CN113584341B - 一种易切削铬锆铜及其制备方法 - Google Patents

一种易切削铬锆铜及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113584341B
CN113584341B CN202110865524.7A CN202110865524A CN113584341B CN 113584341 B CN113584341 B CN 113584341B CN 202110865524 A CN202110865524 A CN 202110865524A CN 113584341 B CN113584341 B CN 113584341B
Authority
CN
China
Prior art keywords
copper
zirconium
chromium
alloy
temperature
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
CN202110865524.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113584341A (zh
Inventor
欧阳好
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.)
Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd
Original Assignee
Ningbo Jintian Copper Group 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 Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd filed Critical Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd
Priority to CN202110865524.7A priority Critical patent/CN113584341B/zh
Publication of CN113584341A publication Critical patent/CN113584341A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113584341B publication Critical patent/CN113584341B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C9/00Alloys based on copper
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C23/00Extruding metal; Impact extrusion
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/02Making non-ferrous alloys by melting
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/08Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of copper or alloys based thereon
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Conductive Materials (AREA)

Abstract

本发明公开了一种易切削铬锆铜,其特征在于:该铬锆铜的质量百分比组成为Cr:0.7wt%~1.2wt%,Zr:0.08wt%~0.12wt%,Te:0.2wt%~0.4wt%,Ca:0.02wt%~0.04wt%,Sc:0.01wt%~0.02wt%,余量为Cu和不可避免的杂质。本发明选择Ca、Te、Sc作为改善铬锆铜的切削性元素,并控制添加量,Ca、Te、Sc以单质的形式存在于铜基体内,在实现铬锆铜综合性能优异的同时实现易切削。该铬锆铜的导电率≥80%IACS,硬度≥80HRB,软化温度≥600℃,切削性为HPb59‑1的50%以上。

Description

一种易切削铬锆铜及其制备方法
技术领域
本发明属于铜合金技术领域,具体涉及一种易切削铬锆铜及其制备方法。
背景技术
铬锆铜C18150是高强度高导电性的一款铜合金材料,且高温环境下具备高强度和高导电性能的要求,目前主要应用于高铁中的接触导线、焊枪嘴、电极材料等领域。当铬锆铜应用在焊割行业、导电嘴时需要对部件外部复杂机加工,同时需要打孔,因此,需要铬锆铜满足一定的切削性。
现有的铬锆铜对导电率要求高,最低要求80%IACS以上,所以传统的切削性元素如Pb和Bi一般不能添加,因此,针对现有的铬锆铜的切削性需要进一步改进。
发明内容
本发明所要解决的第一个技术问题是提供一种易切削铬锆铜,同时满足高强度、高导电等综合性能。
本发明解决第一个技术问题所采用的技术方案为:一种易切削铬锆铜,其特征在于:该铬锆铜的质量百分比组成为Cr:0.7wt%~1.2wt%,Zr:0.08wt%~0.12wt%,Te:0.2wt%~0.4wt%,Ca:0.02wt%~0.04wt%,Sc:0.01wt%~0.02wt%,余量为Cu和不可避免的杂质。
作为优选,该铬锆铜的导电率≥80%IACS,硬度≥80HRB,抗软化温度≥600℃,切削性为HPb59-1的50%以上。
本发明所要解决的第二个技术问题是提供一种易切削铬锆铜的制备方法。
本发明解决第二个技术问题所采用的技术方案为:一种易切削铬锆铜的制备方法,其特征在于:包括以下制备步骤:
1)熔炼:先将电解板加入炉内,待电解板熔化后,将电压提高到550V~650V,用烘烤后玻璃和氟盐覆盖液面,覆盖高度5mm以上,温度达到1300℃~1350℃,将铜铬合金、铜钙合金、金属钪、金属碲一并用压勺加入铜液内,保持1~10min,电压打到350~450V,温度降低到1260℃~1320℃,保温,化验合金元素成分,调配直到成分合格;
2)半连铸:铜锆合金在铜水进入结晶器的溜槽内加入,铸造温度为1300℃~1350℃,拉铸速度250r/min~550r/min,冷却水压0.2MPa~0.4MPa,得到铸坯;
3)水封挤压:挤压出棒坯进入水封槽固溶;
4)刨皮:将棒坯刨皮;
5)拉丝:将刨皮后的棒坯拉拔得到线材;
6)成品时效退火。
现有的铬锆铜难以通过添加切削性元素改善切削性的原因在于如Ca、Te、Sc虽然不影响铜合金的导电性能但难以熔于铜合金基体中,原因在于:Ca属于及其活泼的元素,加入基本烧损完全成CaO,无法融入铜水中,Te属于易切削性元素,高温下容易烧损,形成TeO2,Sc钪属于稀土元素,在高温1300℃以上很容易氧化造渣,因此,如何将Ca、Te、Sc添加到基体中并以单质的形式分散在铜基体中是实现铬锆铜易切削的关键。本发明通过控制制备流程并控制相关工艺参数实现了Ca、Te、Sc在铜合金基体中以单质形式分布。
作为优选,所述步骤1)中,铜铬合金中铬的质量含量为5~10%,铜钙合金中钙的质量含量为5~15%。
作为优选,所述步骤2)中,铜锆合金中锆的质量含量为3~10%。
作为优选,所述步骤3)中,挤压温度为850℃~890℃,棒坯进入水封槽的固溶温度为830℃~860℃。挤压温度在850℃~890℃,高于890℃会导致铸锭高烧和晶粒长大,容易使得产品金相组织均匀性变差,最终导致导电率降低,强度硬度降低,而且局部硬度、导电率、抗拉强度、延伸率不均匀性增加,即综合理化性能恶化。低于850℃,挤压抗变形能力大,而且导致后道固溶温度较低,不利于第二相充分固溶。固溶温度在830℃~860℃也是在该温度下可以保证Ca、Te、Sc、Zr和Cr可以充分固溶到基体内,高于温该度导致直接导致组织晶粒粗大,因为挤压温度过高,同时固溶温度过高本身也会引起材料内应力增加,存在开裂的风险。
作为优选,所述步骤6)中,时效退火温度为450℃~500℃,保温时间为150min~240min。材料在该温度和时间范围内有利于第二相析出。
与现有技术相比,本发明的优点在于:
1)本发明选择Ca、Te、Sc作为改善铬锆铜的切削性元素,并控制添加量,Ca、Te、Sc以单质的形式存在于铜基体内,在实现铬锆铜综合性能优异的同时实现易切削。该铬锆铜的导电率≥80%IACS,硬度≥80HRB,软化温度≥600℃,切削性为HPb59-1的50%以上。
2)本发明采用水封挤压,通过控制挤压温度以及固溶温度,实现Ca、Te、Sc、Cr、Zr能够充分固溶在铜基体中,并在后续的时效中弥散析出,第二相的存在将铜基体晶粒细化,实现平均晶粒度在30um以下。
具体实施方式
以下结合实施例对本发明作进一步详细描述。
实施例1
该铬锆铜的质量百分比组成为Cr0.95%,Zr0.09%,Ca0.03%,Te0.25%,Sc0.01%,Cu余量。
制备步骤如下:
1)熔炼:先将电解板加入炉内,待电解板熔化后,将电压提高到600V,用烘烤后玻璃和氟盐覆盖液面,覆盖高度5mm以上,温度达到1300℃~1350℃,将铜铬合金(铬的质量含量为7%),铜钙合金(钙的质量含量为10%),金属钪,金属碲一并用压勺加入铜液内,保持3min,电压打到400V,温度降低到1260℃~1320℃,保温,化验合金元素成分,调配直到成分合格;
2)半连铸:铜锆合金(锆的质量含量为5%)在铜水进入结晶器的溜槽内加入,每30s加45g铜锆合金,铸造温度为1300℃~1350℃,拉铸速度300r/min,冷却水压0.3MPa,得到φ27mm铸坯;
3)水封挤压:采用1250挤压机,挤压温度880℃,挤压出φ25mm棒坯进入水封槽固溶,棒坯进入水封槽的固溶温度为850℃;
4)刨皮:将棒坯刨皮,
Figure GDA0003246136440000031
5)拉丝:将刨皮后的棒坯拉拔得到线材,φ24mm-φ21mm-φ19mm-φ17mm-φ15mm;
6)成品时效退火:450℃+240min。
实施例2
该铬锆铜的质量百分比组成为Cr0.78%,Zr0.11%,Ca0.04%,Te0.31%,Sc0.015%,Cu余量。
制备步骤如下:
1)熔炼:先将电解板加入炉内,待电解板熔化后,将电压提高到580V,用烘烤后玻璃和氟盐覆盖液面,覆盖高度5mm以上,温度达到1300℃~1350℃,将铜铬合金(铬的质量含量为7%),铜钙合金(钙的质量含量为10%),金属钪,金属碲一并用压勺加入铜液内,保持5min,电压打到405V,温度降低到1260℃~1320℃,保温,化验合金元素成分,调配直到成分合格;
2)半连铸:铜锆合金(锆的质量含量为5%)在铜水进入结晶器的溜槽内加入,每30s加40g铜锆合金,铸造温度为1300℃~1350℃,拉铸速度250r/min,冷却水压0.2MPa,得到φ36mm铸坯;
3)水封挤压:采用1250挤压机,挤压温度860℃,挤压出φ34mm棒坯进入水封槽固溶,棒坯进入水封槽的固溶温度为830℃;
4)刨皮:将棒坯刨皮,
Figure GDA0003246136440000043
5)拉丝:将刨皮后的棒坯拉拔得到线材,
Figure GDA0003246136440000042
6)成品时效退火:470℃+240min。
实施例3
该铬锆铜的质量百分比组成为Cr0.12%,Zr0.08%,Ca0.03%,Te0.35%,Sc0.01%,Cu余量。
制备步骤如下:
1)熔炼:先将电解板加入炉内,待电解板熔化后,将电压提高到600V,用烘烤后玻璃和氟盐覆盖液面,覆盖高度5mm以上,温度达到1300℃~1350℃,将铜铬合金(铬的质量含量为7%),铜钙合金(钙的质量含量为10%),金属钪,金属碲一并用压勺加入铜液内,保持5min,电压打到400V,温度降低到1260℃~1320℃,保温,化验合金元素成分,调配直到成分合格;
2)半连铸:铜锆合金(锆的质量含量为5%)在铜水进入结晶器的溜槽内加入,每30s加40g铜锆合金,铸造温度为1300℃~1350℃,拉铸速度500r/min,冷却水压0.2MPa,得到φ54mm铸坯;
3)水封挤压:采用1250挤压机,挤压温度890℃,挤压出φ52mm棒坯进入水封槽固溶,棒坯进入水封槽的固溶温度为860℃;
4)刨皮:将棒坯刨皮,
Figure GDA0003246136440000044
5)拉丝:将刨皮后的棒坯拉拔得到线材,
Figure GDA0003246136440000045
Figure GDA0003246136440000046
6)成品时效退火:500℃+180min。
对比例的质量百分比组成为:Cr0.11%,Zr0.09%,Cu余量。
对实施例和对比例进行性能检测。
室温拉伸试验按照《GB/T 228.1-2010金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》在电子万能力学性能试验机上进行,采用宽度为12.5mm的带头试样,拉伸速度为5mm/min。
导电率测试按照《GB/T 3048.2-2007电线电缆电性能试验方法第2部分:金属材料电阻率试验》,本检测仪器为ZFD微电脑电桥直流电阻测试仪,样品宽度为20mm,长度为500mm。
硬度采用《GB/T 231.3-2021》进行检测。
抗高温软化采用《GB/T33370-2016》进行检测。
切削性能检测:将HPb59-1切削性定义为100%,本实施例的切削性能对照HPb59-1。
从表1可以看出,本实施例的机械性能略优于对比例,但切削性能远高于对比例,满足铬锆铜对焊割行业、导电嘴的切削性要求。
表1本发明实施例和对比例的性能
Figure GDA0003246136440000051

Claims (3)

1.一种易切削铬锆铜的制备方法,其特征在于:包括以下制备步骤:
1)熔炼:先将电解板加入炉内,待电解板熔化后,将电压提高到550V~650V,用烘烤后玻璃和氟盐覆盖液面,覆盖高度5mm以上,温度达到1300℃~1350℃,将铜铬合金、铜钙合金、金属钪、金属碲一并用压勺加入铜液内,保持1~10min,电压打到350~450V,温度降低到1260℃~1320℃,保温,化验合金元素成分,调配直到成分合格;
2)半连铸:铜锆合金在铜水进入结晶器的溜槽内加入,铸造温度为1300℃~1350℃,拉铸速度250r/min~550r/min,冷却水压0.2MPa~0.4MPa,得到铸坯;
3)水封挤压:挤压出棒坯进入水封槽固溶;挤压温度为850℃~890℃,棒坯进入水封槽的固溶温度为830℃~860℃;
4)刨皮:将棒坯刨皮;
5)拉丝:将刨皮后的棒坯拉拔得到线材;
6)成品时效退火;时效退火温度为450℃~500℃,保温时间为150min~240min;
该铬锆铜的质量百分比组成为Cr:0.7wt%~1.2wt%,Zr:0.08wt%~0.12wt%,Te:0.2wt%~0.4wt%,Ca:0.02wt%~0.04wt%,Sc:0.01wt%~0.02wt%,余量为Cu和不可避免的杂质;
该铬锆铜的导电率≥80%IACS,硬度≥80HRB,抗软化温度≥600℃,切削性为HPb59-1的50%以上。
2.根据权利要求1所述的易切削铬锆铜的制备方法,其特征在于:所述步骤1)中,铜铬合金中铬的质量含量为5~10%,铜钙合金中钙的质量含量为5~15%。
3.根据权利要求1所述的易切削铬锆铜的制备方法,其特征在于:所述步骤2)中,铜锆合金中锆的质量含量为3~10%。
CN202110865524.7A 2021-07-29 2021-07-29 一种易切削铬锆铜及其制备方法 Active CN113584341B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110865524.7A CN113584341B (zh) 2021-07-29 2021-07-29 一种易切削铬锆铜及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110865524.7A CN113584341B (zh) 2021-07-29 2021-07-29 一种易切削铬锆铜及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113584341A CN113584341A (zh) 2021-11-02
CN113584341B true CN113584341B (zh) 2022-05-20

Family

ID=78251961

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110865524.7A Active CN113584341B (zh) 2021-07-29 2021-07-29 一种易切削铬锆铜及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113584341B (zh)

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58210140A (ja) * 1982-06-01 1983-12-07 Sumitomo Electric Ind Ltd 伝導用耐熱銅合金
JPS62253744A (ja) * 1986-04-24 1987-11-05 Daido Steel Co Ltd 快削無酸素銅
CN101003870A (zh) * 2006-12-25 2007-07-25 苏州东金机械金属有限公司 铬锆铜合金及其制备方法与用途
CN101113498B (zh) * 2007-07-13 2010-04-14 宁波博威合金材料股份有限公司 高强高导的低钙硼铬锆铜合金及其制造方法
CN106319279A (zh) * 2015-06-29 2017-01-11 新疆正源泰铜合金科技有限公司 一种高导电高导热高硬度高耐磨edm铜合金材料及其制备方法
CN105568039B (zh) * 2015-12-22 2017-09-05 宁波博威合金板带有限公司 高强度高导电铜铬锆合金及其板带的制备方法
CN109385555B (zh) * 2018-12-04 2020-11-17 广东华兴换热设备有限公司 一种铜铬锆合金及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN113584341A (zh) 2021-11-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110042273B (zh) 一种高强高导铜合金管及其制备方法
CN105568039A (zh) 高强度高导电铜铬锆合金及其板带的制备方法
CN110923499B (zh) 一种含Ce和B的钛青铜合金带材及其制备方法
CN109207755B (zh) 一种1系铝合金板材生产工艺
WO2016095288A1 (zh) 一种变形锌基合金材料及其制备方法和应用
CN113528899B (zh) 一种高导热高强度铝合金薄板及其制备方法
CN111621668B (zh) 一种镍硅系铜合金带材及其制备方法
CN111809079B (zh) 一种高强高导铜合金导线材料及其制备方法
CN111235427A (zh) 一种易切削黄铜合金及其制备方法和应用
CN111979446A (zh) 一种用于制造棒线材的碲铍铜合金及其制备方法
CN113584341B (zh) 一种易切削铬锆铜及其制备方法
US4059437A (en) Oxygen-free copper product and process
CN105154709A (zh) 高铬铜合金材料及其制备方法
CN109439955B (zh) 一种采用定向凝固制备高强度、高导电性超细丝合金材料的方法
CN114277280B (zh) 一种析出强化型锡黄铜合金及其制备方法
CN115261668B (zh) 一种黄铜合金带材及其制备方法
CN114875270B (zh) 锡磷青铜合金及其制备方法
CN114507793B (zh) 一种高强高导Cu-Zn-Cr-Zr系铜合金及制备方法和应用
CN114438368B (zh) 一种无铅易切削锡磷青铜合金及其制备方法
JP5607460B2 (ja) 切削加工性に優れた銅合金鋳塊と銅合金材料、およびこれを用いた銅合金部品
CN111809074B (zh) 一种镧-碳-镁复合材料、碲铜合金材料及其制备方法
CN112458332B (zh) 一种钛青铜合金棒材及其制备方法和应用
KR960001714B1 (ko) 구리 합금으로 된 연속 주조용 몰드 및 그 제조 방법
CN112126833A (zh) 一种高导电铝合金及其制备方法
CN115652136B (zh) 一种易切削铜镍硅棒材及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant