JPS6326192B2 - - Google Patents
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- JPS6326192B2 JPS6326192B2 JP59041799A JP4179984A JPS6326192B2 JP S6326192 B2 JPS6326192 B2 JP S6326192B2 JP 59041799 A JP59041799 A JP 59041799A JP 4179984 A JP4179984 A JP 4179984A JP S6326192 B2 JPS6326192 B2 JP S6326192B2
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Landscapes
- Materials For Medical Uses (AREA)
- Heat Treatment Of Nonferrous Metals Or Alloys (AREA)
Description
〔産業上の利用分野〕
本発明は、高耐食性および、高弾性を必要とす
る線材、又は板材に適用する高弾性合金の製造方
法に関するものである。 〔従来の技術〕 従来、Cr、Moを多量に含むNi合金は、一般に
耐食性を主に考慮し、この合金を焼鈍して、装飾
品、時計用バンド材、医療用機器材および耐食性
が重要である化学処理装置のような用途に使われ
て、多くの場合に良好な結果を与えた。しかしな
がら、耐食性を必要とする弾性の高いばね材料、
または高い硬度と複雑な形状を必要とする部品材
料などについては、加工性、時効性、耐食性を合
わせた性質は完全に満足なものが見出されなかつ
た。 〔発明の目的〕 本発明の目的は、優れた耐食性を有し、かつ、
高い硬度と抗張力を有する高弾性合金を得ること
にある。 〔発明の構成〕 本発明で使用する合金の成分は、重量比で次の
通りである。 Cr 18〜23% Mo 7〜10% Fe 1〜10% Cu 0.5〜2% Nb 2%以下 C 0.06% Ni 残 余 次に各成分の添加効果と組成範囲の限定理由を
述べる。 NiはベースメタルとしてCr、Moを十分に固溶
し、耐食性向上と合金強化に関与する元素であ
る。 Crは耐食性向上効果が著しく、合金の強度も
また向上する元素である。Niベース中で13%で
耐食効果を見せるが、十分な耐食性を維持するた
めには18%以上が必要で、25%を越えると合金の
展延性が悪く加工が困難となる。 Moはハロゲンイオンを含む腐食環境に対して
優れた耐食性を示し、7%より効果が顕著で10%
を越えると熱間加工性が劣化する。 Feは耐食性を損なう元素であるが、素材を低
コストで製造する目的で、フエロアロイとして扱
うため、必然的に入り込むが、耐食性より上限を
10%、下限を1%とした。 Cuは合金マトリツクスを強化するものであり、
析出硬化型Ni基合金においては望ましいもので
ある。しかしCu量が多くなると熱間加工性が悪
くなるため0.5〜2%とした。 NbはCを安定化し、Cr炭化物の粒界析出によ
る耐食性低下を妨げ、同時に合金マトリツクスの
硬度を高める元素である。耐食性は添加量に比例
してその硬化を上げるが、加工性の低下を防ぐ点
より2%以下とした。 CはCrと結合してCr炭化物を形成した耐食性
を劣化させるので、極力減少させる必要があり、
Nbの効果も考慮に入れて0.06%以下とした。 このような成分からなる析出硬化型Ni基合金
の成分を溶解してインゴツトを作成し、熱間加工
をした後溶体化処理を行い、冷間加工、成形加工
などの加工を行い、この加工した合金を時効処理
によつて析出硬化させることにより、強いばね性
の要求される部品、耐食性、硬度を必要とする高
弾性合金を製造する。 〔実施例〕 第1表の成分で高周波誘導真空溶解炉で溶解し
インゴツトを製造した。製造されたインゴツトを
熱間加工した後溶体処理し、加工率60〜95%の冷
間線引で0.5mmφの試料を作成した。作成された
試料の時効温度による機械的性質は第1図に示す
通りで、抗張力、硬度とも試料何れについても同
じ程度の値を示している。
る線材、又は板材に適用する高弾性合金の製造方
法に関するものである。 〔従来の技術〕 従来、Cr、Moを多量に含むNi合金は、一般に
耐食性を主に考慮し、この合金を焼鈍して、装飾
品、時計用バンド材、医療用機器材および耐食性
が重要である化学処理装置のような用途に使われ
て、多くの場合に良好な結果を与えた。しかしな
がら、耐食性を必要とする弾性の高いばね材料、
または高い硬度と複雑な形状を必要とする部品材
料などについては、加工性、時効性、耐食性を合
わせた性質は完全に満足なものが見出されなかつ
た。 〔発明の目的〕 本発明の目的は、優れた耐食性を有し、かつ、
高い硬度と抗張力を有する高弾性合金を得ること
にある。 〔発明の構成〕 本発明で使用する合金の成分は、重量比で次の
通りである。 Cr 18〜23% Mo 7〜10% Fe 1〜10% Cu 0.5〜2% Nb 2%以下 C 0.06% Ni 残 余 次に各成分の添加効果と組成範囲の限定理由を
述べる。 NiはベースメタルとしてCr、Moを十分に固溶
し、耐食性向上と合金強化に関与する元素であ
る。 Crは耐食性向上効果が著しく、合金の強度も
また向上する元素である。Niベース中で13%で
耐食効果を見せるが、十分な耐食性を維持するた
めには18%以上が必要で、25%を越えると合金の
展延性が悪く加工が困難となる。 Moはハロゲンイオンを含む腐食環境に対して
優れた耐食性を示し、7%より効果が顕著で10%
を越えると熱間加工性が劣化する。 Feは耐食性を損なう元素であるが、素材を低
コストで製造する目的で、フエロアロイとして扱
うため、必然的に入り込むが、耐食性より上限を
10%、下限を1%とした。 Cuは合金マトリツクスを強化するものであり、
析出硬化型Ni基合金においては望ましいもので
ある。しかしCu量が多くなると熱間加工性が悪
くなるため0.5〜2%とした。 NbはCを安定化し、Cr炭化物の粒界析出によ
る耐食性低下を妨げ、同時に合金マトリツクスの
硬度を高める元素である。耐食性は添加量に比例
してその硬化を上げるが、加工性の低下を防ぐ点
より2%以下とした。 CはCrと結合してCr炭化物を形成した耐食性
を劣化させるので、極力減少させる必要があり、
Nbの効果も考慮に入れて0.06%以下とした。 このような成分からなる析出硬化型Ni基合金
の成分を溶解してインゴツトを作成し、熱間加工
をした後溶体化処理を行い、冷間加工、成形加工
などの加工を行い、この加工した合金を時効処理
によつて析出硬化させることにより、強いばね性
の要求される部品、耐食性、硬度を必要とする高
弾性合金を製造する。 〔実施例〕 第1表の成分で高周波誘導真空溶解炉で溶解し
インゴツトを製造した。製造されたインゴツトを
熱間加工した後溶体処理し、加工率60〜95%の冷
間線引で0.5mmφの試料を作成した。作成された
試料の時効温度による機械的性質は第1図に示す
通りで、抗張力、硬度とも試料何れについても同
じ程度の値を示している。
以上の様に、本発明によれば、Ni基合金を冷
間加工および時効処理を施すことにより、耐食性
にすぐれた硬度ならびに抗張力の高い合金が得ら
れ、例えはCo基合金に変わる安価な時計用ゼン
マイ、又はばね材として効果がある。
間加工および時効処理を施すことにより、耐食性
にすぐれた硬度ならびに抗張力の高い合金が得ら
れ、例えはCo基合金に変わる安価な時計用ゼン
マイ、又はばね材として効果がある。
第1図は本発明の時効温度による特性図を示
し、第2図は従来品と本発明との耐食性を比較し
た曲線図である。
し、第2図は従来品と本発明との耐食性を比較し
た曲線図である。
Claims (1)
- 1 重量比で、Cr18〜23%、Mo7〜10%、Fe1〜
10%、Cu0.5〜2%、Nb2%以下、C0.06%以下で
残部Niおよび不可避的な不純物よりなる合金を
熱間加工、溶体化処理した後、冷間加工、時効処
理を施したことを特徴とする高弾性合金の製造方
法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP4179984A JPS60187652A (ja) | 1984-03-05 | 1984-03-05 | 高弾性合金の製造方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP4179984A JPS60187652A (ja) | 1984-03-05 | 1984-03-05 | 高弾性合金の製造方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS60187652A JPS60187652A (ja) | 1985-09-25 |
JPS6326192B2 true JPS6326192B2 (ja) | 1988-05-28 |
Family
ID=12618379
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP4179984A Granted JPS60187652A (ja) | 1984-03-05 | 1984-03-05 | 高弾性合金の製造方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS60187652A (ja) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5294271A (en) * | 1991-06-14 | 1994-03-15 | Nisshin Steel Co., Ltd. | Heat treatment for manufacturing spring steel excellent in high-temperature relaxation resistance |
US6579388B2 (en) * | 2001-06-28 | 2003-06-17 | Haynes International, Inc. | Aging treatment for Ni-Cr-Mo alloys |
JP2010169621A (ja) * | 2009-01-26 | 2010-08-05 | Seiko Instruments Inc | 圧力センサ、ダイアフラム及び圧力センサの製造方法 |
JP5736140B2 (ja) | 2010-09-16 | 2015-06-17 | セイコーインスツル株式会社 | Co−Ni基合金およびその製造方法 |
US10112254B2 (en) | 2014-08-21 | 2018-10-30 | Huntington Alloys Corporation | Method for making clad metal pipe |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS57194237A (en) * | 1981-05-26 | 1982-11-29 | Seiko Electronic Components Ltd | Highly elastic alloy with high hardness |
-
1984
- 1984-03-05 JP JP4179984A patent/JPS60187652A/ja active Granted
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS57194237A (en) * | 1981-05-26 | 1982-11-29 | Seiko Electronic Components Ltd | Highly elastic alloy with high hardness |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPS60187652A (ja) | 1985-09-25 |
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