WO2009142278A1 - アルミ電線用圧着端子 - Google Patents

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貴哉 近藤
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    • H01R4/62Connections between conductors of different materials; Connections between or with aluminium or steel-core aluminium conductors

Definitions

  • the present invention relates to a crimp terminal for an aluminum electric wire.
  • a plating layer formed on a base material such as a terminal copper contained in a coating layer having an underlayer made of nickel, an intermediate layer made of copper, etc., and an outermost layer made of silver, etc.
  • a silver film composite material for movable contacts having a total amount of 0.025 mol or less per 1 m 2 of covering area is known (see, for example, Patent Document 3).
  • a plating layer having an adhesion action with aluminum (Al) of the aluminum electric wire such as tin (Sn) is formed on the contact surface with the aluminum electric wire. Then, by destroying the oxide film formed on the surface of the conductor part, the new surface (base) of the conductor part is exposed, and the aluminum electric wire and the terminal are brought into conductive contact by intermetallic bonding (adhesion) with Sn-Al. I am letting.
  • an oxide film is also formed on the surface of the plating layer formed on the contact surface of the crimping portion of the terminal. Therefore, it is necessary to break the oxide film on the surface of the plating layer to expose the new surface of the plating layer, but the plating layer made of tin or the like has a relatively low hardness. For this reason, the oxide film on the surface of the plating layer extends following the deformation of the plating layer when the conductor portion of the aluminum electric wire is crimped by the crimping portion, and the plating layer is in a region where the compressibility of the conductor portion by the crimping portion is high There was a possibility that the oxide film on the surface was not destroyed.
  • the compressibility of the conductor portion is a ratio of the cross-sectional area of the conductor portion before crimping to the sectional area of the conductor portion after crimping by the crimping portion. Therefore, for example, when the conductor part is crimped with a strong crimping force, the compression ratio is low, and when the conductor part is crimped with a weak crimping force, the compression ratio is high.
  • the compression ratio of the conductor part by the crimping part is lowered, the deformation amount of the plating layer increases, the oxide film formed on the surface of the plating layer is destroyed, the exposed area of the new surface of the plating layer increases, and the adhesion area is reduced. You can earn.
  • an object of the present invention is to provide a crimp terminal for an aluminum electric wire that does not require excessive processing for increasing the adhesion area and can obtain stable connection reliability even in a high compression rate region.
  • the crimp terminal for an aluminum electric wire according to claim 1 is crimped to the conductor part of the aluminum electric wire having a conductor part made of a plurality of aluminum-based metal wires, and contacts with the conductor part.
  • the crimp terminal for an aluminum electric wire according to claim 1 is provided with a high-hardness plating layer having a higher hardness than the plating layer on the surface of the plating layer.
  • the layer is easily destroyed.
  • the oxide film formed on the surface of the high-hardness plating layer is destroyed along with the destruction of the high-hardness plating layer, and the new surface of the plating layer is exposed.
  • the oxide film formed on the surface of the plating layer is destroyed to increase the adhesion area, so that it is not necessary to excessively reduce the compressibility of the conductor portion by the crimping portion.
  • the crimp terminal for aluminum electric wire according to claim 2 can reliably break the oxide film in a high compressibility region even if the plating layer is a tin-based metal having a relatively low hardness.
  • the high-hardness plating layer is thinner than the thickness of the plating layer, the influence of the high-hardness plating layer becoming the contact resistance between the aluminum electric wire and the terminal is suppressed even after being destroyed. Can do.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line XX in FIG. It is principal part sectional drawing of the crimp terminal for aluminum electric wires which concerns on embodiment of this invention. It is principal part sectional drawing at the time of the crimping
  • a crimp terminal for an aluminum electric wire according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • a crimp terminal 1 for an aluminum electric wire of the present embodiment is crimped to a conductor part 5 of an aluminum electric wire 7 having a conductor part 5 made of a plurality of strands 3 of an aluminum metal, and a crimp part 9 made of a copper metal, Provided on the contact surface of the crimping part 9 that contacts the conductor part 5 and having a cohesive action on the conductor part 5, and provided on the surface of the plating layer 11, the hardness is higher than that of the plating layer 11. And a high hardness plating layer 13.
  • the plating layer 11 is made of a tin-based metal.
  • the high hardness plating layer 13 is thinner than the thickness of the plating layer 11.
  • the aluminum electric wire 7 includes a conductor portion 5 in which a plurality of strands 3 made of aluminum metal such as aluminum or an aluminum alloy are twisted, and an insulation coating 15 covering the conductor portion 5. And.
  • the aluminum wire 7 has the insulating coating 15 peeled off for a predetermined length, and the aluminum wire crimp terminal 1 is crimped to the exposed conductor portion 5.
  • the aluminum wire crimping terminal 1 is made of a copper-based metal such as copper or copper alloy, and includes an electrical connecting portion 17 and a crimping portion 9.
  • the electrical connection portion 17 is formed with a hole 19 through which a fixing means such as a bolt (not shown) can pass, and is electrically connected to a mating connection member (not shown) by being fixed by the fixing means.
  • the crimping portion 9 is formed of a single member that is continuous through the electrical connection portion 17 and the bottom plate 21, and includes a pair of crimping pieces 23 and 23 and a pair of crimping pieces 25 and 25.
  • the pair of crimping pieces 23, 23 are erected integrally with the bottom plate 21 on both sides of the bottom plate 21 on the electrical connection portion 17 side.
  • the pair of crimping pieces 23, 23 are crimped so as to surround the outer peripheral side of the conductor portion 5 of the aluminum electric wire 7, thereby bringing the aluminum electric wire 7 and the aluminum electric wire crimping terminal 1 into conductive contact.
  • the pair of caulking pieces 25, 25 are erected integrally with the bottom plate 21 on both sides of the bottom plate 21 on the aluminum electric wire 7 side.
  • the pair of crimping pieces 25, 25 are crimped so as to surround the outer peripheral side of the insulating coating 15 of the aluminum electric wire 7, and fix the aluminum electric wire 7 and the crimp terminal 1 for the aluminum electric wire.
  • the plating layer 11 is made of a tin-based metal such as tin or a tin alloy, and is plated on the inner surface of the bottom plate 21 and the inner surfaces of the pair of crimping pieces 23 and 23. Moreover, in this Embodiment, it is preferable that the thickness of the plating layer 11 is formed with 1.0 micrometer, for example.
  • the plating layer 11 has a relatively low hardness, and when an oxide film is formed on the surface, the oxide film extends following the deformation of the plating layer 11 due to the crimping of the crimping part 9, and the oxide film is not sufficiently broken. Therefore, there is a possibility that the exposed surface area of the plating layer 11 is insufficient. Therefore, a high hardness plating layer 13 is provided on the surface of the plating layer 11 in order to promote the destruction of the oxide film.
  • the high-hardness plating layer 13 is tungsten (W), aluminum (Al), nickel (Ni), zinc (Zn), chromium (Cr), molybdenum (Mo), whose hardness is higher than the plating layer 11 made of a tin-based metal, Cobalt (Co) or the like is provided on the surface of the plating layer 11 by vapor deposition, sputtering, or the like.
  • the thickness of the high-hardness plating layer 13 is preferably formed to be, for example, about several tens of nm.
  • the high-hardness plating layer 13 does not follow the deformation of the plating layer 11 due to the pressure bonding of the pressure bonding portion 9 and is destroyed by the deformation of the pressure bonding portion 9.
  • the oxide film formed on the surface of the high-hardness plating layer 13 is destroyed along with the destruction of the high-hardness plating layer 13, and the new surface 27 of the plating layer 11 can be exposed.
  • the high-hardness plating layer 13 has a very small thickness and suppresses the influence on the contact resistance after destruction. Therefore, the high-hardness plating layer 13 is not limited to a conductive metal, for example, silicon, DLC (diamond-like carbon), or the like. An insulator may be used.
  • a high-hardness plating layer 13 having a higher hardness than the plating layer 11 is provided on the surface of the plating layer 11, so that the conductor portion 5 of the aluminum wire 7 is crimped by the crimp portion 9. In doing so, the high-hardness plating layer 13 is easily destroyed. Then, the oxide film formed on the surface of the high-hardness plating layer 13 is destroyed along with the destruction of the high-hardness plating layer 13, and the new surface 27 of the plating layer 11 is exposed.
  • the oxide film can be reliably destroyed in a high compressibility region.
  • the high-hardness plating layer 13 is thinner than the thickness of the plating layer 11, the influence of the high-hardness plating layer 13 on the contact resistance between the aluminum wire 7 and the aluminum wire crimping terminal 1 is suppressed even after being destroyed. Can do.
  • serration is not provided on the contact surface that contacts the conductor part of the crimp part, but serration may be provided if necessary.
  • the layer provided on the surface of the plating layer is a high-hardness plating layer, this is not limiting, and any layer can be used as long as it protects the new surface of the plating layer before crimping and exposes the new surface of the plating layer after crimping. It is good also as such a structure.

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Abstract

 凝着面積を稼ぐための過度な加工をする必要がなく、高い圧縮率の領域でも安定した接続信頼性を得ることができるアルミ電線用圧着端子を提供する。  アルミ電線用圧着端子1において、アルミニウム系金属の複数の素線からなる導体部を有するアルミ電線の導体部に圧着され、銅系金属からなる圧着部9と、この圧着部9の導体部と接触する接触面に設けられ、導体部に対して凝着作用を有するめっき層11と、このめっき層11の表面に設けられ、めっき層11よりも硬度が高い高硬度めっき層13とを有した。

Description

アルミ電線用圧着端子
 本発明は、アルミ電線用圧着端子に関する。
 従来、アルミ電線用圧着端子としては、アルミ電線のアルミ素線からなる導体部に加締められる圧着部に対してセレーションを設けることにより、アルミ素線の表面に形成された酸化皮膜を破壊してアルミ電線と圧着端子とを接触導通させる構造が知られている(例えば、特許文献1参照)。
 また、端子の圧着部に形成されたセレーションについては、セレーションを構成する溝の深さとアルミ電線のアルミ素線の径との比を0.33以上、溝数を3以上にするなどの検討も行われている(例えば、特許文献2参照)。
 さらに、端子などの基材上に形成されるめっき層としては、ニッケルなどからなる下地層と、銅などからなる中間層と、銀などからなる最表層とを有する被覆層中に含まれる銅の総量を被覆面積1mあたり0.025mol以下とした可動接点用銀被膜複合材料が知られている(例えば、特許文献3参照)。
日本国特開2003-249284号公報 日本国特開2007-173215号公報 日本国特開2007-291509号公報
 アルミ電線に圧着される圧着端子は、アルミ電線との接触面に錫(Sn)などのアルミ電線のアルミニウム(Al)と凝着作用を有するめっき層が形成されている。そして、導体部の表面に形成された酸化皮膜を破壊することにより、導体部の新生面(素地)を露出させ、Sn-Alとの金属間結合(凝着)によってアルミ電線と端子とを導通接触させている。
 そこで、Sn-Alの結合面としての凝着面積を稼ぐため、上記の特許文献1,2に記載された技術のように端子におけるアルミ電線との接触面にセレーションを設けた圧着端子がある。すなわち、このような圧着端子は、圧着部でアルミ電線の導体部を圧着する際に、導体部の表面に形成された酸化皮膜をセレーションによって破壊させて導体部の新生面の面積を増加させてSn-Alの凝着面積を稼いでいる。
 しかしながら、端子の圧着部の接触面に形成されためっき層の表面にも酸化皮膜が形成されている。そこで、めっき層表面の酸化皮膜を破壊させてめっき層の新生面を露出させる必要があるが、錫などからなるめっき層は比較的硬度が低い。このため、めっき層表面の酸化皮膜は、圧着部でアルミ電線の導体部を圧着する際にめっき層の変形に追従して伸びてしまい、圧着部による導体部の圧縮率が高い領域ではめっき層表面の酸化皮膜が破壊されない可能性があった。
 なお、導体部の圧縮率とは、圧着部による圧着後の導体部の断面積に対する圧着前の導体部の断面積の比の値とする。従って、例えば、強い圧着力で導体部を圧着した場合には圧縮率が低くなり、弱い圧着力で導体部を圧着した場合には圧縮率が高くなる。
 また、圧着部による導体部の圧縮率を低くすると、めっき層の変形量が増加してめっき層表面に形成された酸化皮膜が破壊され、めっき層の新生面露出面積が大きくなり、凝着面積を稼ぐことができる。
 しかしながら、導体部の圧縮率を低くしてしまうと、アルミ電線では銅素線からなる銅電線に比べて機械的強度が劣るため、セレーションによるアルミ素線の破断やセレーションが形成されていない圧着部でも圧着部自体によるアルミ素線の破断が起こる可能性があった。
 また、導体部の圧縮率を低くしてしまうと、圧着部の加締めによって発生する圧着部自体の反発(スプリングバック)も大きくなり、圧着部とアルミ素線との間のすき間が大きくなり、導体部と圧着部との圧着強度が低下してしまう可能性があった。
 そこで、この発明は、凝着面積を稼ぐための過度な加工をする必要がなく、高い圧縮率の領域でも安定した接続信頼性を得ることができるアルミ電線用圧着端子の提供を目的としている。
 請求項1記載のアルミ電線用圧着端子は、アルミニウム系金属の複数の素線からなる導体部を有するアルミ電線の前記導体部に圧着され、銅系金属からなる圧着部と、前記導体部と接触する前記圧着部の接触面に設けられ、前記導体部に対して凝着作用を有するめっき層と、前記めっき層の表面に設けられ、前記めっき層よりも硬度が高い高硬度めっき層とを有することを特徴とする。
 請求項2記載のアルミ電線用圧着端子は、前記めっき層は錫系金属からなることを特徴とする。
 請求項3記載のアルミ電線用圧着端子は、前記高硬度めっき層は前記めっき層の厚さよりも薄いことを特徴とする。
 請求項1のアルミ電線用圧着端子は、めっき層よりも硬度が高い高硬度めっき層がめっき層の表面に設けられているので、圧着部でアルミ電線の導体部を圧着する際に高硬度めっき層が破壊され易くなっている。そして、高硬度めっき層の表面に形成された酸化皮膜が高硬度めっき層の破壊と共に破壊され、めっき層の新生面が露出される。
 これにより、めっき層表面に形成される酸化皮膜を破壊させて凝着面積を稼ぐため、圧着部による導体部の圧縮率を過度に低くさせる必要がない。
 従って、このようなアルミ電線用圧着端子では、凝着面積を稼ぐための過度な加工をする必要がなく、高い圧縮率の領域でも安定した接続信頼性を得ることができる。
 請求項2のアルミ電線用圧着端子は、めっき層が比較的硬度の低い錫系金属であっても、高い圧縮率の領域で確実に酸化皮膜を破壊させることができる。
 請求項3のアルミ電線用圧着端子は、高硬度めっき層がめっき層の厚さよりも薄いので、破壊された後でも高硬度めっき層がアルミ電線と端子との接触抵抗になる影響を抑制することができる。
本発明の実施の形態に係るアルミ電線用圧着端子をアルミ電線に圧着させたときの側面図である。 本発明の実施の形態に係るアルミ電線用圧着端子の平面図である。 図1のX-X断面図である。 本発明の実施の形態に係るアルミ電線用圧着端子の要部断面図である。 本発明の実施の形態に係るアルミ電線用圧着端子の圧着時の要部断面図である。 本発明の実施の形態に係るアルミ電線用圧着端子をアルミ電線に対して圧着した時の要部断面図である。
 図1~図6を用いて本発明の実施の形態に係るアルミ電線用圧着端子について説明する。
 本実施の形態のアルミ電線用圧着端子1は、アルミニウム系金属の複数の素線3からなる導体部5を有するアルミ電線7の導体部5に圧着され、銅系金属からなる圧着部9と、この圧着部9の導体部5と接触する接触面に設けられ、導体部5に対して凝着作用を有するめっき層11と、このめっき層11の表面に設けられ、めっき層11よりも硬度が高い高硬度めっき層13とを有する。
 また、めっき層11は、錫系金属からなる。
 さらに、高硬度めっき層13は、めっき層11の厚さよりも薄い。
 図1~図6に示すように、アルミ電線7は、アルミニウム又はアルミニウム合金などのアルミニウム系金属からなる複数の素線3が撚られた導体部5と、この導体部5を被覆する絶縁被覆15とを備えている。このアルミ電線7は、絶縁被覆15が所定の長さ剥がされ、露出した導体部5に対してアルミ電線用圧着端子1が圧着される。
 アルミ電線用圧着端子1は、銅又は銅合金などの銅系金属からなり、電気接続部17と、圧着部9とを備えている。電気接続部17は、ボルト(不図示)などの固定手段が貫通可能な孔19が形成され、固定手段によって固定されることにより、相手側の接続部材(不図示)と導通される。圧着部9は、電気接続部17と底板21を介して連続する一部材で形成され、一対の圧着片23,23と、一対の加締め片25,25とを備えている。
 一対の圧着片23,23は、電気接続部17側で底板21の両側部に底板21と一体に立設されている。この一対の圧着片23,23は、アルミ電線7の導体部5の外周側を包囲するように加締められ、アルミ電線7とアルミ電線用圧着端子1とを導通接触させる。
一対の加締め片25,25は、アルミ電線7側で底板21の両側部に底板21と一体に立設されている。この一対の加締め片25,25は、アルミ電線7の絶縁被覆15の外周側を包囲するように加締められ、アルミ電線7とアルミ電線用圧着端子1とを固定する。
 このような圧着部9でアルミ電線7を加締める(圧着する)ことにより、アルミ電線7が伸びて導体部5の表面に形成された酸化皮膜が破壊され、新生面が露出される。この新生面が導体部5と圧着部9との凝着面となる。この凝着面となる圧着部9の導体部5との接触面にはめっき層11が形成されている。
 めっき層11は、錫又は錫合金などの錫系金属からなり、底板21の内面及び一対の圧着片23,23の内面にめっきされている。また、本実施の形態においては、めっき層11の厚さは、例えば1.0μmで形成されることが好ましい。このめっき層11は比較的硬度が低く、表面に酸化皮膜が形成された場合、圧着部9の圧着によるめっき層11の変形に追従して酸化皮膜が伸びてしまい、酸化皮膜の破壊が不十分となり、めっき層11の新生面露出面積が不十分となる可能性がある。このため、酸化皮膜の破壊を促進するためにめっき層11の表面には、高硬度めっき層13が設けられている。
 高硬度めっき層13は、錫系金属からなるめっき層11よりも硬度が高いタングステン(W)、アルミニウム(Al)、ニッケル(Ni)、亜鉛(Zn)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo)、コバルト(Co)などを蒸着、スパッタリングなどにより、めっき層11の表面に設けられている。また、本実施の形態においては、高硬度めっき層13の厚さは、例えば数十nm程度に形成されることが好ましい。この高硬度めっき層13は、圧着部9の圧着によるめっき層11の変形に追従することがなく、圧着部9の変形によって破壊される。従って、高硬度めっき層13の表面に形成された酸化皮膜は、高硬度めっき層13の破壊と共に破壊され、めっき層11の新生面27を露出することができる。なお、高硬度めっき層13は、厚さが非常に薄く、破壊後の接触抵抗への影響が抑制されているため、導電性の金属に限らず、例えばシリコン、DLC(ダイヤモンドライクカーボン)などの絶縁体であってもよい。
 このようなアルミ電線用圧着端子1では、めっき層11よりも硬度が高い高硬度めっき層13がめっき層11の表面に設けられているので、圧着部9でアルミ電線7の導体部5を圧着する際に高硬度めっき層13が破壊され易くなっている。そして、高硬度めっき層13の表面に形成された酸化皮膜が高硬度めっき層13の破壊と共に破壊され、めっき層11の新生面27が露出される。
 これにより、めっき層11表面に形成される酸化皮膜を破壊させて凝着面積を稼ぐため、圧着部9による導体部5の圧縮率を過度に低くさせる必要がない。
 従って、このようなアルミ電線用圧着端子1では、凝着面積を稼ぐための過度な加工をする必要がなく、高い圧縮率の領域でも安定した接続信頼性を得ることができる。
 また、めっき層11が比較的硬度の低い錫系金属であっても、高い圧縮率の領域で確実に酸化皮膜を破壊させることができる。
 さらに、高硬度めっき層13がめっき層11の厚さよりも薄いので、破壊された後でも高硬度めっき層13がアルミ電線7とアルミ電線用圧着端子1との接触抵抗になる影響を抑制することができる。
 なお、本発明の実施の形態に係るアルミ電線用圧着端子では、圧着部の導体部と接触する接触面にセレーションが設けられていないが、必要であればセレーションを設けてもよい。
 また、めっき層の表面に設けられる層を高硬度めっき層としているが、これに限らず、圧着前ではめっき層の新生面を保護し、圧着後にはめっき層の新生面を露出できる層であればどのような構成としてもよい。
 1…アルミ電線用圧着端子
 3…素線
 5…導体部
 7…アルミ電線
 9…圧着部
 11…めっき層
 13…高硬度めっき層

Claims (3)

  1.  アルミニウム系金属の複数の素線からなる導体部を有するアルミ電線の前記導体部に圧着され、銅系金属からなる圧着部と、
     前記導体部と接触する前記圧着部の接触面に設けられ、前記導体部に対して凝着作用を有するめっき層と、
     前記めっき層の表面に設けられ、前記めっき層よりも硬度が高い高硬度めっき層と、
    を具備することを特徴とするアルミ電線用圧着端子。
  2.  前記めっき層は、錫系金属からなることを特徴とする請求項1記載のアルミ電線用圧着端子。
  3.  前記高硬度めっき層は、前記めっき層の厚さよりも薄いことを特徴とする請求項1又は2記載のアルミ電線用圧着端子。
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