JPS5893863A - 溶融銅浸漬被覆方法 - Google Patents
溶融銅浸漬被覆方法Info
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- JPS5893863A JPS5893863A JP56192421A JP19242181A JPS5893863A JP S5893863 A JPS5893863 A JP S5893863A JP 56192421 A JP56192421 A JP 56192421A JP 19242181 A JP19242181 A JP 19242181A JP S5893863 A JPS5893863 A JP S5893863A
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Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C2/00—Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor
- C23C2/04—Hot-dipping or immersion processes for applying the coating material in the molten state without affecting the shape; Apparatus therefor characterised by the coating material
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- Chemical & Material Sciences (AREA)
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- Organic Chemistry (AREA)
- Coating With Molten Metal (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は溶融銅渣潰被覆方法の改良に係り、特に吸熱型
ガス発生装置で生成されたガスを脱水して成るCOlを
高濃度で含有するガスを雰囲気ガスとして使用する溶融
端浸漬被覆方法(ディップフォーミングプロセス)に関
する。
ガス発生装置で生成されたガスを脱水して成るCOlを
高濃度で含有するガスを雰囲気ガスとして使用する溶融
端浸漬被覆方法(ディップフォーミングプロセス)に関
する。
溶融銅を収容するルツボに芯線な3通して溶融銅被覆芯
線な製造する溶融端浸漬被覆方法は、高品質の銅材が得
られることで知られている。
線な製造する溶融端浸漬被覆方法は、高品質の銅材が得
られることで知られている。
溶融端浸漬被覆方法においては、得られる鋼材の品質は
、溶融銅中に溶解されるガスによって大きい影響を受け
、したがって雰囲気ガスの管理は重要な問題となってい
る。
、溶融銅中に溶解されるガスによって大きい影響を受け
、したがって雰囲気ガスの管理は重要な問題となってい
る。
従来溶融銅浸漬被覆方法(=おける雰囲気ガスとしては
、特公昭49−39740号公報に記載された馬1〜1
0容量%、co+co、t〜10容量%(但しCo/(
’O,=2/1〜1/20 ) 、N、残部の組成を有
するガスが汎用されてきた。
、特公昭49−39740号公報に記載された馬1〜1
0容量%、co+co、t〜10容量%(但しCo/(
’O,=2/1〜1/20 ) 、N、残部の組成を有
するガスが汎用されてきた。
上記組成牛馬は溶鋼中に浸透して還元作用をなし、CO
は溶鋼表面で還元作用をするところからH!の吸蔵によ
る鋼材の品質低下を防ぐ目的で馬の量を制限するため(
二用い6れ、C偽は、COによる81C加熱素子の侵食
を防ぐため用いられるものである。
は溶鋼表面で還元作用をするところからH!の吸蔵によ
る鋼材の品質低下を防ぐ目的で馬の量を制限するため(
二用い6れ、C偽は、COによる81C加熱素子の侵食
を防ぐため用いられるものである。
上記組成を有するガスは、例えば都市ガス、プロパンガ
ス、ケロシン等の原料ガスを吸熱型ガス発生装置で分解
し脱水した強還元性のガス(RXガス)や前記原料ガス
を一定比率で空気と混合して発熱型ガス発生装置で分解
し、生成ガスを脱水した後頁(ニモレキュラーシープに
よりCO8を除去したガス(NXガス)が使用されてい
た。
ス、ケロシン等の原料ガスを吸熱型ガス発生装置で分解
し脱水した強還元性のガス(RXガス)や前記原料ガス
を一定比率で空気と混合して発熱型ガス発生装置で分解
し、生成ガスを脱水した後頁(ニモレキュラーシープに
よりCO8を除去したガス(NXガス)が使用されてい
た。
しかる(二かかる従来の雰囲気ガスでは、前者にあって
は熱分解コストが高く、また後者にあってはCOlを除
去するための精製コストが高いうえに精製操作が煩雑で
あるという難点があった。
は熱分解コストが高く、また後者にあってはCOlを除
去するための精製コストが高いうえに精製操作が煩雑で
あるという難点があった。
本発明者等は、かかる従来の難点を解消すべく鋭意研究
をすすめていたところ、意外なことに、原料ガスを一定
比率で空気と混合して発熱型ガス発生装置で分解し、脱
水しただけのCO,を多量に含有するガス(DXガス)
を用いてもRXガスやNXガスを用いた・場合と比較し
て得られる鋼材の特性が低下しないことを発見した。
をすすめていたところ、意外なことに、原料ガスを一定
比率で空気と混合して発熱型ガス発生装置で分解し、脱
水しただけのCO,を多量に含有するガス(DXガス)
を用いてもRXガスやNXガスを用いた・場合と比較し
て得られる鋼材の特性が低下しないことを発見した。
本発明は、かかる知見菟=基いてなされたもので、ルツ
ボに溶融銅を供給し、芯線な前記ルツボに収容した溶融
銅に通して銅を付着させて銅被覆芯線な製造するにあた
り、前記溶融銅および銅被覆芯線の表面を、発熱型ガス
発生装置で生成されたガスを脱水して成るC078〜1
9容量%、CO6〜8容量%、H,2〜4容量%、N、
残部の組成を有する雰囲気ガス澗覆うことを特徴とする
溶融銅浸漬被覆方法を提供しようとするものである。
ボに溶融銅を供給し、芯線な前記ルツボに収容した溶融
銅に通して銅を付着させて銅被覆芯線な製造するにあた
り、前記溶融銅および銅被覆芯線の表面を、発熱型ガス
発生装置で生成されたガスを脱水して成るC078〜1
9容量%、CO6〜8容量%、H,2〜4容量%、N、
残部の組成を有する雰囲気ガス澗覆うことを特徴とする
溶融銅浸漬被覆方法を提供しようとするものである。
本発明に使用するDXガスは、プロパンガス、都市ガス
、ケロシン等の原料ガスを空気と一定比率で混合し、発
熱型ガス発生装置で不完全燃焼させ、これを常法により
脱水したもので、弱還元性を有している。
、ケロシン等の原料ガスを空気と一定比率で混合し、発
熱型ガス発生装置で不完全燃焼させ、これを常法により
脱水したもので、弱還元性を有している。
上記DXガス中のH7が2容量%未満では溶融銅の還元
が充分に行なわれず、逆に4容量%を越えると溶融銅中
にH7が吸蔵されてボイドの発生等の得られる銅材の特
性に好ましからない影響を与えるよう(=なる。
が充分に行なわれず、逆に4容量%を越えると溶融銅中
にH7が吸蔵されてボイドの発生等の得られる銅材の特
性に好ましからない影響を与えるよう(=なる。
なお、COlおよびCOはDXガス中に副成する成分ガ
スであって、前者はCoによるSIC加熱素子の侵食を
抑制し、後者は溶融銅の還元に寄与する。
スであって、前者はCoによるSIC加熱素子の侵食を
抑制し、後者は溶融銅の還元に寄与する。
上記DXガスは、溶融銅の雰囲気ガスの他キャスティン
グクルージプル、ロールミルあるいは予熱炉等の雰囲気
ガスとしても用いられる。
グクルージプル、ロールミルあるいは予熱炉等の雰囲気
ガスとしても用いられる。
本発明(二相いるDXガスの製造工程においては、モレ
キュラーシーブスや大容量の真空ポンプを必要としない
から、従来のRXガスやNXガスと比較して製造コスト
が安く、かつ精製操作も容易であって、鋼材製造のコス
トダウンをはかることができる。
キュラーシーブスや大容量の真空ポンプを必要としない
から、従来のRXガスやNXガスと比較して製造コスト
が安く、かつ精製操作も容易であって、鋼材製造のコス
トダウンをはかることができる。
次に実施例について説明する。
実施例
公知の溶融銅浸漬被覆方法(二より第1表の組成のガス
をカバーガスとして、9.6111φの種線に溶融銅を
2.7倍(断面積比)の付着率で付着させた。
をカバーガスとして、9.6111φの種線に溶融銅を
2.7倍(断面積比)の付着率で付着させた。
第 1 表
(表中の数字は容量%)
得られた線材の特性は、いずれも第2表の通りであった
。
。
第 2 表
代理人弁理士 須 山 佐 −
同 上 山 1) 明 信
Claims (1)
- 1、ルツボC二溶融銅を供給し、芯線な前記ルツボに収
容した溶融銅に通して銅を付着させて銅被覆芯線を製造
するにあたり、前記溶融銅および銅被覆芯線の表面を、
発熱型ガス発生装置で生成されたガスを脱水して成るC
O,S〜19容量%、C06−〜8容量%、−2〜4容
量%、N、残部の組成を有する雰囲気ガスで覆うことを
特徴とする溶融端浸漬被覆方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP56192421A JPS5893863A (ja) | 1981-11-30 | 1981-11-30 | 溶融銅浸漬被覆方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP56192421A JPS5893863A (ja) | 1981-11-30 | 1981-11-30 | 溶融銅浸漬被覆方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS5893863A true JPS5893863A (ja) | 1983-06-03 |
JPH0459385B2 JPH0459385B2 (ja) | 1992-09-22 |
Family
ID=16291032
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP56192421A Granted JPS5893863A (ja) | 1981-11-30 | 1981-11-30 | 溶融銅浸漬被覆方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS5893863A (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103230774A (zh) * | 2013-03-22 | 2013-08-07 | 南京工业大学 | 含铜介孔吸附剂制备方法、制得吸附剂及其应用 |
-
1981
- 1981-11-30 JP JP56192421A patent/JPS5893863A/ja active Granted
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103230774A (zh) * | 2013-03-22 | 2013-08-07 | 南京工业大学 | 含铜介孔吸附剂制备方法、制得吸附剂及其应用 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH0459385B2 (ja) | 1992-09-22 |
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