * 2017-09-30 2018-01-26 江苏富澄冶金氧枪制造有限公司 一种氧枪喷头的紫铜部件铸造工艺
CN108342608B (zh) * 2018-03-23 2019-08-27 江西鸥迪铜业有限公司 一种耐高温易切削的铜合金及其制备方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102262924A (zh) * 2011-06-09 2011-11-30 山东中佳新材料有限公司 大截面无氧铜母线及其制备方法
CN102839289A (zh) * 2011-06-23 2012-12-26 仇文秋 射频电缆带熔铸过程中控制氧含量的操作方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0784631B2 (ja) * 1986-10-23 1995-09-13 古河電気工業株式会社 電子機器用銅合金

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102262924A (zh) * 2011-06-09 2011-11-30 山东中佳新材料有限公司 大截面无氧铜母线及其制备方法
CN102839289A (zh) * 2011-06-23 2012-12-26 仇文秋 射频电缆带熔铸过程中控制氧含量的操作方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN104004938A (zh) 2014-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104004938B (zh) 一种紫铜及铸造方法
MY161359A (en) Epoxy resin composition and semiconductor sealing material using same
PE20120131A1 (es) Metodo de armado de anodos
MX2010012877A (es) Material de soldadura.
MY153633A (en) Structural steel material having excellent atmospheric corrosion resistance
UA100394C2 (en) Lipoic acid pellet composition
TW201130178A (en) Extremely low resistance materials and methods for modifying for creating same
MX337345B (es) Metodos para manufacturar una almohadilla de contacto electrico y contacto electrico.
FR3034433A1 (fr) Materiau cermet d'electrode
KR20150146347A (ko) 낮은 리드 황동 합금
MY179450A (en) Lead-free solder alloy
MX364805B (es) Aleación de soldadura.
TWI550105B (zh) Lead - free bismuth - free silicon - brass alloy
CN107513191A (zh) 一种导电橡胶鞋材的制作工艺
WO2012003495A3 (en) Automated equipment for hydration, mixing and delivery of alginate to a pellet forming device
MX2015003678A (es) Placa positiva de bateria de plomo-acido y aleacion para la misma.
CN103421983B (zh) 一种铜镍锌合金的制备方法
MY181920A (en) Copper alloy seamless tube for heat transfer tube
CN103194642B (zh) 一种新型无铅铜基合金管及其制备方法
CN101787474B (zh) 镁基耐热阻尼合金材料及其制备方法
CN109494033A (zh) 一种高温不易熔断的电阻
MY173371A (en) Conductive material
CN104498772B (zh) 一种荧光灯用固态锑汞合金
CN103031569A (zh) 粗铜精炼原料配方
CN103184366A (zh) 一种含硅与铝的铜基合金棒及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant