JP5227979B2 - 非晶質合金の熱可塑鋳造 - Google Patents
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Description
更に、凝固シェルの内側に未凝固の液体が捕捉されて、ダイキャスト型の中心線に沿った位置に引け巣やポロシティー(多孔質巣)が発生する傾向がある。
ここで「実質的に非晶質」とは、最終的な鋳造製品の50vol%以上、望ましくは90vol%以上、最も望ましくは99vol%以上が、原子レベルの構造が非晶質であることを意味する。これらの根拠についての詳細は、以下の実施例および望ましい実施形態で説明する。
図示の例では、結晶化が2段階で起きている。第1段階の結晶化は比較的広い温度範囲で起きていて、ピークの変態速度が比較的ゆっくりであるが、これに対して第2段階の結晶化は第1段階より狭い温度範囲で起きていて、ピークの変態速度もかなり速い。ここでΔT1およびΔT2はそれぞれ第1段階および第2段階の結晶化の起きる温度範囲である。ΔT1およびΔT2は結晶化の開始点と結晶化の終了点との差として算出できる。すなわち、図4aに示したようなピーク前後の線との交点を用いてTxと同様に算出する。ΔH1およびΔH2も、基準線での熱流値に対するピークでの熱流値として算出される。(ここで、ΔT1、ΔT2、ΔH1、ΔH2の絶対値は用いたDSC装置および試験片の大きさによって変動するが、相対的な大きさ(すなわちΔT1とΔT2との相対的な大きさ)は変動しない。)
図4bに、バルク凝固非晶質合金の加熱速度20℃/minのDSC測定で現われる結晶化挙動の別のタイプを模式的に示す。この場合にも、結晶化は2段階で起きているが、第1段階の結晶化は比較的狭い温度範囲で起きていて、ピークの変態速度が比較的速いが、これに対して第2段階の結晶化は第1段階より広い温度範囲で起きていて、ピークの変態速度もかなり遅い。ここでもΔT1、ΔT2、ΔH1、ΔH2は上記の場合と同じ意味であり同様にして算出される。
下記の表3に、熱可塑鋳造プロセスの各工程において相互に均衡させるべき諸要因をまとめて示す。
ここで、Dは製品厚さ
仮に、鋳型/合金溶湯界面に熱インピーダンスが無いすなわち収縮ギャップが無いとすれば、製品厚さが1.0cmの場合のこの合金溶湯の均熱時間は概ねτV=6sである。
この数値を用いると、温度450℃の場合は処理可能時間が約500secである(表2より)。したがって、銅鋳型を加熱すれば成形時間に余裕が生じ、ほぼ等温状態で10s-1という高い歪速度で、均一なニュートン流の状態で、溶湯内も等温状態で、成形するこいとができる。これらの条件が揃えば、歪総量約5000で長さ約25mのプレートを製造できる。その結果、金属ガラスシートを、バッチで、あるいは更に連続的に、製造することができる。
Rcrit=42(Kcm2/s)/Lcrit 2=1.7K/s(材質:Vitreloy-1)
直径Dの円筒であれば下記の関係が得られる。
Rcrit=84(Kcm2/s)/Dcrit 2=1.7K/s(材質:Vitreloy-1)
ここで、Lcrit、Dcritはこれ以下で非晶質合金が得られる臨界鋳造寸法で単位はcm、Rcritは非晶質を得るための臨界冷却速度で単位はK/s、tXは温度Tnoseにおける結晶化開始最短時間である。上記の関係を用いると、非晶質製品を得るための条件として、臨界鋳造厚さを結晶化開始最短時間tXに変換したり、あるいは臨界冷却速度に変換したりできる。
ここで、均熱化時間τT=ln(10)τであり、溶湯の熱拡散係数はκ(cm2/s))=0.038cm2/sである(Vitreloy 1の場合)。もちろん他の材質についても算出できる。熱流方程式を解くことにより、厚さLのVitreloy-1プレートについて下記に均熱時間が得られる。
直径DのVitreloy-1円筒なら下記のように求まる。
例えば、厚さ1cmのVitreloy-1のプレートはτT=6.6secである。(なお、均熱時間は初期溶湯温度にも鋳型温度にもあまり影響されない。)
個々の製品をモールド(鋳造・成形)するための最小モールド時間τMも、これらの方程式から求まる。製品のモールドに要する最小時間は幾つかの方法で定義できる。溶湯から製品までの総歪量εtotを求めても良い。これは製品の最大アスペクト比に等しい。例えば、長さs、厚さLのプレートまでに成形するのに必要な総歪量としてεtot≒s/Lである。したがって、モールド中の歪速度をεtとすれば、モールド時間は下記の方程式3で求められる。
あるいは、鋳型に溶湯を注入して満たすのに必要な時間を何らかの体積速度(体積/s)で表示してモールド時間とすることもできる。例えば、ゲートから溶湯を鋳型キャビティ内に注入する場合、製品を製造するには鋳型キャビティを満たさなくてはならない。鋳型キャビティの体積をV、注入速度をdv/dtとすれば、モールド時間は下記の方程式(4)で表すことができる。
上記の各方程式を用いると、熱可塑鋳造プロセスを行なうための基本的な大小関係を記述できる。工程Aは初期の急冷工程であって、温度はTmelt+ΔToverheatからTmould=Tg+ΔTmoldに降下する。これが処理時間τAの間に起きる。この時間は熱可塑鋳造プロセスの工程Aを合金溶湯が通過する時間に等しい。ほとんどの場合、工程Aにおいて下記の不等式が成り立つ必要がある。
後述するように、熱交換器を用いるとτTを短縮することが可能であり、これによりτAも短縮できる。実際、τTは工程Aにおいて図7の個別チャネル厚さDと直接に関係する(平行な複数のチャネルを用いることができる)。不等式(I)はほとんどの実施形態で必要であるが、不等式(I)を満足することができない場合でも、チャネル寸法を小さして熱交換器を用いると、工程Aを良好に行なうことができる。
ここで時間τMおよびτXは、処理を行なう温度TBおよび歪速度(dε/dt=εt)に対して明瞭な依存性がある。他の製造パラメータ(例えば、歪速度を維持するために必要な加圧力)は全て、TBおよびεtによって決まる。この2つは独立の製造パラメータと考えられる。同様に、加圧力Pと温度TBを非制御パラメータと考えても良い(その場合εtはこれらから決まる)。
限界組成の合金は、限界的なガラス特性であるために、処理に費やせる時間がVitreloy-1に比べて大幅に短くなっている。そのため、Tnoseでの結晶化を回避するには合金の冷却速度を大きくしなくてはならない。その結果、処理し易いVitreloy-1と同じ寸法の製品を製造することはできないと考えられる。
ここで、τは牽引力(トラクション)、ηは溶湯の粘度、Vmaxは滑らない限界の溶湯速度、dは流路寸法である。図13に模式的に示すように、溶湯の最大速度Vmaxは鋳型壁面から遠い溶湯の中心部の速度である。一方、溶湯の粘度ηは、工程Bにおいて熱可塑鋳造プロセス全体の諸条件によって決まる(粘性は図11に示すように鋳型温度などに依存している)。この特性によって、界面が滑らない状態に維持するために必要な最小の静摩擦係数が決まり、下記の式(6)で表される。
ここで、μは摩擦係数、Pは加圧力、εγ’は歪速度である。
Rcrit plate≒15/L2(Lは単位cm)⇒臨界冷却速度1.8K/secのときLcrit=2.9cm。
例えばVitreloy-101の場合は、係数λだけ短い時間内で総歪量10を達成しなくてはならない。実行可能な処理に必要な条件は結局下記のようになる(600secで適用可能な歪を6000として(Vitreloy 1))。
Claims (17)
- 非晶質合金を熱可塑鋳造する方法であって、下記の工程:
非晶質合金の溶湯をその融点(Tm)より高温に準備する工程であって、ここで、該非晶質合金は結晶化が1段階以上で起き、結晶化の各段階は結晶化が起きる温度範囲(ΔTn)および結晶化の熱流値(ΔHn)によって定義され、該非晶質合金の結晶化が2段階以上で起きる場合には第1段階の結晶化についてのΔH/ΔTの比であるΔH1/ΔT1が第2段階の結晶化についてのΔH/ΔTの比であるΔH2/ΔT2の2倍より大きく、更に、第1段階の結晶化についてのΔHであるΔH1が以降の段階の結晶化についてのΔHであるΔHnより大きい、
上記非晶質合金の溶湯を金型に注入する工程、
上記非晶質合金の溶湯を、該非晶質合金の結晶化を回避できる十分に速い速度で、該非晶質合金の結晶化が最短時間で起きる温度である結晶化ノーズ温度(TNOSE)よりは低温であるが、該非晶質合金のガラス転移温度よりは高温である中間熱可塑成形温度範囲にまで、冷却する工程、
上記非晶質合金を上記中間熱可塑成形温度範囲内に安定させる工程、
上記中間熱可塑成形温度範囲内において、上記非晶質合金に、上記非晶質合金をニュートン粘性流体の状態に維持できるように十分に低い成形圧力を付与し、該非晶質合金の結晶化を回避できるように十分に短い時間内で成形して成形品にする工程、および
上記成形品を外囲温度まで冷却する工程を行なう熱可塑鋳造方法。 - 請求項1において、上記成形工程は、鋳型、金型、閉鎖金型、およびキャビティ開放金型から選択した、加熱された成形装置内に、上記非晶質合金を導入し、上記加熱された成形装置を、上記非晶質合金のガラス転移温度から150℃以内の温度に保持する工程を含むことを特徴とする方法。
- 請求項1において、上記成形工程の実行時間が上記冷却工程の実行時間の10倍〜100倍であることを特徴とする方法。
- 請求項1において、上記成形圧力が、上記冷却工程で上記非晶質合金の溶湯に負荷される圧力の10倍〜100倍であることを特徴とする方法。
- 請求項1において、上記非晶質合金は30℃以上の過冷却液体領域(ΔTsc)を有しており、ΔTscは20℃/minでの示差走査熱量測定によりそれぞれ求めた非晶質合金の結晶化開始温度(Tx)とガラス転移開始温度(Tg)との差であることを特徴とする方法。
- 請求項5において、上記過冷却液体領域(ΔTsc)が90℃以上であることを特徴とする方法。
- 請求項5において、上記非晶質合金はZr−Ti合金であり、TiとZrとの合計含有量が該非晶質合金の組成の少なくとも20at%であることを特徴とする方法。
- 請求項5において、上記非晶質合金はFe基合金であり、Feの含有量が該非晶質合金の組成の少なくとも40at%であることを特徴とする方法。
- 請求項2において、上記成形装置は、上記非晶質合金溶湯よりも熱拡散係数が大きい材料で作られていることを特徴とする方法。
- 請求項2において、上記成形装置は更に拡張ゾーンとして、下記:
上記非晶質合金溶湯を結晶化温度(TNOSE)より低温にまで十分急速に冷却できるように設計された熱交換器、および
上記熱交換器よりも厚い拡張領域を備えていることを特徴とする方法。 - 請求項10において、上記非晶質合金は臨界冷却速度が1000℃/sec以下であり、熱交換器のチャネル幅が1.5mm未満であることを特徴とする方法。
- 請求項1記載の熱可塑鋳造方法によって製造された実質的に非晶質相の金属製品であって、弾性限が1.5%以上であることを特徴とする金属製品。
- 請求項12において、最小寸法が5mm以上であり、上記非晶質合金の臨界冷却速度が1000℃/sec以上であることを特徴とする金属製品。
- 請求項12において、最小寸法が12mm以上であり、上記非晶質合金の臨界冷却速度が100℃/sec以上であることを特徴とする金属製品。
- 請求項12において、アスペクト比が100以上であることを特徴とする金属製品。
- 請求項12において、弾性限が1.8%以上でありかつ曲げ延性が1.0%以上であることを特徴とする金属製品。
- 請求項12において、熱応力が50MPa以下であることを特徴とする金属製品。
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