MXPA99003854A - Material compuesto estratificado/comprimido y su empleo para monedas - Google Patents

Material compuesto estratificado/comprimido y su empleo para monedas

Info

Publication number
MXPA99003854A
MXPA99003854A MXPA/A/1999/003854A MX9903854A MXPA99003854A MX PA99003854 A MXPA99003854 A MX PA99003854A MX 9903854 A MX9903854 A MX 9903854A MX PA99003854 A MXPA99003854 A MX PA99003854A
Authority
MX
Mexico
Prior art keywords
maximum
coins
compressed
stratified
identified
Prior art date
Application number
MXPA/A/1999/003854A
Other languages
English (en)
Inventor
Heubner Ulrich
Kolbtelieps Angelika
Original Assignee
Krupp Vdm Gmbh 58791 Werdohl De
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Krupp Vdm Gmbh 58791 Werdohl De filed Critical Krupp Vdm Gmbh 58791 Werdohl De
Publication of MXPA99003854A publication Critical patent/MXPA99003854A/es

Links

Abstract

Un material compuesto de capa combinada estratificado/combinado, con una capa del núcleo, de acero al cromo ferrítico y por ambos lados de una aleación compuesta de contenidos en porciento, cromo 16.0 a 18.0, níquel 10.0 a 12.0, cobre 3.5 a 4.5, asícomo otros diversos elementos, el resto primordialmente fierro plateado y se empleara para la fabricación de monedas, monedas para juego, de valor asícomo objetos relacionados.

Description

MATERIAL COMPUESTO E STRAT I Fl CADO / COMPRIMID O Y SU EMPLEO PARA MONEDAS La invención se refiere a un compuesto de material es tra 11 fl cado- comprimí do , con una capa del núcleo, cubierto por ambas caras, con una capa de acero plateado y se empleara para monedas, monedas para juego y de valor, asi como para objetos relacionados . En tiempos pasados, ocurría que con las monedas de uso corriente, el valor del metal correspondía al valor nominal de las monedas, de esa forma se determinaba la aleación de los metales. Se empleaba oro, plata y metales no preciosos, asi como algunas aleaciones. A través de la industrialización a partir de la mitad del siglo XIX, fueron llegando cada vez mas monedas de ba]a denominación en circulación y cuyos materiales, por un lado facilitaban la posibilidad de una fabricación económica y por otro lado, según la apariencia op t i ca . Con frecuencia se emplearon niquel y determinadas aleaciones de cobre. En épocas recientes, se escucha con mas fuerza la demanda por monedas fabricadas a precios bajos. En función de este desarrollo ya se fabricaron monedas de diversos tipos de aceros inoxidables. Los más comúnmente empleados fueron, el acero ferritico X6 Cr 17 (material alemán No.1.4016) y el acero austenítico X5 CrNi 1812 (material alemán No.1.4303) . Los aceros finos para monedas se están enfrentando con la problemática del troquelado, para seguir siendo empleados como mone'das. En base de los valores de dureza, que en la práctica, en este caso se encuentran en los rangos de 140 hasta 160 HV30. en promedio aproximado 150 HV30, que nos dan en condiciones de recocido, cuando la impresión se efectúa sobre una superficie relativamente delgada, pero con una fuerte resistencia a la abrasión y las monedas deben de ser resistentes a la-- corrosión por largo tiempo, como se indica en la XVir Conferencia de Madrid, sobre Materiales para Monedas, en 1992.
También el tono azulado, en especial de los aceros acerríticos inoxidables, deja ese aspecto visual, no como su equivalente al aspecto blanquecino de materiales para moneda, como plata o níquel y sus aleaciones. Contrariamente al pasado, los aparatos comunes mecánicos para prueba de moneda, se median con los hoy ampliamente extendidos aparatos eléctricos para medición de monedas, aparte del diámetro y espesor, la conducti idad eléctrica, inducida en varias frecuencias, estos se miden en diversas distancias de la superficie e-xterior. Con ello se logra identificar las diversas capas del material, con mucha seguridad y con ello se pueden reconocer y separar monedas extranjeras y falsificaciones . Con ello se da otro criterio importante para la preparación de materiales para monedas, que las propiedades del material, como son espesor, conductibilidad eléctrica y comportamiento al magnetismo se deberán mantener en un muy estrecho rango de aceptación. De la norma alemana JP 4 66 651 y la US 27 75 520 es conocido que se pueden fabricar monedas de materiales intercalados de acero inoxidables de aleaciones aceradas de cromo-níquel, que en promedio contienen la cantidad de 17.8% de cromo, níquel 12.8% y 3.0% de cobre. El propósito de -la invención, será pues el preparar-- un material que no se oxide, en cual en comparación con el avance de la técnica puede ofrecer una amplia maliabilidad al estampado y simultáneamente se aprecie como blanco-- o plateado y que además pueda ser trabajado para monedas, el cual permita que las actuales máquinas verificadoras de monedas identifiquen con seguridad de otras monedas y de falsificaciones. Esta tarea será resuelta por la invención de un material compuesto estratificado y comprimido con un núcleo de acero al cromo ferrícico, que por ambos lados será platinado con capas de un acero según la siguiente composición (en % de cantidad) .
Cromo 16.0 hasta 18.0 Niquel 10.0 hasta 12.0 Cobre 3.5 hasta 4.5 El fierro restante, así como los complementos condicionados por el- proceso " e fabricaci ón . Opcionalmente se pueden adicionar aleaciones para el platinado del acero, uno o más de los siguientes elementos (en % de cantidad) : Mangane so máximo 1.5 Silicio máximo 0. Ca rbono máximo 0.02 Nitrógeno máximo 0.02 Azufre máximo 0.01 Fós foro máx imo 0.03 Mol ibdeno máx imo 1.0 Titanio máximo 0.03 Niobio max ímo 0.05 Al umi nio máximo 0.1 Cobalto máximo 0.3 Boro máximo 0.003 Por ello, es una ventaja, cuando el espesor de la capa platinada representa de 10 al 30% del espesor total del material compuesto estratificado y comprimido. En forma sorpresiva se ha mostrado que un material compuesto estratificado y comprimido de este tipo de acero, en estado de recocido suave, muestra tanto en el aspecto visual, el blanco o plateado como también con su dureza se mantiene acentuadamente por debajo de 140 HV30 y regularmente hasta inferior a 120 HV30. Esto en comparación con la materia prima que se emplea de aceros inoxidables, para la fabricación de monedas, según el estado de la tecnología, que tiene en promedio aproximadamente 20% menos dureza, posibilitan una impresión mucho mas profunda y p 1 a s 11 fi cada . Con todo ello se efectuó una prueba de las monedas muestra en un tambor rotativo, la resistencia al rayado del material para las nuevas monedas, comparativamente con los aceros finos X 6 Cr 17 y X5 CrSi 18 12 y el factor de resistencia fue tres veces más alto que el que se emplea para monedas con una base de cobre, c otno por ejemplo: CuAl5Ni7. La compar a i 1 idad con otros aceros finos, muestra que en la prueba de resistencia al desgaste, en una atmósfera de laboratorio agres!va con un a solución superior al 10% NaCI, acompañada de sudor sintético. Esta dada muy en especial la seguridad exigida por los actuales equipos probadores de monedas, respecto a la diferenciación con otras monedas y de falsificaciones de las mismas, con este compuesto de material estratificado y comprimido, cuando contiene según la invención una capa de núcleo, una capa de acero al cromo ferrítico, y recubierta por ambos lados con este tipo de acero.
En base a un ejemplo, a continuación se ampliará la información de la invención: Se fundirá una aleación de cobre con un acero inoxidable con la siguiente conformación química (en % de Cantidad) : Cromo 17.35 Ni que 1 10-25 Cobre 3.65 Manganeso 0.67 Silicio 0.30 Carbono 0.014 Nitrógeno 0.015 Azufre 0.003 Fósforo 0.012 Molibdeno 0.49 Titanio <0.010 Niobio 0.010 Aluminio 0.020 Cobalto 0.01 Boro 0.002 El fierro restante, así como impurezas condicionadas de fabricación. El acero se procesa en lámina caliente con un espesor de 2.07 mm y a continuación es rolado en frío. La lámina rolada en frío se troquela en plaquitas con un diámetro de 25.30 mm . Estas piezas ya muestran el tono b 1 anque c i n o -p la t e ado deseado. Después del moleteado nos qu e-d a un diámetro de 24.85 mm . El peso por pieza de estas plaquitas, es de 8.10grs, la densidad específica es de 7.98 g/cm . A través del recocido se puede lograr una dureza de 117 HV 30, sin que se forme un grano grueso y obtenemos una suave i pregnación, co o siguiente consecuencia que se comprobó al troquelar muestras de monedas. Estas monedas, junto con otras elaboradas comúnmente con aceros inoxidables X 6 Cr 17 y X5 CrNi 18 12 se procesaron en un tambor giratorio durante 24 horas, en donde la pérdida de material en los tres materiales fue de 0.1%. Monedas provenientes de las aleaciones comunes* o cobre CuAl6NI2, contrariamente, perdieron tres veces más ma terial . En una prueba de corrosión, en una atmósfera agresiva de laboratorio con una solución superior al 10% NaCI y bajo la influencia de sudor artificial, el nuevo material para monedas se altexo después de tres semanas en forma insignificante. El material laminado según el ejemplo tipificado de acero al cromo ferrítico X6 Cr 17 se platinaron por ambos lados con espesores correspondientes al 20% del grosor total, con el consiguiente resultado de poder obtener una segura identificación con otras monedas y falsificación de las mismas, con los aparatos de prueba utilizados actúa lmente . Otra señal digna de mencionarse, respecto a la invención sería, que el nuevo material propuesto para monedas es totalmente reciclable sin problemas, con ayuda de las actuales tecnologías de las fábricas acereras y encuentra aplicación, no sólo, como componente individual, sino también se emplea como componente de una aleación junto con un acexo al cromo ferrítico.

Claims (5)

REIVINDICACIONES
1. Compuesto de material estratificado y comprimido para la fabricación de monedas, monedas para juegos de valor y objetos relacionados identificado a través de la unión de la capa del núcleo, contiene un acero al cromo ferrítico, por ambos lados cubierto por una capa de acero que tiene p'orcentualmente en contenido Cromo 16.0 hasta 18.0 Níquel 10.0 hasta 12.0 Cobre " 3.5 hasta 4.5 el fierro restante, así como impurezas condicionadas por el proceso de fabricación.
2. El compuesto de material estratificado y comprimido según la reivindicación 1, identificado a través, de que los aceros empleados para el platinado del núcleo contiene adicionalmente, uno o varios de los siguientes elementos en la siguiente cantidad porcentual Manganeso máximo 1.5 Silicio máximo 0.4 Carbono máximo 0.02 Nitrógeno máximo 0.02 Azufre máximo 0.01 Fosforo máximo 0.03 Molibdeno máximo 1.0 Titanio máximo 0.03 Niobio máximo 0.05 Aluminio máximo 0.1 Cobalto máximo 0.3 Boro máximo 0.003
3. El compuesto de material estratificado y comprimido según la rei indicación- 1 o 2, identificado a través de que el espesor de las placas platinadas representan el 10 hasta el 30% del espesor tot l del material es tr a t- 1 f i c ado y comprimido.
4. El compuesto de material est atificado y comprimido según la rei indicación 1, 2 o 3, identificado por lo que la película del núcleo es del material X 6 Cr 17.
5. El empleo de un compuesto estratificado y comprimido según lo expuesto en las reivmdi c-a clones 1, 2, 3 o 4, como material para la fabricación de monedas acuñadas, monedas para juegos o de valor, así como objetos relacionados.
MXPA/A/1999/003854A 1996-11-12 1999-04-26 Material compuesto estratificado/comprimido y su empleo para monedas MXPA99003854A (es)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19646657.1 1996-11-12

Publications (1)

Publication Number Publication Date
MXPA99003854A true MXPA99003854A (es) 1999-10-14

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0163419B1 (en) Aureate coins, medallions and tokens and method for the production thereof
EP0065321B1 (de) Goldfarbener Münzwerkstoff
CN101168825B (zh) 具有特殊磁性能的双相不锈钢及其制造方法
MX2012004893A (es) Miembro prensado en caliente y metodo para la produccion del mismo.
US5614149A (en) Stainless steels for coins and method of producing coins of stainless steel
EP3018986A1 (en) Electromagnetic wave shield-use metal foil, electromagnetic wave shield material and shield cable
EP1185718A1 (en) Copper alloy with a golden visual appearance
CA2813973A1 (en) Copper-zinc-manganese alloys with silvery-white finish for coinage and token applications
US3750253A (en) Coinage material
MXPA99003854A (es) Material compuesto estratificado/comprimido y su empleo para monedas
CN101294262A (zh) 一种双相不锈钢
CA2271654C (en) Composite stratified material and use thereof for coinage
US4505060A (en) Process for obtaining a composite material and composite material obtained by said process
CA2137096A1 (en) Plated coin and a method of producing the same
JP4184790B2 (ja) アルミニウムクラッド亜鉛バイメタル硬貨地板
AU2009202339C1 (en) Control of electromagnetic signals of coins by multi-ply plating technology
EP0129391B1 (en) Composite material and the production thereof
CA1203723A (en) Process for obtaining a composite material and composite material obtained by said process
JPH0466651A (ja) コイニング性および耐摩耗性に優れたコイン用非磁性材料
US10472703B2 (en) Metal alloy for coin production
JPH083762A (ja) 耐食性磁性合金
Sardana et al. Ferritic stainless steel—A coinage material
RAYKHTSAUM et al. PRECIOUS METAL MECHANICAL CLAD VS. ELECTROPLATE: DISTINCT DIFFERENCES
JPS61235538A (ja) 高強度、高硬度、高結晶化温度、高脆化温度を有する炭素系非晶質鉄合金