JP2002543291A - 鉄−ニッケル合金 - Google Patents
鉄−ニッケル合金Info
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- C22C38/10—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing cobalt
- C22C38/105—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing cobalt containing Co and Ni
Abstract
Description
囲で低い膨張係数を示すことが知られている。従って、前記の合金は温度が変化
する場合にも長さが不変でなくてはならない、精密器械、時計、バイメタルにお
いて、数十年前からすでに使用されている。不利な光割合であっても、より高い
解像度、色彩忠実度およびコントラスト強度を示すカラーテレビおよびコンピュ
ーター−モニターの開発と共に、特に、より薄型で大型のディスプレーの開発に
関し、シャドーマスクのために、一段と鉄−ニッケル材料が使用される。従来の
ブラウン管において主流を占める、約36%のニッケルを含有する工学的鉄−ニ
ッケル合金は、焼きなましした状態で、例えばスチール−鉄−材料誌(Stahl-Ei
sen-Werkstoffblatt、SEW−385、1991年版)が示す、約1.2×10- 6 /Kまたはそれ以上の熱膨張係数を有する。
4%のニッケルを有しかつ20〜100℃の温度範囲において1.0×10- 6/
Kを下回る熱膨張係数を有する、鉄をベースとした合金を開発しており、ここで
、マンガン含量は0.1%よりも少なく、鉄−ニッケル比Fe/Niは1.75〜
1.83の間で選択される。20〜100℃の温度範囲における熱膨張係数の一
般的な値は、約0.6〜0.9×10- 6/Kである。
0〜80度の温度範囲で0〜2、有利に0.6〜1.2×10- 6/Cの特異的な
熱膨張を有する鉄−ニッケル−合金は以下の組成である:Ni 30〜45質量
%、Mn 0〜2.5質量%、Si 0〜2質量%、C 0〜2質量%、Co
0〜8質量%、Cr 0〜11質量%、W 0〜3質量%、残分 鉄。有利な合
金は以下の組成を有するべきである:Ni 30〜31質量%、Co 4〜8質
量%、有利には5〜7質量%、残分 鉄。
特に、残りの元素の僅かな割合(質量%)で製造される冷延伸36%ニッケル−
鉄−合金が記載される:C 0.1%、Si 0.3%、Mn 0.3%、S 0.
015%、P 0.015%、Al 0.05%、Cu 0.02%、Co 0.1
%、Cr 0.1%ならびにMg 0.03%。
には、鉄−ニッケル−合金が開示されている。CoによりNiの5〜6質量%を
交換する場合、一般的に、36質量%のNiを含有する鉄−ニッケル−合金では
、室温での熱膨張係数が著しく減少すべきであるが、ただし、有効な低膨張係数
の範囲には限度がある。
Co含量が0〜0.7質量%である鉄−ニッケル−合金が公知である。
金が、20〜100℃の温度範囲でより低い熱膨張係数を示すことが公知である
。従って、熱に対する長さの安定性が強く要求される場合に、この合金を使用す
る。コバルト含量が多いために合金の費用がかさむので、この合金は工業的に広
く使用されない。
〜100℃の温度範囲で1.0×10- 6/Kよりも低い熱膨張係数を示す合金が
必要とされている。ただし、合金にかかる費用は、ニッケル約32%およびコバ
ルト5%を含有する鉄をベースとした合金にかかる費用を、明かに下回るべきで
ある。
の温度範囲で至適熱膨張係数を達成しかつ種々の適用例に使用可能であるべき、
低膨張鉄−ニッケル−合金を提供することである。
好な熱−および冷−成形性を示すべきである。
に調節するために、Cを最大0.009質量%、Mnを最大0.1質量%、Siを
最大0.1質量%およびAlを最大0.1質量%、その他にCoを0.5〜2.0質
量%、Niを35.0〜36.0質量%、残分に鉄および製造条件による不純物を
含有する、低膨張性鉄−ニッケル合金により解決される。
ニッケルおよびコバルトを含有する以外に、炭素を最大0.009%、マンガン
を最大0.1%、ケイ素を最大0.1%およびアルミニウムを最大0.1%、なら
びに残分の鉄とほんの僅かな量の製造に条件による一般的な不純物とを含有する
。本発明の合金は、卓越した加工性の点で優れており、シャドーマスクの製造に
おいて余分な方法工程を必要としない。さらにその熱特性により、要求に見合っ
た長期安定性を発揮する。
非常に低い熱膨張係数を達成する。
が35.0〜36.0%、コバルト含量が0.7〜1.3%、マンガン含量が最大0
.05%、ケイ素含量が最大0.05%、およびアルミニウム含量が0.01〜0.
05%である、所望の要求に適合した鉄−ニッケル−合金を有利に使用する。ま
た、20〜100℃の温度範囲での可能な極めて低い熱膨張係数は、約0.4×
10- 6/Kである。
いマンガン含量が不可欠である。しかし、意外にも、0.05%を下回る非常に
僅かなマンガン含量において、本願発明の合金が非常に優れた熱−ならびに冷−
成形性を示すことが明かになった。
に調節するために、Cを最大0.009質量%、Mnを最大0.1質量%、Siを
最大0.1質量%およびAlを最大0.1質量%、その他にCoを0.5〜2.0質
量%、Niを35.0〜36.0質量%、残分に鉄および製造条件による不純物を
含有する、 −ディスプレーのシャドーマスクおよびフレーム部分、ならびに −熱−バイメタルの受動構成材、 −液化ガスの製造、貯蔵および運搬、 −レーザーテクノロジーの構成材のための、 低膨張性鉄−ニッケル−合金を使用することにより、解決される。
84に記載される鉄−ニッケル−合金ST1、ST2、ST3およびST4と比
較した、本発明の合金である。
×10- 6/Kであり、従来技術の合金の例であるST1、ST2、ST3およ
びST4の係数よりも明かに低い。
ムおよびホウ素は、製造条件による不純物と見なされる。
囲で低い膨張係数を示すことが知られている。従って、前記の合金は温度が変化
する場合にも長さが不変でなくてはならない、精密器械、時計、バイメタルにお
いて、数十年前からすでに使用されている。不利な光割合であっても、より高い
解像度、色彩忠実度およびコントラスト強度を示すカラーテレビおよびコンピュ
ーター−モニターの開発と共に、特に、より薄型で大型のディスプレーの開発に
関し、シャドーマスクのために、一段と鉄−ニッケル材料が使用される。従来の
ブラウン管において主流を占める、約36%のニッケルを含有する工学的鉄−ニ
ッケル合金は、焼きなましした状態で、例えばスチール−鉄−材料誌(Stahl-Ei
sen-Werkstoffblatt、SEW−385、1991年版)が示す、約1.2×10- 6 /Kまたはそれ以上の熱膨張係数を有する。
4%のニッケルを有しかつ20〜100℃の温度範囲において1.0×10- 6/
Kを下回る熱膨張係数を有する、鉄をベースとした合金を開発しており、ここで
、マンガン含量は0.1%よりも少なく、鉄−ニッケル比Fe/Niは1.75〜
1.83の間で選択される。20〜100℃の温度範囲における熱膨張係数の一
般的な値は、約0.6〜0.9×10- 6/Kである。
0〜80度の温度範囲で0〜2、有利に0.6〜1.2×10- 6/Cの特異的な
熱膨張を有する鉄−ニッケル−合金は以下の組成である:Ni 30〜45質量
%、Mn 0〜2.5質量%、Si 0〜2質量%、C 0〜2質量%、Co
0〜8質量%、Cr 0〜11質量%、W 0〜3質量%、残分 鉄。有利な合
金は以下の組成を有するべきである:Ni 30〜31質量%、Co 4〜8質
量%、有利には5〜7質量%、残分 鉄。
特に、残りの元素の僅かな割合(質量%)で製造される冷延伸36%ニッケル−
鉄−合金が記載される:C 0.1%、Si 0.3%、Mn 0.3%、S 0.
015%、P 0.015%、Al 0.05%、Cu 0.02%、Co 0.1
%、Cr 0.1%ならびにMg 0.03%。
には、鉄−ニッケル−合金が開示されている。CoによりNiの5〜6質量%を
交換する場合、一般的に、36質量%のNiを含有する鉄−ニッケル−合金では
、室温での熱膨張係数が著しく減少すべきであるが、ただし、有効な低膨張係数
の範囲には限度がある。
Co含量が0〜0.7質量%である鉄−ニッケル−合金が公知である。
金が、20〜100℃の温度範囲でより低い熱膨張係数を示すことが公知である
。従って、熱に対する長さの安定性が強く要求される場合に、この合金を使用す
る。コバルト含量が多いために合金の費用がかさむので、この合金は工業的に広
く使用されない。
〜100℃の温度範囲で1.0×10- 6/Kよりも低い熱膨張係数を示す合金が
必要とされている。ただし、合金にかかる費用は、ニッケル約32%およびコバ
ルト5%を含有する鉄をベースとした合金にかかる費用を、明かに下回るべきで
ある。
バルト)−合金が記載され、これは以下の組成を有していてよい:≦0.35%
Mn、≦0.020% Al、≦0.09% Si、≦0.06% Cr、≦0.
03% Ti、≦0.06% Mo、≦0.04% W、≦0.03% Nb、≦
0.02% V、≦0.03% Cuならびに≦0.10% Ti+Cr+Al+
Cu。ニッケル含量は28〜38%であり、残分が鉄でなければならない。ニッ
ケル含量に依存して、コバルトを1〜7%添加することができる。また、既に記
載したコバルトはできる限り代替すべき高価な合金元素である。
ような材料を使用したカラー受像管が開示されている。Ni30〜40質量%で
あり残分が鉄であるFe−Ni−合金が使用される。ニッケル部分は、10%ま
でコバルトで置換されてよい。許容の不純物は以下の含量を示す:C≦0.00
5%、S≦0.005%、P≦0.005%、O≦0.005%、N≦0.005%
。さらに、以下の元素を単独でまたは組み合わせて0.001〜3%添加しても
よい:Nb、Ti、Zr、Mo、V、W、Be、Si、Al、Ta。この明細書
の目的は、シャドーマスク材料の構造を最適化することである。
の温度範囲で至適熱膨張係数を達成しかつ種々の適用例に使用可能であるべき、
低膨張鉄−ニッケル−合金を提供することである。
好な熱−および冷−成形性を示すべきである。
に調節するために、Cを最大0.009質量%、Mnを最大0.05質量%、Si
を最大0.05質量%およびAlを0.01〜0.05質量%、その他にCoを0.
7〜1.3質量%、Niを35.0〜36.0質量%、残分に鉄および製造条件に
よる不純物を含有する、低膨張性鉄−ニッケル合金により解決される。
ニッケルおよびコバルトを含有する以外に、炭素を最大0.009%、マンガン
を最大0.1%、ケイ素を最大0.1%およびアルミニウムを最大0.1%、なら
びに残分の鉄とほんの僅かな量の製造に条件による一般的な不純物とを含有する
。本発明の合金は、卓越した加工性の点で優れており、シャドーマスクの製造に
おいて余分な方法工程を必要としない。さらにその熱特性により、要求に見合っ
た長期安定性を発揮する。
非常に低い熱膨張係数を達成する。
いマンガン含量が不可欠である。しかし、意外にも、0.05%を下回る非常に
僅かなマンガン含量において、本願発明の合金が非常に優れた熱−ならびに冷−
成形性を示すことが明かになった。
Claims (7)
- 【請求項1】 20〜100℃の温度範囲で熱膨張係数を<0.6×10- 6 /Kに調節するために、Cを最大0.009質量%、Mnを最大0.1質量%、S
iを最大0.1質量%およびAlを最大0.1質量%、その他にCoを0.5〜2.
0質量%、Niを35.0〜36.0質量%、残分に鉄および製造条件による不純
物を含有することを特徴とする、低膨張性鉄−ニッケル合金。 - 【請求項2】 Mnが最大0.05質量%、Siが最大0.05質量%および
Alが0.01〜0.05%の値の量に調節されている、請求項1記載の鉄−ニッ
ケル−合金。 - 【請求項3】 Co−含量が0.7〜1.3質量%に調節されている、請求項
1または2記載の鉄−ニッケル−合金。 - 【請求項4】 20〜100℃の温度範囲で熱膨張係数を<0.6×10- 6 /Kに調節するために、Cを最大0.009質量%、Mnを最大0.1質量%、S
iを最大0.1質量%およびAlを最大0.1質量%、その他にCoを0.5〜2.
0質量%、Niを35.0〜36.0質量%、残分に鉄および製造条件による不純
物を含有する、低膨張性鉄−ニッケル−合金の、ディスプレーのシャドーマスク
およびフレーム部分のための使用。 - 【請求項5】 20〜100℃の温度範囲で熱膨張係数を<0.6×10- 6 /Kに調節するために、Cを最大0.009質量%、Mnを最大0.1質量%、S
iを最大0.1質量%およびAlを最大0.1質量%、その他にCoを0.5〜2.
0質量%、Niを35.0〜36.0質量%、残分に鉄および製造条件による不純
物を含有する、低膨張性鉄−ニッケル合金の、熱−バイメタルの受動的構成材の
ための使用。 - 【請求項6】 20〜100℃の温度範囲で熱膨張係数を<0.6×10- 6 /Kに調節するために、Cを最大0.009質量%、Mnを最大0.1質量%、S
iを最大0.1質量%およびAlを最大0.1質量%、その他にCoを0.5〜2.
0質量%、Niを35.0〜36.0質量%、残分に鉄および製造条件による不純
物を含有する、低膨張性鉄−ニッケル合金の、液化ガスの製造、貯蔵および運搬
のための使用。 - 【請求項7】 20〜100℃の温度範囲で熱膨張係数を<0.6×10- 6 /Kに調節するために、Cを最大0.009質量%、Mnを最大0.1質量%、S
iを最大0.1質量%およびAlを最大0.1質量%、その他にCoを0.5〜2.
0質量%、Niを35.0〜36.0質量%、残分に鉄および製造条件による不純
物を含有する、低膨張性鉄−ニッケル合金の、レーザーテクノロジーの構成材の
ための使用。
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DE19920144.7 | 1999-05-03 | ||
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DE4402684C2 (de) * | 1993-05-27 | 2001-06-21 | Krupp Vdm Gmbh | Verwendung einer ausdehnungsarmen Eisen-Nickel-Legierung |
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