FI3656883T3 - Korkean lujuuden vapaasti leikattava kupariseos sekä menetelmä korkean lujuuden vapaasti leikattavan kupariseoksen valmistamiseksi - Google Patents

Korkean lujuuden vapaasti leikattava kupariseos sekä menetelmä korkean lujuuden vapaasti leikattavan kupariseoksen valmistamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI3656883T3
FI3656883T3 FIEP18846602.3T FI18846602T FI3656883T3 FI 3656883 T3 FI3656883 T3 FI 3656883T3 FI 18846602 T FI18846602 T FI 18846602T FI 3656883 T3 FI3656883 T3 FI 3656883T3
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
mass
copper alloy
represented
phase
temperature
Prior art date
Application number
FIEP18846602.3T
Other languages
English (en)
Inventor
Keiichiro Oishi
Kouichi SUZAKI
Hiroki Goto
Original Assignee
Mitsubishi Materials Corp
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
Priority claimed from PCT/JP2017/029373 external-priority patent/WO2018034282A1/ja
Application filed by Mitsubishi Materials Corp filed Critical Mitsubishi Materials Corp
Application granted granted Critical
Publication of FI3656883T3 publication Critical patent/FI3656883T3/fi

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C9/00Alloys based on copper
    • C22C9/04Alloys based on copper with zinc as the next major constituent
    • 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
    • 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

Landscapes

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

Claims (9)

Patenttivaatimukset
1. Korkean lujuuden vapaasti leikattava kupariseos, joka käsittää: 75,4 massa-% — 78,0 massa-% kuparia (Cu); 3,05 massa-% — 3,55 massa-% piitä (Si); 0,05 massa-% — 0,13 massa-% fosforia (P); 0,005 massa-% — 0,070 massa-% lyijyä (Pb); valinnaisesti yhtä tai useampaa alkuainetta, joka on valittu joukosta, joka koostuu seuraavista: 0,01 massa-% — 0,07 massa % antimonia (Sb), 0,02 massa-% — 0,07 massa % arseenia (As) ja 0,005 massa-% — 0,10 massa-% vismuttia (Bi), jossa seoksessa antimonin, arseenin ja vismutin kokonaismäärä on 0,10 massa-% tai pienempi; ja loppuosa sisältää sinkkiä (Zn) ja väistämättömiä epäpuhtauksia, joita ovat Al, Ni, Mg, Se, Te, Fe, Mn, Sn, Co, Ca, Zr, Cr, Ti, In, W, Mo, B, Ag ja harvinaiset — maametallit, jossa seoksessa raudan (Fe), mangaanin (Mn), koboltin (Co) ja kromin (Cr) kokonaismäärä väistämättöminä epäpuhtauksina on alle 0,08 massa-%, tinan (Sn) määrä väistämättömänä epäpuhtautena on 0,05 massa-% tai pienempi, alumiinin (Al) määrä väistämättömänä epäpuhtautena on 0,05 massa-% tai pienempi, tinan ja alumiinin kokonaismäärä väistämättömänä epäpuhtautena on 0,06 massa-% tai pienempi, kun kuparipitoisuutta edustaa [Cu] massaprosentteina, piipitoisuutta edustaa [Si] massaprosentteina, lyijypitoisuutta edustaa [Pb] massaprosentteina ja fosforipitoisuutta edustaa [P] massaprosentteina, niin relaatiot 78,0 <f1 = [Cu] + 0,8 x [Si] + [P] + [Pb] < 80,8 ja 60,2 < f2 = [Cu] - 4,7 x [Si] - [P] + 0,5 x [Pb] < 61,5 täyttyvät, metallografisen rakenteen muodostavissa faaseissa, kun faasin a pinta- alasuhdetta edustaa (a) %, faasin B pinta-alasuhdetta edustaa (B) %, faasin y pinta- alasuhdetta edustaa (y) %, faasin k pinta-alasuhdetta edustaa (k) % ja faasin p pinta- alasuhdetta edustaa (pu) %, niin relaatiot
29 < (k) < 60, 0 £ (y) = 0,3, (B) = O, 0 < (p) < 1,0, 98,6 < f3 = (a) + (K), 99,7 < f4 = (a) + (K) + (Y) + (M), 0 <f5=(y)+(p) < 1,2 ja 30 < f6 = (Kk) + 6 x (y)? + 0,5 x (M4) < 62 täyttyvät, faasin y pitkän sivun pituus on 25 um tai pienempi, faasin p pitkän sivun pituus on 20 um tai pienempi, ja neulamainen faasi k esiintyy faasissa a.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen korkean lujuuden vapaasti leikattava kupari- — seos, joka käsittää: 75,6 massa-% — 77,8 massa-% kuparia (Cu); 3,15 massa-% — 3,5 massa-% piitä (Si); 0,06 massa-% — 0,12 massa-% fosforia (P); 0,006 massa-% — 0,045 massa-% lyijyä (Pb); valinnaisesti yhtä tai useampaa alkuainetta, joka on valittu joukosta, joka koostuu seuraavista: 0,012 massa-% — 0,05 massa-% antimonia (Sb), 0,025 massa- % — 0,05 massa-% arseenia (As) ja 0,006 massa-% — 0,05 massa-% vismuttia (Bi), jolloin antimonin, arseenin ja vismutin kokonaismäärä on 0,09 massa-% tai pienempi; ja loppuosa sisältää sinkkiä (Zn) ja väistämättömiä epäpuhtauksia, jossa seoksessa raudan (Fe), mangaanin (Mn), koboltin (Co) ja kromin (Cr) kokonaismäärä väistämättöminä epäpuhtauksina on alle 0,08 massa-%, tinan (Sn) määrä väistämättömänä epäpuhtautena on 0,03 massa-% tai pienempi, alumiinin (Al) määrä väistämättömänä epäpuhtautena on 0,03 massa-% tai pienempi, tinan ja alumiinin kokonaismäärä väistämättömänä epäpuhtautena on 0,04 massa-% tai pienempi,
kun kuparipitoisuutta edustaa [Cu] massaprosentteina, piipitoisuutta edustaa [Si] massaprosentteina, lyijypitoisuutta edustaa [Pb] massaprosentteina ja fosfori- pitoisuutta edustaa [P] massaprosentteina, niin relaatiot 78,5 <f1 = [Cu] + 0,8 x [Si] + [P] + [Pb] < 80,5 ja 60,4 < f2 = [Cu] - 4,7 x [Si] - [P] + 0,5 x [Pb] < 61,3 täyttyvät, metallografisen rakenteen muodostavissa faaseissa, kun faasin a pinta- alasuhdetta edustaa (a) %, faasin B pinta-alasuhdetta edustaa (B) %, faasin y pinta- alasuhdetta edustaa (y) %, faasin k pinta-alasuhdetta edustaa (k) % ja faasin p pinta- — alasuhdetta edustaa (p) %, niin relaatiot 33 < (k) < 58, (v) = 0, (B) = O, 0 = (p) < 0,5, 99,3 < f3 = (a) + (K), 99,8 < f4 = (a) + (K) + (Y) + (W), 0 <f5=(y) + (p) < 0,5 ja 33 < f6 = (K) + 6 « (Yy) "? + 0,5 x (H) < 58 täyttyvät, neulamainen faasi « esiintyy faasissa a, ja faasin p pitkän sivun pituus on 15 um tai pienempi.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen korkean lujuuden vapaasti leikattava kupariseos, jossa Charpyn iskukokeen arvo U-lovettua näytettä käytettäessä on 12 J/cm? — 50 J/cm?, vetolujuus normaalilämpötilassa on 550 N/mm? tai suurempi, ja virumisvenymä sen jälkeen, kun kupariseosta on pidetty 150*C:ssa 100 tunnin ajan tilassa, jossa siihen kohdistetaan kuormitus, joka vastaa 0,2 % venymärajaa — huoneenlämpötilassa, on 0,3 % tai pienempi.
4. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen korkean lujuuden vapaasti leikattava kupariseos,
jossa vapaasti leikattava kupariseos on kuumatyöstettyä materiaalia, vetolujuus S (N/mm?) on 550 N/mm? tai suurempi, venymä E (%) on 12 % tai suurempi, Charpyn iskukokeen arvo | (J/cm?) U-lovettua näytettä käytettäessä on 12J/cm? tai suurempi, ja 675 < 18 = S x {(E + 100)/100)? tai 700 < 19 = S x ((E+100) /100}'2 + | täyttyy.
5. Jonkin — patenttivaatimuksen 1-4 mukaisen korkean lujuuden vapaasti leikattavan — kupariseoksen — käyttö — vesijohtolaitteessa, = teollisuuden putki- —komponentissa, veden tai kaasun kanssa kosketukseen tulevassa laitteessa, paineastiassa, putkiyhteessä, auton osassa tai sähkölaitteen osassa.
6. Menetelmä jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukaisen korkean lujuuden vapaasti leikattavan kupariseoksen valmistamiseksi, joka menetelmä käsittää: kylmätyöstövaiheen tai kuumatyöstövaiheen tai molemmat; ja hehkutusvaiheen, joka suoritetaan kylmätyöstövaiheen tai kuumatyöstövaiheen jälkeen, jolloin hehkutusvaiheessa kupariseos lämmitetään tai jäähdytetään jossakin seuraavista olosuhteista (1) — (4): (1) kupariseosta pidetään 525°C:n — 575*C:n lämpötilassa 15 minuutin — 8 tunnin ajan; (2) kupariseosta pidetään lämpötilassa, joka on 505*C tai korkeampi ja alle 525°C, 100 minuutin — 8 tunnin ajan; (3) korkein saavutettava lämpötila on 525°C — 620°C, ja kupariseosta — pidetään lämpötila-alueella 575*C — 525°C 15 minuutin ajan tai kauemmin; tai (4) kupariseosta jäähdytetään lämpötila-alueella 575°C —-— 525°C keskimääräisellä jäähdytysnopeudella 0,1*C/min — 3*C/min, ja tämän jälkeen kupariseosta jäähdytetään lämpötila-alueella 450°C — 400°C keskimääräisellä jäähdytysnopeudella 3*C/min — 500*C/min.
7. Menetelmä jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukaisen korkean lujuuden vapaasti leikattavan kupariseoksen valmistamiseksi, joka menetelmä käsittää: valuvaiheen; ja hehkutusvaiheen, joka suoritetaan valuvaiheen jälkeen, jolloin hehkutusvaiheessa kupariseos lämmitetään tai jäähdytetään jossakin seuraavista olosuhteista (1) — (4): (1) kupariseosta pidetään 525°C:n — 575*C:n lämpötilassa 15 minuutin — 5 8tunnin ajan; (2) kupariseosta pidetään lämpötilassa, joka on 505*C tai korkeampi ja alle 525°C, 100 minuutin — 8 tunnin ajan; (3) korkein saavutettava lämpötila on 525°C — 620°C, ja kupariseosta pidetään lämpötila-alueella 575*C — 525*C 15 minuutin ajan tai kauemmin; tai (4) kupariseosta jäähdytetään lämpötila-alueella 575°C —-— 525°C keskimääräisellä jäähdytysnopeudella 0,1*C/min — 3*C/min, ja tämän jälkeen kupariseosta jäähdytetään lämpötila-alueella 450°C — 400°C keskimääräisellä jäähdytysnopeudella 3*C/min — 500*C/min.
8. Menetelmä jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukaisen korkean lujuuden vapaasti leikattavan kupariseoksen valmistamiseksi, joka menetelmä käsittää: kuumatyöstövaiheen, jossa materiaalin lämpötila kuumatyöstövaiheen aikana on 600°C — 740°C, ja kuumatyöstön jälkeisessä jäähdytysprosessissa — materiaalia jäähdytetään lämpötila-alueella 575°C — 525°C keskimääräisellä jäähdytysnopeudella 0,1*C/min — 3*C/min ja tämän jälkeen jäähdytetään lämpötila-alueella 450°C — 400°C keskimääräisellä jäähdytysnopeudella 3*C/min — 500*C/min.
9. Menetelmä jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukaisen korkean lujuuden vapaasti leikattavan kupariseoksen valmistamiseksi, joka menetelmä käsittää: kylmätyöstövaiheen tai kuumatyöstövaiheen tai molemmat; ja matalan lämpötilan hehkutusvaiheen, joka suoritetaan kylmätyöstövaiheen tai kuumatyöstövaiheen jälkeen, jossa matalan lämpötilan hehkutusvaiheessa olosuhteet ovat seuraavat: materiaalin lämpötila on alueella 240*C — 350*C; lämmitysaika on alueella 10 minuuttia — 300 minuuttia; ja kun materiaalin lämpötilaa edustaa T°C ja lämmitysaikaa edustaa t min, niin 150 < (T — 220) x (t) /? < 1200 täyttyy.
FIEP18846602.3T 2017-08-15 2018-02-21 Korkean lujuuden vapaasti leikattava kupariseos sekä menetelmä korkean lujuuden vapaasti leikattavan kupariseoksen valmistamiseksi FI3656883T3 (fi)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2017/029373 WO2018034282A1 (ja) 2016-08-15 2017-08-15 快削性銅合金鋳物、及び、快削性銅合金鋳物の製造方法
PCT/JP2017/029376 WO2018034284A1 (ja) 2016-08-15 2017-08-15 快削性銅合金、及び、快削性銅合金の製造方法
PCT/JP2017/029369 WO2018034280A1 (ja) 2016-08-15 2017-08-15 快削性銅合金、及び、快削性銅合金の製造方法
PCT/JP2017/029374 WO2018034283A1 (ja) 2016-08-15 2017-08-15 快削性銅合金鋳物、及び、快削性銅合金鋳物の製造方法
PCT/JP2017/029371 WO2018034281A1 (ja) 2016-08-15 2017-08-15 快削性銅合金、及び、快削性銅合金の製造方法
PCT/JP2018/006218 WO2019035225A1 (ja) 2016-08-15 2018-02-21 高強度快削性銅合金、及び、高強度快削性銅合金の製造方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
FI3656883T3 true FI3656883T3 (fi) 2024-01-24

Family

ID=64960226

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FIEP18846602.3T FI3656883T3 (fi) 2017-08-15 2018-02-21 Korkean lujuuden vapaasti leikattava kupariseos sekä menetelmä korkean lujuuden vapaasti leikattavan kupariseoksen valmistamiseksi

Country Status (3)

Country Link
JP (1) JP6448167B1 (fi)
FI (1) FI3656883T3 (fi)
WO (1) WO2019035224A1 (fi)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109642272B (zh) 2016-08-15 2020-02-07 三菱伸铜株式会社 易切削性铜合金铸件及易切削性铜合金铸件的制造方法
US11155909B2 (en) 2017-08-15 2021-10-26 Mitsubishi Materials Corporation High-strength free-cutting copper alloy and method for producing high-strength free-cutting copper alloy

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5288458A (en) * 1991-03-01 1994-02-22 Olin Corporation Machinable copper alloys having reduced lead content
JP3917304B2 (ja) * 1998-10-09 2007-05-23 三宝伸銅工業株式会社 快削性銅合金
EP1929057B1 (en) * 2005-09-22 2012-05-09 Mitsubishi Shindoh Co., Ltd. Free-cutting copper alloy containing very low lead
JP5412600B2 (ja) * 2011-11-04 2014-02-12 三菱伸銅株式会社 銅合金熱間鍛造品
JP5763504B2 (ja) * 2011-11-11 2015-08-12 三菱伸銅株式会社 銅合金製の転造加工用素材及び転造加工品
EP3138937B1 (en) * 2014-04-30 2022-03-23 Kitz Corporation Production method for hot-forged articles using brass, hot-forged article, and fluid-contact product such as valve or tap, molded using same

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2019035225A1 (ja) 2019-11-07
JP6448167B1 (ja) 2019-01-09
WO2019035224A1 (ja) 2019-02-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112074620B (zh) 镀锌钢板及其制造方法
JP6242990B2 (ja) 熱間または冷間低密度圧延鋼、この実施方法および使用
JP7189306B2 (ja) 水素遅れ破壊抵抗性に優れた熱間プレス成形部材用鋼板及びその製造方法
US8986849B2 (en) Hot stamped high strength part excellent in post painting anticorrosion property and method of production of same
KR101621639B1 (ko) 강판, 도금 강판 및 그들의 제조 방법
US20110290377A1 (en) Method for producing duplex stainless steel pipe
KR20110082081A (ko) 방청성이 우수한 고순도 페라이트계 스테인리스강 및 그 제조 방법
JP5413330B2 (ja) 耐遅れ破壊特性に優れたホットプレス用めっき鋼板及びその製造方法
JP2006118000A (ja) 延性に優れた軽量高強度鋼とその製造方法
CN103069040A (zh) 加工性和耐冲击性优良的高强度冷轧钢板及其制造方法
CN102301028A (zh) 奥氏体低镍不锈钢合金
JP2015520298A5 (fi)
JP4910898B2 (ja) 高強度鋼板およびその製造方法
CN108315637B (zh) 高碳热轧钢板及其制造方法
CA2943650A1 (en) Hot-stamped steel
KR20180114240A (ko) 페라이트계 스테인리스강 및 그 제조 방법
KR20140117567A (ko) 냉연 강판, 도금 강판 및 그들의 제조 방법
KR20190022779A (ko) 페라이트계 내열강 및 페라이트계 전열 부재
CN102725432A (zh) 韧性优异的高耐腐蚀性铁素体系不锈钢热轧钢板
CN106103781A (zh) 高强度且耐腐蚀性优异的稳定器用钢和使用其的车辆用稳定器及其制造方法
FI3656883T3 (fi) Korkean lujuuden vapaasti leikattava kupariseos sekä menetelmä korkean lujuuden vapaasti leikattavan kupariseoksen valmistamiseksi
WO2021171514A1 (ja) めっき鋼材
KR20170054554A (ko) 연성이 향상된 높은 규소 베어링 이중상 강들
CN114729436B (zh) 具有提高的屈强比的奥氏体不锈钢及其制造方法
CN108396231A (zh) 一种功能复合化高强度建筑结构用钢及其制造方法