RU2813976C2 - Состав для получения сплава на основе меди плавлением - Google Patents

Состав для получения сплава на основе меди плавлением Download PDF

Info

Publication number
RU2813976C2
RU2813976C2 RU2022101484A RU2022101484A RU2813976C2 RU 2813976 C2 RU2813976 C2 RU 2813976C2 RU 2022101484 A RU2022101484 A RU 2022101484A RU 2022101484 A RU2022101484 A RU 2022101484A RU 2813976 C2 RU2813976 C2 RU 2813976C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
copper
melting
composition
chromium
silver
Prior art date
Application number
RU2022101484A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2022101484A (ru
Inventor
Александр Николаевич Савченко
Original Assignee
Александр Николаевич Савченко
Мухин Александр Владимирович
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Николаевич Савченко, Мухин Александр Владимирович filed Critical Александр Николаевич Савченко
Publication of RU2022101484A publication Critical patent/RU2022101484A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2813976C2 publication Critical patent/RU2813976C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству сплавов специальных бронз. Состав содержит, мас. %: медь - 62,6-67,0, никель - 2,7-3,2, кобальт - 0,4-0,7, хром - 0,7-1,0, серебро - 18,0-22,0, титан - 0,2-0,3, бор - 0,2-0,4, алюминий - 1,0-1,3, медь фосфористую - 1,3-1,5, индий - 5,0-7,0. Технический результат - отсутствие потемнения ювелирных изделий со временем.

Description

Область техники, к которой относится изобретение.
Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству сплавов специальных бронз (далее, сплав).
Уровень техники.
Заявитель не выявил аналога и прототипа с признаками заявленного сплава, с наличием библиографических данных источника информации.
Может быть использовано:
- в ювелирной промышленности, в качестве лигатур, при изготовлении украшений из сплавов серебра, золота, а также может быть использовано в часовой промышленности для изготовления корпусов-браслетов часов;
- в электротехнике, в качестве контактов;
- точной механике при изготовлении деталей машин, пружин манометров и тахометров;
- для изготовления медицинского инструмента, ортопедических протезов зубов;
- для изготовления боевых пружин минно-торпедного вооружения;
- для производства деталей выстрелов (патрон, оболочка снаряда, капсул);
- для производства газо-безопасного сборочного инструмента (ключей накидных, ключей торцовых);
- "вкладышей" подшипников скольжения, сепараторов подшипников качения.
Раскрытие сущности изобретения.
Техническим результатом является отсутствие потемнения ювелирных изделий со временем.
Вышеуказанный технический результат достигается составом для получения сплава на основе меди плавлением, содержащем никель, титан, хром, алюминий, при этом дополнительно содержащем кобальт, индий, серебро, бор, медь фосфористую при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Медь 62,6-67,0
Никель 2,7-3,2
Кобальт 0,4-0,7
Хром 0,7-1,0
Серебро 18,0-22,0
Титан 0,2-0,3
Бор 0,2-0,4
Алюминий 1,0-1,3
Медь фосфористая 1,3-1,5
Индий 5,0-7,0
Сплав универсален для всех методов формообразования - литья и деформирования.
Физико-механические свойства:
Плотность, γ, кг/м куб. 940
Температура, °С, 954-989
Модуль упругости, Е, Гпа 122
Предел прочности, σв, Мпа 516
Удлинение при разрыве, 5, % 13
Твердость по Роквеллу, HRC 14-18.
В состав сплава входят десять элементов из таблицы Д.И. Менделеева. Из них пять легирующих: медь, никель, кобальт, индий, серебро; три раскислителя: алюминий, бор, медь фосфористая марки МФ1; два модификатора: хром, титан.
Алюминий, фосфор, бор введены в расплав в качестве сильных раскислителей, препятствующих появлению окиси меди (GuO). Окислы возникают при плавке, разливке и нагревах под пайку - основных операциях при изготовлении изделий.
Основное требование к подбору раскислителей - большее сродство к кислороду.
Об эффективности раскислителя приближенно можно судить по отношению теплоты образования его окисла - Но 289 к теплоте образования CuO, равной 157×10-3 кДж/моль. ∆Н° для приведенных выше раскислителей >950×103 кДж/Кмоль [2, стр. 10].
Присутствие хрома ограничивает рост зерна, придает разрушению вязкий характер, увеличивает сопротивление развитию трещин. Коррозионную стойкость сплава повышает алюминий. В качестве модификатора-иннокулятора выбран Ti. В качестве модификатора-лимитатора - В [3, стр. 13].
Хром и никель, кроме того, являются слабыми раскислителями [2, стр. 23].
Осуществление изобретения.
Состав для получения сплава на основе меди плавлением, содержащий никель, титан, хром, алюминий, отличается тем, что дополнительно содержит кобальт, индий, серебро, бор, медь фосфористую при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Медь 62,6-67,0
Никель 2,7-3,2
Кобальт 0,4-0,7
Хром 0,7-1,0
Серебро 18,0-22,0
Титан 0,2-0,3
Бор 0,2-0,4
Алюминий 1,0-1,3
Медь фосфористая 1,3-1,5
Индий 5,0-7,0
Технология производства. Последующие технологические операции: последовательная загрузка элементов, установка времени выдержки. Последовательность загрузки обусловлена химико-физическими свойствами компонентов: кристаллической решеткой, плотностью, температурой плавления, растворимостью и т.д.
Температурные режимы выбираются, при последовательности загрузки, относительно температур получаемых сплавов в процессе плавки. За основу взята температура плавления Cu (1083°С).
Загрузка производится в следующей последовательности:
медь-алюминий-серебро-хром-кобальт-никель-титан-бор-фосфор-индий, причем фосфор вводился в расплав в составе меди фосфористой МФ1.
Температуры плавки-загрузки: 1110-1120°С. Расплав разливали в изложницы, в которых получали прокат - сплава желтого цвета.
Список литературы.
1. Э. Бреполь. Теория и практика ювелирного дела: Пер. с нем. / Под ред. Л.А. Гутова и Г.Т. Оболдуева. - 4-е изд., стереотипн. - Л.: «Маш-е», Ленинградское отд., 1982-384 с. ил.
2. Е.Н. Кондаков. Повышение качества отливок из сплава золота путем совершенствования технологии формы, раскисления и модифицирования. Автореферат. Ленинград, 1983 год.
3. Раскисление и модифицирование сплавов золота. Б.Б. Гуляев, Е.Н. Кондаков. Литейное производство, №2, 1984 год.
4. Под редакцией Е.М. Савицкого «Сплавы благородных металлов». Издательство «Наука». Москва, 1977.
5. B.C. Юдкин. Производство и литье сплавов цветных металлов. «Металлургия», 1967, 384 с.

Claims (2)

  1. Состав для получения сплава на основе меди плавлением, содержащий никель, титан, хром, алюминий, отличающийся тем, что дополнительно содержит кобальт, индий, серебро, бор и медь фосфористую при следующем соотношении компонентов, мас. %:
  2. Медь 62,6-67,0 Никель 2,7-3,2 Кобальт 0,4-0,7 Хром 0,7-1,0 Серебро 18,0-22,0 Титан 0,2-0,3 Бор 0,2-0,4 Алюминий 1,0-1,3 Медь фосфористая 1,3-1,5 Индий 5,0-7,0
RU2022101484A 2022-01-24 Состав для получения сплава на основе меди плавлением RU2813976C2 (ru)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2022101484A RU2022101484A (ru) 2023-07-24
RU2813976C2 true RU2813976C2 (ru) 2024-02-20

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2326955C1 (ru) * 2006-10-09 2008-06-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Сплав на основе меди цвета желтого золота
RU2413021C1 (ru) * 2007-09-28 2011-02-27 Джей Экс Ниппон Майнинг Энд Метлз Корпорейшн МЕДНЫЙ СПЛАВ Cu-Ni-Si-Co ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ И СПОСОБ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА
RU2446220C1 (ru) * 2011-04-29 2012-03-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Сплав на основе меди
CN108796293A (zh) * 2018-07-05 2018-11-13 广州宇智科技有限公司 耐脆断耐磨损低成本具有玫瑰色的玫瑰铜合金

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2326955C1 (ru) * 2006-10-09 2008-06-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Сплав на основе меди цвета желтого золота
RU2413021C1 (ru) * 2007-09-28 2011-02-27 Джей Экс Ниппон Майнинг Энд Метлз Корпорейшн МЕДНЫЙ СПЛАВ Cu-Ni-Si-Co ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ И СПОСОБ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА
RU2446220C1 (ru) * 2011-04-29 2012-03-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Сплав на основе меди
CN108796293A (zh) * 2018-07-05 2018-11-13 广州宇智科技有限公司 耐脆断耐磨损低成本具有玫瑰色的玫瑰铜合金

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108474085B (zh) 热加工工具钢
JP6435297B2 (ja) ニッケル非含有オーステナイトステンレス鋼
CN102317490B (zh) 渗碳钢部件
US6756011B2 (en) High-strength, high corrosion-resistant and non-magnetic stainless steel
JP5217277B2 (ja) 高合金管の製造方法
JP4462452B1 (ja) 高合金管の製造方法
NO20031349D0 (no) Höystyrke magnesiumlegering og dens fremstillingsmetode
US9637808B2 (en) Refill for a ball-point pen and use thereof
CN103255359A (zh) 一种含铋易切削钢
RU2813976C2 (ru) Состав для получения сплава на основе меди плавлением
CN100371488C (zh) 曲柄轴
JP2006501368A (ja) フェライト鋼合金
JP6328968B2 (ja) 球状黒鉛鋳鉄、及び球状黒鉛鋳鉄の製造方法
US20020164264A1 (en) Platinum-iron alloy, especially for jewelry
JP2886818B2 (ja) 装飾用の銅合金の製造方法
Bihari et al. Effect on the mechanical properties of gray cast iron with variation of copper and molybdenum as alloying elements
RU2307171C2 (ru) Способ получения отливок из износостойкого белого чугуна
RU2385948C2 (ru) Способ получения нержавеющей аустенитной стали
JP2015183191A (ja) 球状黒鉛鋳鉄管、及び球状黒鉛鋳鉄管の製造方法
US2438221A (en) Method of making a hard facing alloy
JP2000239799A (ja) Niを含まない生体用二相ステンレス鋼
JP3958193B2 (ja) オーステナイト系快削ステンレス鋼
RU2821457C2 (ru) Состав для получения сплава на основе серебра плавлением
JP2018104750A (ja) 球状黒鉛鋳鉄管、および、球状黒鉛鋳鉄管の製造方法
US533970A (en) Paul francois de susini and eugene auguste le