JP5866410B2 - 銅合金薄板および銅合金薄板の製造方法 - Google Patents
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Description
ここで、上述のCDA19400合金は、銅母相中にFe又はFe−P等の金属間化合物を析出させた析出強化型合金であって、強度、導電性および熱伝導性に優れていることから、様々な用途で広く使用されている。
また、上述のリードフレームやコネクタ等は、銅合金薄板をエッチングすることや打ち抜くことによって製造される。ここで、CDA19400合金等からなる銅合金薄板を打抜き加工した場合には、金型の摩耗が激しく、短時間の使用で金型を交換しなければならないといった問題があった。
また、上述のCu−Fe−P系合金からなる銅合金薄板に対し、プレス加工、エッチング加工又は銀めっきを行った際に、粗大な鉄合金粒子を起因とした非平滑な形状不良を生じることがあった。
また、銅合金溶湯中にCが一定量以上存在した場合に、Feを主成分としCを含有する液相とCuを主成分とする液相とが液相分離し、鋳塊内に粗大なFe−C晶出物が生成することが判明した。そして、鋳塊内に生成した粗大なFe−C晶出物が起因となって、銅合金薄板の表面に露出する鉄合金粒子が生成するとの知見を得た。
さらに、長さ200μm以上の表面欠陥を5個/m2以下とすることによって、プレス加工、エッチング加工又は銀めっきを行った際に生じる製品不良率を著しく低下することができる。
また、Mn、Taといった元素は、上述のように銅合金溶湯が液相分離した際に、Feを主成分としCを含有する液相に含有され、液相分離を促進する傾向にある。このため、不可避不純物であるMn及びTaが多く含有されると、鋳塊内に粗大なFe−C晶出物が生成しやすくなるおそれがある。そこで、Mnの含有量を20質量ppm以下、Taの含有量を1質量ppm以下に規定することにより、粗大なFe−C晶出物の発生を確実に抑制できる。
この場合、NiまたはSnが、Cuの母相中に固溶することにより、Cu−Fe−P系銅合金の強度向上を図ることができる。
この場合、Mg、Ca、Sr、Ba、希土類元素、Zr、Si、Al、Be、Ti、Coといった元素により、Cu−Fe−P系合金の強度向上および耐打抜き金型摩耗性の向上を図ることができる。
本発明の第一の参考実施形態である銅合金薄板は、Fe;1.5質量%以上2.7質量%以下、P;0.008質量%以上0.15質量%以下、Zn;0.01質量%以上0.5質量%以下を含有し、残部がCu及び不可避不純物とされており、不可避不純物として含まれるCの含有量が3質量ppm未満とされている。
以下に、これらの元素の含有量を前述の範囲に設定した理由について説明する。
FeはCuの母相中に固溶するとともに、Pを含有した析出物(Fe―P化合物)を生成する。このFe―P化合物がCuの母相中に分散されることにより、導電率を低下させることなく、強度及び硬さが向上する。
ここで、Feの含有量が1.5質量%未満では、強度向上の効果等が十分でない。一方、Feの含有量が2.7質量%を超えると、大きな晶出物が生成して表面の清浄性を損なうおそれがある。さらに導電率および加工性の低下をもたらすおそれがある。
したがって、本実施形態においては、Feの含有量を1.5質量%以上2.7質量%以下に設定している。なお、上述の作用効果を確実に奏功せしめるためには、Feの含有量を1.8質量%以上2.6質量%以下の範囲内とすることが好ましい。
Pは、脱酸作用を有する元素である。また、上述のように、FeとともにFe―P化合物を生成する。このFe―P化合物がCuの母相中に分散されることより、導電率を低下させることなく、強度及び硬さが向上する。
ここで、Pの含有量が0.008質量%未満では、強度向上の効果等が十分でない。一方、Pの含有量が0.15質量%を超えると、導電率および加工性の低下をもたらすことになる。
したがって、本実施形態においては、Pの含有量を0.008質量%以上0.15質量%以下に設定している。なお、上述の作用効果を確実に奏功せしめるためには、Pの含有量を0.01質量%以上0.05質量%以下の範囲内とすることが好ましい。
Znは、Cuの母相中に固溶し、はんだ耐熱剥離性を向上させる作用を有する元素である。
ここで、Znの含有量が0.01質量%未満では、はんだ耐熱剥離性を向上させる作用効果を十分に奏功せしめることができない。一方、Znの含有量が0.5質量%を超えてもその効果が飽和することになる。
したがって、本実施形態においては、Znの含有量を0.01質量%以上0.5質量%以下に設定している。なお、上述の作用効果を確実に奏功せしめるためには、Znの含有量を0.05質量%以上0.35質量%以下の範囲内とすることが好ましい。
Cは不可避不純物として、上述の銅合金中に含有されるものである。ここで、Cの含有量が多い場合、銅合金薄板の表面欠陥が大幅に増加することになる。この表面欠陥の一例を光学顕微鏡観察した結果を図1に示す。
EPMA(Electron Probe Micro Analyzer)での解析の結果、本実施形態において観察される表面欠陥は、Fe、Cを有する鉄合金粒子が起因となっている。
銅原料、純鉄、ZnまたはCu−Zn母合金、PまたはCu−P母合金を溶解して銅合金溶湯を生成する。なお、銅原料は、純度が99.99質量%以上とされたいわゆる4NCu、純鉄は、純度が99.9質量%以上とされたいわゆる3NFeもしくは99.99質量%以上の4NFe、雰囲気はArとすることが好ましい。溶解中の温度は、例えば1100〜1300℃である。
次に、得られた銅合金溶湯を1300℃以上に昇温して保持する。銅合金溶湯を高温で保持することにより、銅合金溶湯における液相分離を抑制することが可能となる。なお、この高温保持工程S02においては、温度を1300℃以上1500℃以下、保持時間を1min以上24h以下の範囲内とすることが好ましい。
そして、1300℃以上の銅合金溶湯を、高温保持した状態から金型に注湯して鋳塊を製出する。このようにして、本実施形態である銅合金の鋳塊が製出されることになる。
ここで、鋳造時の冷却速度は、速い方が好ましく、例えば1300℃から900℃までの冷却速度は、5℃/s以上、さらに10℃/s以上が望ましい。
この銅合金薄板においては、FeとCとを含む鉄合金粒子が表面に露出することによって形成された長さ200μm以上の表面欠陥が、5個/m2以下とされている。望ましくは、200μm以上の表面欠陥が2個/m2以下とする。さらには1個/m2以下が望ましい。
さらに、本実施形態においては、前記銅合金溶湯を1300℃以上の高温に保持する高温保持工程S02と、1300℃以上に保持した銅合金溶湯を鋳型に供給して鋳塊を製造する鋳造工程S03と、を備えているので、粗大なFe−C晶出物の生成を抑制することが可能となる。
本発明の第二の参考実施形態である銅合金薄板は、Fe;1.5質量%以上2.7質量%以下、P;0.008質量%以上0.15質量%以下、Zn;0.01質量%以上0.5質量%以下を含有するとともに、Ni;0.003質量%以上0.5質量%以下、Sn;0.003質量%以上0.5質量%以下のいずれか一方または双方を含有し、さらに、Mg、Ca、Sr、Ba、希土類元素、Zr、Si、Al、Be、Ti、Coのうちの少なくとも1種または2種以上を0.0007質量%以上0.5質量%以下の範囲で含有し、残部がCu及び不可避不純物とされており、前記不可避不純物として含まれるCの含有量が3質量ppm未満とされている。
以下に、これらの元素の含有量を前述の範囲に設定した理由について説明する。なお、第一の参考実施形態と同一の元素については説明を省略する。
Niは、Cuの母相中に固溶し、強度および耐リード曲げ疲労特性(耐繰り返し曲げ疲労特性)を向上させる作用がある。
ここで、Niの含有量が0.003質量%未満では、上述の効果を十分に奏功せしめることができない。一方、Niの含有量が0.5質量%を超えると、導電率が著しく低下することになる。
したがって、本実施形態においては、Niの含有量を0.003質量%以上0.5質量%以下に設定している。なお、上述の作用効果を確実に奏功せしめるためには、Niの含有量を0.008質量%以上0.2質量%以下の範囲内とすることが好ましい。
Snは、Cuの母相中に固溶し、強度およびはんだ付け性を向上させる作用がある。
ここで、Snの含有量が0.003質量%未満では、上述の効果を十分に奏功せしめることができない。一方、Snの含有量が0.5質量%を超えると、導電率が著しく低下することになる。
したがって、本実施形態においては、Snの含有量を0.003質量%以上0.5質量%以下に設定している。なお、上述の作用効果を確実に奏功せしめるためには、Snの含有量を0.008質量%以上0.2質量%以下の範囲内とすることが好ましい。
Mg、Ca、Sr、Ba、希土類元素、Zr、Si、Al、Be、Ti、Coは銅の母相中に固溶あるいは、析出物、晶出物として存在してCu−Fe−P系合金の強度を向上させる作用を有し、さらに耐打抜き金型摩耗性を向上させる作用も有する。
ここで、Mg、Ca、Sr、Ba、希土類元素、Zr、Si、Al、Be、Ti、Coの含有量が0.0007質量%未満では、上述の効果を十分に奏功せしめることができない。一方、Mg、Ca、Sr、Ba、希土類元素、Zr、Si、Al、Be、Ti、Coの含有量が0.5質量%を超えると、導電率が低下するととともに、大きな酸化物や析出物や晶出物が生成しやすくなり、さらに表面の清浄性を損なうおそれがある。
したがって、本実施形態においては、Mg、Ca、Sr、Ba、希土類元素、Zr、Si、Al、Be、Ti、Coの含有量を0.0007質量%以上0.5質量%以下に設定している。なお、上述の作用効果を確実に奏功せしめるためには、Mg、Ca、Sr、Ba、希土類元素、Zr、Si、Al、Be、Ti、Coの含有量を0.005質量%以上0.15質量%以下の範囲内とすることが好ましい。
ここで、希土類元素とは、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Luである。
また、Mg、Ca、Sr、Ba、希土類元素、Zr、Si、Al、Be、Ti、Coのうちの少なくとも1種または2種以上を0.0007質量%以上0.5質量%以下の範囲で含んでいるので、Cu−Fe−P系合金のさらなる高強度化を図ることができるとともに、耐打ち抜き金型摩耗性の向上を図ることができる。
本発明の第三の実施形態である銅合金は、Fe;1.5質量%以上2.7質量%以下、P;0.008質量%以上0.15質量%以下、Zn;0.01質量%以上0.5質量%以下を含有し、残部がCu及び不可避不純物とされており、前記不可避不純物として含まれるCの含有量が3質量ppm未満、Mnの含有量が20質量ppm以下、Taの含有量が1質量ppm以下とされている。
以下に、これらの元素の含有量を前述の範囲に設定した理由について説明する。なお、第一の実施形態と同一の元素については説明を省略する。
Mn、Taは不可避不純物として、上述の銅合金中に含有されるものである。
通常、上述の銅合金を溶解鋳造する際に、Fe元素はCuを主成分とする液相中に溶解した状態で存在する。しかし、Cが一定量以上存在する場合、銅合金溶湯は、Cuを主成分とする液相とFeを主成分としCを含有する液相とに分離される。ここで、Mn、Taは、銅合金溶湯が上述のように液相分離した際に、Feを主成分としCを含有する液相に含有され、液相分離を促進するおそれがある元素である。
例えば、銅原料を溶解して銅溶湯を生成し、この銅溶湯に、各種元素を添加するものとして説明したが、これに限定されることはなく、スクラップ原料等を溶解して、成分調製を行ってもよい。
純度99.99質量%以上、C含有量が1質量ppm以下の無酸素銅(ASTM B152 C10100)からなる銅原料を準備し、これをアルミナ坩堝内に装入して、Arガス雰囲気とされた高周波溶解炉にて、溶解した。
また、参考例23−26においては、得られた溶湯を1200℃から1300℃に一度昇温し、その後に鋳塊を製出した。
上記の溶湯温度を1300℃にしたときの1300℃から900℃までの冷却速度、および、溶湯温度を1200℃にしたときの1200℃から900℃までの冷却速度は、約10℃/s以上とした。
また、比較例1、2においては、C粉末を添加して、溶湯と接触させることにより、C量を増加させた。
その後、粗圧延を実施して厚さ0.4mmとした。次に、550℃×1時間の加熱工程を実施し、さらに冷間圧延を実施して厚さを0.2mmとした。
次に、450℃×1時間の加熱工程を実施し、最終冷間圧延を実施して厚さ約0.1mm×幅約150mmの条材を製出した。
そして、最終焼鈍として250℃×1時間の加熱工程を実施し、得られた条材を特性評価用条材とした。ここで、上記のすべての熱処理はAr雰囲気中で実施した。
表1の組成は、Fe、P、Zn、その他の添加元素はグロー放電質量分析装置(GD−MS)、Cは赤外吸収法を用いて測定した。
特性評価用条材からJIS Z 2241に規定される13B号試験片を採取し、オフセット法により、0.2%耐力を測定した。
なお、試験片は、引張試験の引張方向が特性評価用条材の圧延方向に対して平行になるように採取した。
特性評価用条材から0.2m2の銅条25枚について、異物が表面に露出することによって形成される長さ200μm以上の表面欠陥個数を検査した。欠陥の長さは、異物が表面に露出した表面傷の圧延方向の最大長さとした。上記の評価方法によって、平均欠陥個数(個/m2)を算出した。
これに対して、不可避不純物であるCの含有量が3質量ppm未満とされた参考例1−27においては、欠陥個数がいずれも4.4個/m2以下と、比較例に比べて大幅に低減していることが確認された。
さらに、銅合金溶湯を1300℃で保持した後に、鋳塊を製出し、溶湯の高温保持を実施した参考例23−26においては、欠陥個数がさらに低減している。このことから、銅合金溶湯の高温保持を実施することにより、銅合金薄板の表面欠陥をさらに抑制できることが確認された。
純度99.99質量%以上、C含有量が1質量ppm以下、Mn含有量が0.1質量ppm以下、Ta含有量が0.1質量ppm以下の無酸素銅(ASTM B152 C10100)からなる銅原料を準備し、これをアルミナ坩堝内に装入して、Arガス雰囲気とされた高周波溶解炉にて、溶解した。
この鋳塊を用いて、実施例1と同様の方法により、厚さ約0.1mm×幅約150mmの特性評価用条材を製出した。
なお、欠陥個数については、より詳細に評価するために、特性評価用条材から0.2m2の銅条50枚の裏表両面を観察し、異物が表面に露出することによって形成される長さ200μm以上の表面欠陥個数を検査した。欠陥の長さは、異物が表面に露出した表面傷の圧延方向の最大長さとした。上記の評価方法によって、平均欠陥個数(個/m2)を算出した。
Fe、P、Znは、誘導結合プラズマ発光分光分析装置(ICP−AES)を用いて測定した。Mn、Ta、その他の添加元素はグロー放電質量分析装置(GD−MS)を用いて測定した。
Cは、赤外吸収法を用いて測定した。
S02 高温保持工程
S03 鋳造工程
Claims (5)
- Fe;1.5質量%以上2.7質量%以下、P;0.008質量%以上0.15質量%以下、Zn;0.01質量%以上0.5質量%以下を含有し、残部がCu及び不可避不純物とされており、前記不可避不純物として含まれるCの含有量が3質量ppm未満、Mnの含有量が20質量ppm以下、Taの含有量が1質量ppm以下とされた銅合金からなり、
FeとCとを含む鉄合金粒子が表面に露出することによって形成された長さ200μm以上の表面欠陥が、5個/m2以下とされていることを特徴とする銅合金薄板。 - 前記銅合金は、さらに、Ni;0.003質量%以上0.5質量%以下、Sn;0.003質量%以上0.5質量%以下のいずれか一方または双方を含有することを特徴とする請求項1に記載の銅合金薄板。
- 前記銅合金は、さらに、Mg、Ca、Sr、Ba、希土類元素、Zr、Si、Al、Be、Ti、Coのうちの少なくとも1種または2種以上を0.0007質量%以上0.5質量%以下の範囲で含有することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の銅合金薄板。
- 前記薄板の厚さが0.5mm以下とされていることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の銅合金薄板。
- 請求項1から請求項4のいずれか一項に記載された銅合金薄板の製造方法であって、
原料を溶解して銅合金溶湯を生成する溶解工程と、前記銅合金溶湯を1300℃以上に保持する高温保持工程と、1300℃以上に保持した前記銅合金溶湯を鋳型内に供給して鋳塊を得る鋳造工程と、を備えていることを特徴とする銅合金薄板の製造方法。
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