WO2018211947A1 - 押出加工用アルミニウム合金およびこれを用いたアルミニウム合金押出加工品、ならびにこれらの製造方法 - Google Patents

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aluminum alloy
extrusion
less
producing
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祐子 須安
雄輝 久保
章 永田
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住友化学株式会社
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C21/00Alloys based on aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B21/00Obtaining aluminium
    • C22B21/06Obtaining aluminium refining
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B9/00General processes of refining or remelting of metals; Apparatus for electroslag or arc remelting of metals
    • C22B9/16Remelting metals

Definitions

  • the present disclosure relates to an aluminum alloy for extrusion having excellent corrosion resistance and sufficient strength, extrudability, and thermal conductivity suitable for an extruded product, and a method for producing the same.
  • the present disclosure also relates to an extruded product using the aluminum alloy for extrusion and a method for producing the same.
  • Aluminum alloys are used for heat exchanger members because they are excellent in workability and heat conductivity.
  • attention has been paid to its excellent workability, and extruded parts such as multi-hole pipes obtained by extrusion have been used as members for heat exchangers.
  • Patent Document 1 contains a predetermined amount of Si, Mn, Fe, and at least one of Ti and V, and a ratio of Mn content to Si content (Mn% / Si%) is within a predetermined range. Further, an aluminum alloy for extrusion processing in which the Cu content is regulated to be less than a certain amount is disclosed.
  • the corrosion resistance of an aluminum alloy tends to be improved as the amount of alloy elements added is smaller.
  • Thermal conductivity also tends to be higher when the amount of alloying elements is small.
  • extrusion workability can also be ensured easily.
  • the embodiment of the present invention has been made in view of such a situation, and the object thereof is an extrusion process having excellent corrosion resistance and sufficient strength, extrusion processability and thermal conductivity suitable for an extruded product. It is to provide an aluminum alloy and a method for producing the same. Another object of the embodiment of the present invention is to provide an extruded product using such an aluminum alloy for extrusion and a method for producing the same.
  • Aspect 1 of the present invention contains Mn: 1.5% by mass or less (excluding 0% by mass), Si: 0% by mass or more, 1.5% by mass or less, and Al: 96.0% by mass or more.
  • the total content of Si and Mn is 0.3% by mass or more and 2.0% by mass or less, and the total content of Fe, Cu, Ti, B, Ni, Ga and V is 0.05% by mass or less. This is an aluminum alloy for extrusion.
  • Aspect 2 of the present invention is the aluminum alloy for extrusion according to aspect 1, wherein the Ti content is 0.01% by mass or less.
  • Aspect 3 of the present invention is the aluminum alloy for extrusion according to Aspect 1 or 2, wherein the Si content is 0.1% by mass or more.
  • Aspect 4 of the present invention includes at least one selected from Zn, Mg and Cr, and the total content thereof is 0.1% by mass or more and 1.2% by mass or less.
  • Aspect 5 of the present invention is the aluminum alloy for extrusion according to aspect 3, wherein the mass ratio of Mn content to Si content (Mn mass% / Si mass%) is 5.0 or less.
  • Aspect 6 of the present invention is an extruded product made of the aluminum alloy for extrusion according to any one of Aspects 1 to 5.
  • Aspect 7 of the present invention is a method for producing an aluminum alloy for extrusion according to any one of aspects 1 to 5, wherein at least one of a segregated refined aluminum material and a three-layer electrolytically refined aluminum material is used as a part of a raw material. It is a manufacturing method of the aluminum alloy for extrusion processes.
  • Aspect 8 of the present invention is a method for producing an extruded product of an aluminum alloy, comprising a step of producing an ingot of an aluminum alloy for extrusion according to any one of aspects 1 to 5, and a step of extruding the ingot. is there.
  • Aspect 9 of the present invention is the method for producing an aluminum alloy extruded product according to aspect 8, wherein at least one of the segregated refined aluminum material and the three-layer electrolytic refined aluminum material is used as a part of the raw material in the step of producing the ingot. is there.
  • the aluminum alloy for extrusion according to the embodiment of the present invention has excellent corrosion resistance and sufficient strength, extrudability and thermal conductivity suitable for an extruded product. Further, by the method for producing an aluminum alloy for extrusion according to an embodiment of the present invention, the extrusion process has excellent corrosion resistance and has sufficient strength, extrudability and thermal conductivity suitable for an extruded product.
  • Aluminum alloy can be provided. Furthermore, by using the aluminum alloy for extrusion according to an embodiment of the present invention, an aluminum alloy extruded product having excellent corrosion resistance and sufficient thermal conductivity and a method for producing the same can be provided.
  • the inventors pay attention to the total content of impurity elements, especially Fe, Cu, Ti, B, Ni, Ga and V, and that the total content greatly affects the corrosion resistance, formability and thermal conductivity. I found. And by making the total content of Fe, Cu, Ti, B, Ni, Ga and V not more than a predetermined amount, even if a predetermined amount of Mn or Mn and Si is added to ensure the strength, excellent corrosion resistance, In addition, we have obtained knowledge that sufficient extrudability and thermal conductivity can be secured.
  • Mn is 1.5 mass% or less (excluding 0 mass%)
  • Si is 0 mass% or more, 1.5 mass% or less
  • Si and Mn of The total content of Fe, Cu, Ti, B, Ni, Ga, and V is about 0.3% by mass or more and 2.0% by mass or less and the Al content is 96% by mass or more.
  • This is an aluminum alloy for extrusion according to an embodiment of the present invention in which the amount is controlled to 0.05% by mass or less.
  • Mn 1.5% by mass or less (excluding 0% by mass)
  • Mn is an element that improves the strength without greatly reducing the corrosion resistance of the aluminum alloy. Therefore, Mn is added as an essential element. However, if the Mn content is excessive, intermetallic compounds increase, which become starting points for corrosion, and corrosion tends to proceed. Moreover, thermal conductivity is also reduced. From the above viewpoint, the Mn content is 1.5% by mass or less.
  • the Mn content is preferably 0.1% by mass or more, more preferably 0.3% by mass or more, and further preferably 0.4% by mass or more.
  • the upper limit of the amount of Mn is preferably 1.4% by mass, more preferably 1.3% by mass, and still more preferably 1.2% by mass.
  • Si 0% by mass or more and 1.5% by mass or less Si dissolves to make the potential of extruded products such as multi-hole pipes noble and preferentially corrode the brazing filler metal part.
  • the occurrence of deep pitting corrosion on the extruded product can be suppressed.
  • it is an element which improves strength without significantly reducing corrosion resistance and extrudability.
  • the content exceeds 1.5% by mass, the extrudability is significantly lowered due to the strength improvement effect.
  • it is 1.3 mass% or less, More preferably, it is 1.0 mass% or less.
  • the lower limit is set to 0% by mass or more. That is, “0 mass%” includes the case where it is not added intentionally.
  • the total content of Si and Mn is 0.3% by mass or more and 2.0% by mass or less. In order to obtain the strength required as an extruded product, the total content of Si and Mn is 0.3% by mass or more. And on the other hand, if the total content of Si and Mn is excessive, the hardness becomes too high and the extrusion processability is lowered. Therefore, the total content of Si and Mn is set to 2.0% by mass or less. Preferably, the total content of Si and Mn is 1.8% by mass or less.
  • Mass ratio of Mn content to Si content (Mn mass% / Si mass%)
  • the mass ratio of Mn content to Si content (Mn mass% / Si mass%) is preferably 5.0 or less.
  • the mass ratio of Mn content to Si content is preferably 4.5 or less, more preferably 4.0 or less, still more preferably 3.5 or less, and even more preferably 3. 0 or less, more preferably 2.5 or less, further preferably 2.0 or less, and further preferably 1.5 or less.
  • the mass ratio (Mn mass% / Si mass%) of the Mn content to the Si content is more preferably less than the Si content, and even more preferably 0.5 or less. This is because an even higher thermal conductivity can be obtained.
  • the total content of Fe, Cu, Ti, B, Ni, Ga and V is 0.05% by mass or less. Fe, Cu, Ti, B, Ni, Ga and V only deteriorate the corrosion resistance even with a small amount. No, extrudability and thermal conductivity deteriorate. For this reason, the total content of Fe, Cu, Ti, B, Ni, Ga and V is set to 0.05 mass% or less.
  • the total content of Fe, Cu, Ti, B, Ni, Ga and V is preferably 0.04% by mass or less, and more preferably 0.03% by mass. About Ti content, it is preferable that it is 0.01 mass% or less. If it is such a range, the production
  • an ordinary aluminum alloy for extrusion uses ordinary purity ingots having a purity level of 99% by mass as raw materials, Fe, Cu, Ti, B, Ni, Ga and V are included as inevitable impurities, Its total content far exceeds 0.05% by mass. Therefore, in order to make the total content of Fe, Cu, Ti, B, Ni, Ga and V 0.05 mass% or less, it is preferable to use high-purity aluminum as a raw material.
  • Preferable high-purity aluminum is high-purity aluminum having a purity of 99.99% by mass or more (9 N consecutive from the beginning in the mass percentage notation indicating purity followed by N as an acronym of Nine “4N— "Al” and sometimes referred to as "four nine aluminum”. Usually, this expression is used when 9 is 3 or more.).
  • Al 96.0 mass% or more Content of Al which is a main component shall be 96.0 mass% or more.
  • the Al content is preferably 96.5% by mass or more, more preferably 97.0% by mass or more.
  • the aluminum alloy for extrusion according to the embodiment of the present invention contains the above components. And one of the preferable aspects of a remainder is an unavoidable impurity.
  • Inevitable impurities are elements that are brought in depending on the status of raw materials, materials, manufacturing equipment, and the like. As described above, Fe, Cu, Ti, B, Ni, Ga, and V are also unavoidable impurities, but their total content is separately defined as described above. For this reason, in this specification, the term “inevitable impurities” constituting the balance is a concept that excludes elements whose contents are separately defined.
  • an optional additive element may be included for the purpose of improving various properties of the aluminum alloy for extrusion, in addition to inevitable impurities, as long as the above-described conditions are satisfied.
  • the ranges of Mn amount and Si amount are defined, the total content of Fe, Cu, Ti, B, Ni, Ga and V is suppressed to a low value, and the Al content is 96.0% by mass.
  • those skilled in the art who have contacted the description of the present specification can improve the characteristics of the aluminum alloy for extrusion processing, and do not require excessive trial and error for alloy elements that do not impair the effects of the present invention. Can be found.
  • Examples of such elements include “at least one selected from Zn, Mg and Cr, and the total content is 0.1 mass% or more and 1.2 mass% or less” as shown below. be able to.
  • the total content may be 0.1% by mass or more and 1.2% by mass or less.
  • Addition of Zn, Mg and Cr is effective for increasing the strength of the extruded product and improving the corrosion resistance. In order to ensure these effects, the total content is set to 0.1% by mass or more. Moreover, since an effect will be saturated if total content exceeds 1.2 mass%, it shall be 1.2 mass% or less.
  • the components of the aluminum alloy for extrusion described above can be performed by, for example, glow discharge mass spectrometry (GDMS), solid emission spectroscopic analysis, or ICP emission spectroscopic analysis.
  • GDMS glow discharge mass spectrometry
  • solid emission spectroscopic analysis solid emission spectroscopic analysis
  • ICP emission spectroscopic analysis ICP emission spectroscopic analysis
  • the aluminum alloy for extrusion according to the embodiment of the present invention can be produced by an ingot producing process described below.
  • the ingot production step is a step in which an aluminum alloy is melted and cast to produce an aluminum alloy ingot used for extruding a billet or the like, for example.
  • a molten metal in which the above-described aluminum alloy having the chemical component is melted is cast to produce an ingot having a predetermined shape.
  • the method for melting and casting the aluminum alloy is not particularly limited, and a conventionally known method may be used.
  • the process (homogenization heat treatment process) which heat-processes after casting may be included.
  • high-purity aluminum it is preferable to use a segregation-purified aluminum material and a three-layer electrolytically-purified aluminum material for at least a part thereof.
  • a method for producing a segregated refined aluminum material and a three-layer electrolytic refined aluminum material is described in, for example, the literature “High-Purity Aluminum” (Asakusa Harumi et al., Sumitomo Chemical Technical Journal, Sumitomo Chemical Co., Ltd., 1988, 1988-II, P.69- The details are described in 86).
  • high-purity aluminum such as 4N—Al can be stably obtained, and an aluminum alloy for extrusion can be efficiently produced.
  • an aluminum-manganese master alloy may be used as the Mn source and aluminum may be used as the Si source as long as the composition defined by the above-described embodiment of the present invention is satisfied.
  • -A silicon mother alloy may be used.
  • an aluminum-X (X is at least one of Zn, Mg, and Cr) master alloy may be used.
  • a soaking treatment is performed on the ingot (billet) after casting as necessary.
  • preferable soaking conditions include the following. (Soaking conditions) Hold at a homogenization temperature of 550 to 650 ° C. for at least 8 hours. By performing such a homogenization treatment, a structure in which intermetallic compounds are dispersed is obtained.
  • the extruded part according to the embodiment of the present invention can be obtained by subjecting the aluminum alloy for extrusion according to the above-described embodiment of the present invention to extrusion.
  • Extrusion conditions are not particularly limited, and a conventionally known method may be used. The following can be illustrated as preferable extrusion conditions.
  • the ingot (billet) made of the aluminum alloy for extrusion according to the above-described embodiment of the present invention is subjected to homogenization heat treatment under the above-mentioned preferable conditions. Then, the billet after the homogenization treatment is heated to a temperature within the range of 480 to 580 ° C. and then subjected to extrusion.
  • the extruded part thus obtained may have any shape.
  • One example of such an extruded part is an aluminum alloy extruded tube (multi-hole tube) for heat exchangers.
  • the multi-hole tube is a multi-hole hollow tube having a plurality of holes.
  • a multi-hole tube is a kind of aluminum alloy extruded tube for heat exchange.
  • the aluminum alloy extruded tube for heat exchanger is provided with a Zn layer or a Zn-containing layer on the outer surface thereof, so that a Zn diffusion layer is formed on the tube surface after brazing. When this Zn diffusion layer functions as a sacrificial anode layer, the anticorrosive effect of the tube can be further enhanced.
  • the aluminum alloy extruded part according to the embodiment of the present invention including these examples can be produced by the aluminum alloy for extrusion according to the embodiment of the present invention having sufficient formability, has excellent corrosion resistance, and is extruded. It has sufficient strength and thermal conductivity suitable for processed products.
  • Examples 1 to 14 and Comparative Examples 1 to 7 An aluminum alloy having the composition shown in Table 1 (measured by ICP emission spectrometry or solid-state emission spectroscopy) was melted and cast into an ingot.
  • Examples 1 to 14 and Comparative Examples 4 to 6 a segregated and refined aluminum material of 4N—Al was used as the Al raw material.
  • Example 12 0.34% by mass of Zn was added, in Example 13, 0.97% by mass of Zn was added, and in Example 14, 0.20% by mass of Cr was added.
  • Comparative Examples 1 to 3 which are general-purpose aluminum alloys A3003, A3004, and A5052, a commercially available aluminum alloy was recast.
  • Comparative Example 5 was produced in the same manner as Example 8 except that 0.10% by mass of Ti and 0.005% by mass of B were added. Comparative Example 6 was produced in the same manner as Example 8 except that 0.13% by mass of Ti was added. Comparative Example 7 is a 5N—Al three-layer electrolytically refined aluminum material. These samples were evaluated for corrosion resistance, workability and strength, and thermal conductivity by the following methods. These evaluation results are shown in Table 2.
  • the corrosion resistance test was carried out using a plate material obtained by processing an ingot. Specifically, each ingot sample was subjected to a homogenization heat treatment held at 580 ° C. for 9 hours, and then subjected to face cutting to obtain a rolled material having a plate thickness of 16 mm. This rolled material was subjected to cold rolling, and a rolled material having a plate thickness of 0.5 mm was used as a test plate, which was used for evaluation.
  • the erosion rate was measured by the following procedure as an evaluation of the corrosion resistance. First, it was immersed for 72 hours in a 3.5 mass% NaCl aqueous solution at 30 ° C. adjusted to pH 3 with acetic acid. After this immersion test, the corrosion products were removed and the corrosion weight loss was measured, and the erosion rate was calculated from the value assuming that the entire surface was uniformly corroded. An erosion rate of 0.12 mm / year or less was determined to be acceptable, and an erosion rate exceeding 0.12 mm / year was determined to be unacceptable.
  • thermo conductivity In an aluminum alloy, it is known that the quality of thermal conductivity matches the quality of electrical conductivity. Therefore, the conductivity of the ingot samples of Examples 1 to 14 and Comparative Examples 1 to 7 was measured at a temperature of 293 K (20 ° C.) as an evaluation of thermal conductivity. Regarding the measurement results, those having an electrical conductivity of 25% IACS or more were judged to be acceptable, and those having a conductivity of less than 25% IACS were judged to be unacceptable.
  • Vickers hardness was measured using a Vickers hardness tester as an index of strength and extrusion moldability.
  • the Vickers hardness is a value measured according to JIS Z2244: 2009 “Vickers hardness test-test method”, and a diamond indenter having a regular quadrangular pyramid is pushed into the surface of the test piece to release the test force and remain on the surface. Calculated from the diagonal length of the depression. In this standard, it is stipulated that the hardness symbol is changed depending on the test force.
  • Examples 1 to 14 that satisfy the above conditions are excellent in corrosion resistance and have sufficient thermal conductivity, strength, and extrudability.
  • Examples 9 to 11 in which the mass ratio of the Mn content to the Si content (Mn mass% / Si mass%) is 0.5 or less are the same as in Examples 3 to Compared with 5, it shows even better thermal conductivity.
  • the comparative sample was inferior in one or more properties as detailed below.
  • Comparative Example 1 the total content of Fe, Cu, Ti, B, Ni, Ga, and V does not satisfy the definition of the embodiment of the present invention, and as a result, the corrosion resistance and the extrusion moldability are inferior.
  • Comparative Example 2 the total content of Fe, Cu, Ti, B, Ni, Ga and V does not satisfy the definition of the embodiment of the present invention, and as a result, the corrosion resistance and the extrusion moldability are inferior.
  • Comparative Example 3 the total content of Si and Mn and the total content of Fe, Cu, Ti, B, Ni, Ga and V do not satisfy the provisions of the embodiment of the present invention, and as a result, corrosion resistance and extrusion molding Inferior.
  • Comparative Example 4 the total content of Si and Mn does not satisfy the provisions of the embodiment of the present invention, and as a result, the corrosion resistance and the extrusion moldability are inferior.
  • Comparative Example 5 the total content of Fe, Cu, Ti, B, Ni, Ga, and V does not satisfy the definition of the embodiment of the present invention, and as a result, the corrosion resistance is inferior.
  • Comparative Example 6 the total content of Fe, Cu, Ti, B, Ni, Ga and V does not satisfy the definition of the embodiment of the present invention, and as a result, the corrosion resistance is inferior.
  • Example 15 (Production of aluminum alloy extruded tube for heat exchanger) Extrusion was performed using the ingot of Example 8, and it was confirmed that an extruded tube (aluminum alloy extruded tube for heat exchanger) was obtained, that is, it had good extrudability.
  • the size of the ingot used was a cylindrical shape having a diameter of about 200 mm and a length of about 400 mm. Extrusion was performed after the homogenization treatment at 580 ° C for 15 hours.

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Abstract

Mn:1.5質量%以下(0質量%を含まず)、Si:0質量%以上、1.5質量%以下、およびAl:96.0質量%以上、を含有し、SiおよびMnの合計含有量が0.3質量%以上、2.0質量%以下であり、Fe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVの合計含有量が0.05質量%以下である押出加工用アルミニウム合金である。

Description

押出加工用アルミニウム合金およびこれを用いたアルミニウム合金押出加工品、ならびにこれらの製造方法
 本開示は、耐食性に優れ、かつ押出加工品に適する十分な強度、押出加工性および熱伝導性を備えた押出加工用アルミニウム合金およびその製造方法に関する。また、本開示は、前記押出加工用アルミニウム合金を用いた押出加工品およびその製造方法にも関する。
 アルミニウム合金は加工性に優れ、かつ熱伝導性にも優れるため、熱交換器の部材に用いられている。特に、近年はその優れた加工性に着目して、多穴管のような、押出加工により得た押出加工部品が熱交換器用の部材として用いられている。
 押出加工部品に用いられる押出加工用アルミニウム合金は、例えば高温または多湿の腐食環境で用いられることが多いことから、優れた耐食性を有することが必要である。
 また、強度が低すぎると使用中に負荷される低い応力で変形してしまう。このため、押出加工品に適する十分な強度、すなわち、使用中に負荷される低い応力で変形しない十分な強度を有する必要がある。その一方で、十分な押出加工性(成形性)を有する必要がある。
 また、熱交換器の部材として用いた際に高い効率を得るために、十分な熱伝導性を有する必要もある。
 このような要求特性を満たすアルミニウム合金としてMnを添加したAl-Mn系合金が適していることが知られており、その中でもMnとSiを添加したAl-Mn-Si系合金が適していることが知られている。例えば、特許文献1は、所定量のSi、Mn、Fe、ならびにTiおよびVの少なくとも一方を含有し、Mn含有量とSi含有量との比(Mn%/Si%)を所定の範囲内とし、さらにCuの含有量を一定量未満に規制した押出加工用アルミニウム合金を開示している。
特許第4955418号
 しかし、より厳しい腐食環境で用いられる等により、熱交換器の部材にはより厳しい耐食性が求められるようになっている。このため、特許文献1が開示するアルミニウム合金を用いてもこのような厳しい耐食性の要求に応えられない場合がある。
 一般的には、アルミニウム合金は、添加する合金元素が少ない方が、耐食性は向上する傾向がある。熱伝導性も合金元素が少ない方が高くなる傾向にある。また、合金元素が少ないと押出加工性も容易に確保できる。しかし、その一方で、合金元素の量を少なくすると強度が低下してしまうという問題がある。
 本発明の実施形態は、このような状況を鑑み、為されたものであり、その目的は耐食性に優れ、かつ押出加工品に適する十分な強度、押出加工性および熱伝導性を備えた押出加工用アルミニウム合金およびその製造方法を提供することにある。本発明の実施形態は、また、このような押出加工用アルミニウム合金を用いた押出加工品およびその製造方法を提供することも目的とする。
 本発明の態様1は、Mn:1.5質量%以下(0質量%を含まず)、Si:0質量%以上、1.5質量%以下、およびAl:96.0質量%以上、を含有し、SiおよびMnの合計含有量が0.3質量%以上、2.0質量%以下であり、Fe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVの合計含有量が0.05質量%以下である押出加工用アルミニウム合金である。
 本発明の態様2は、Ti含有量が0.01質量%以下である、態様1に記載の押出加工用アルミニウム合金である。
 本発明の態様3は、Si含有量が0.1質量%以上である、態様1または2に記載の押出加工用アルミニウム合金である。
 本発明の態様4は、Zn、MgおよびCrから選ばれる少なくとも1つ以上を含み、その合計含有量が0.1質量%以上、1.2質量%以下である態様1または2に記載の押出加工用アルミニウム合金である。
 本発明の態様5は、Mn含有量のSi含有量に対する質量比(Mn質量%/Si質量%)が5.0以下である態様3に記載の押出加工用アルミニウム合金である。
 本発明の態様6は、態様1~5の何れかに記載の押出加工用アルミニウム合金からなる押出加工品である。
 本発明の態様7は、態様1~5の何れかに記載の押出加工用アルミニウム合金の製造方法であって、偏析精製アルミニウム材および三層電解精製アルミニウム材の少なくとも一方を原料の一部として用いる押出加工用アルミニウム合金の製造方法である。
 本発明の態様8は、態様1~5の何れかに記載の押出加工用アルミニウム合金の鋳塊を作製する工程と、当該鋳塊を押し出す工程と、を含むアルミニウム合金押出加工品の製造方法である。
 本発明の態様9は、前記鋳塊を作製する工程において、偏析精製アルミニウム材および三層電解精製アルミニウム材の少なくとも一方を原料の一部として用いる態様8に記載のアルミニウム合金押出加工品の製造方法ある。
 本発明の実施形態に係る押出加工用アルミニウム合金は、優れた耐食性を有し、かつ押出加工品に適する十分な強度、押出加工性および熱伝導性を備えている。また、本発明の実施形態に係る押出加工用アルミニウム合金の製造方法により、優れた耐食性を有し、かつ押出加工品に適する十分な強度、押出加工性および熱伝導性を備えている押出加工用アルミニウム合金を提供できる。
 さらに、本発明の実施形態に係る押出加工用アルミニウム合金を用いることで、優れた耐食性と十分な熱伝導性を有するアルミニウム合金押出加工品およびその製造方法を提供できる。
 本発明者らは、不純物元素、とりわけFe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVの合計含有量を着目し、これらの合計含有量が耐食性、成形性および熱伝導性に大きく影響することを見いだした。そして、Fe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVの合計含有量を所定量以下とすることで、MnまたはMnとSiとを所定量添加し強度を確保しても、優れた耐食性、ならびに十分な押出加工性と熱伝導性を確保できるという知見を得た。
 そして、検討を更に進め、詳細を後述するように、Mnを1.5質量%以下(0質量%を含まず)、およびSiを0質量%以上、1.5質量%以下、SiとMnの合計含有量を0.3質量%以上、2.0質量%以下とし、且つAl量を96質量%以上とした上で、Fe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVについて、その合計含有量を0.05質量%以下に制御した本発明の実施形態に係る押出加工用アルミニウム合金に至ったものである。
 以下、まず、本発明の実施形態に係る押出加工用アルミニウム合金およびその製造方法について説明する。具体的には、押出加工用アルミニウム合金を構成する各成分について説明し、その後、製造方法について説明する。
1.押出加工用アルミニウム合金の組成
 以下に、本発明の実施形態に係る押出加工用アルミニウム合金の組成について説明する。
(1)Mn:1.5質量%以下(0質量%を含まず)
 Mnは、アルミニウム合金の耐食性を大きく低下させることなく強度を向上させる元素である。そこでMnは必須の元素として添加する。但し、Mn含有量が過多になると、金属間化合物が増大し、これらが腐食の起点となり、腐食が進行しやすくなる。また、熱伝導性も低下する。以上の観点から、Mn含有量は1.5質量%以下とする。また、上述の効果を確実にするため、Mn含有量は、好ましくは0.1質量%以上、より好ましくは0.3質量%以上、さらに好ましくは0.4質量%以上である。一方、Mn量の上限は、好ましくは1.4質量%、より好ましくは1.3質量%、さらに好ましくは1.2質量%とする。
(2)Si:0質量%以上、1.5質量%以下
 Siは、固溶することで、多穴管等の押出加工品の電位を貴にし、ろう材部を優先的に腐食させることで押出加工品に深い孔食が発生するのを抑制できる。また、耐食性や押出性を大きく低下させることなく強度を向上させる元素である。一方、1.5質量%を超えて含有すると、強度向上効果より押出性の低下が著しくなるため、1.5質量%以下とした。好ましくは、1.3質量%以下、より好ましくは1.0質量%以下である。Siは、必須の元素ではないことから、下限については0質量%以上とした。すなわち、「0質量%」は、意図的に添加しない場合を含む。
 また、Siを意図的に添加する場合、その効果を確実に得るために、0.1質量%以上添加することが好ましい。
(3)SiおよびMnの合計含有量が0.3質量%以上、2.0質量%以下
 押出加工品として必要な強度を得るために、SiおよびMnの合計含有量を0.3質量%以上とする。一方、SiおよびMnの合計含有量が過多になると硬度が高くなり過ぎて押出加工性が低下することから、SiおよびMnの合計含有量を2.0質量%以下とする。好ましくは、SiおよびMnの合計含有量は1.8質量%以下である。
(4)Mn含有量のSi含有量に対する質量比(Mn質量%/Si質量%)
 Mn含有量のSi含有量に対する質量比(Mn質量%/Si質量%)は、5.0以下であることが好ましい。Mn含有量のSi含有量に対する質量比をこの範囲とすることにより、アルミニウム合金の鋳造時に母相に固溶したMnおよびSiを、鋳塊の均質化処理により主にAl-Mn-Si系金属間化合物として析出させ、母相のMnの固溶度を低下させることが出来る。その結果、押出加工品として必要な強度を確保した上で、より高い熱伝導性を得ることができる。Mn含有量のSi含有量に対する質量比(Mn質量%/Si質量%)は、好ましくは、4.5以下、より好ましくは4.0以下、さらに好ましくは3.5以下、さらに好ましくは3.0以下、さらに好ましくは2.5以下、さらに好ましくは2.0以下、さらに好ましくは1.5以下である。
 Mn含有量のSi含有量に対する質量比(Mn質量%/Si質量%)はMn含有量がSi含有量よりも少ないことがよりいっそう好ましく、さらによりいっそう好ましくは、0.5以下である。よりいっそう高い熱伝導性を得ることができるからである。
(5)Fe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVの合計含有量が0.05質量%以下
 Fe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVは、少量でも耐食性を悪化させるだけでなく、押出加工性および熱伝導性を悪化させる。このため、Fe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVの合計含有量を0.05質量%以下とする。Fe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVの合計含有量は、好ましくは0.04質量%以下、より好ましくは0.03質量%である。
 Ti含有量については、0.01質量%以下であることが好ましい。このような範囲であれば、鋳造時に金属間化合物の生成をより抑制することができ、アルミニウム合金の腐食進行をさらに抑制することができる。
 通常の押出加工用アルミニウム合金は純度99質量%レベルの普通純度地金を原料として用いるために、Fe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVは、不可避的な不純物として含まれており、その合計含有量は0.05質量%を遙かに超えている。従って、Fe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVの合計含有量を0.05質量%以下とするためには、原料として、高純度アルミニウムを用いることが好ましい。好ましい高純度アルミニウムとしては、純度が99.99質量%以上の高純度アルミニウム(純度を示す質量パーセント表記における先頭から連続する9の数の後にナインの頭文字であるNを付して「4N-Al」と記載し、「フォーナインアルミ」と呼ぶこともある。通常、この表現は9が3個以上の場合に用いられる。)を挙げることができる。
(6)Al:96.0質量%以上
 主成分であるAlの含有量を96.0質量%以上とする。Al以外の元素の総量を4.0質量%以下に規制することで、耐食性に優れ、かつ押出加工品に適する十分な強度、押出加工性および熱伝導性を備えた押出加工用アルミニウム合金にとって必要なマトリクスをより確実に提供できる。Alの含有量は、好ましくは96.5質量%以上、より好ましくは97.0質量%以上である。
(7)残部
 本発明の実施形態に係る押出加工用アルミニウム合金は、上記成分を含む。そして、残部の好ましい態様の1つは、不可避不純物である。不可避不純物は、原料、資材、製造設備等の状況によって持ち込まれる元素である。上述のように、Fe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVも不可避不純物であるが、その合計含有量について上記のように別途規定している。このため、本明細書において、残部を構成する「不可避不純物」という場合は、別途その含有量が規定されている元素を除いた概念である。
 残部の別の好ましい態様では、上述の条件を満足する限り、不可避不純物に加えて、押出加工用アルミニウム合金の各種の特性向上を目的に任意の添加元素を含んでよい。上述のように、Mn量およびSi量の範囲が規定され、Fe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVの合計含有量を低い値に抑制し、かつAl含有量を96.0質量%以上としていることから、本明細書の記載に接した当業者であれば、押出加工用アルミニウム合金の特性を向上でき、かつ本発明の効果を毀損しない合金元素を過度な試行錯誤を要することなく、見いだすことができる。
 このような元素の例として、以下に示すように「Zn、MgおよびCrから選ばれる少なくとも1つ以上であり、その合計含有量が0.1質量%以上、1.2質量%以下」を挙げることができる。
・Zn、MgおよびCrから選ばれる少なくとも1つ以上であり、その合計含有量が0.1質量%以上、1.2質量%以下
 Zn、MgおよびCrから選ばれる少なくとも1つ以上について、必要に応じて、その合計含有量が0.1質量%以上、1.2質量%以下となるように含有させてよい。
 Zn、MgおよびCrの添加は、押出加工品の高強度化、耐食性の改善に有効である。これらの効果を確実に得るために合計含有量を0.1質量%以上とする。また、合計含有量が1.2質量%を超えると効果が飽和するため、1.2質量%以下とする。
 以上に説明した押出加工用アルミニウム合金の成分は、例えば、グロー放電質量分析(GDMS)、固体発光分光分析あるいはICP発光分光分析などによって行うことができる。
2.押出加工用アルミニウム合金の製造方法
 本発明の実施形態に係る押出加工用アルミニウム合金は、以下に述べる鋳塊作製工程により製造することができる。
(鋳塊作製工程)
 鋳塊作製工程は、アルミニウム合金を溶解、鋳造して、例えば、ビレット等の押出加工に用いるアルミニウム合金鋳塊を作製する工程である。鋳塊作製工程では、上述した化学成分を有するアルミニウム合金を溶解した溶湯を鋳造して、所定形状の鋳塊を作製する。アルミニウム合金を溶解、鋳造する方法は、特に限定されるものではなく、従来公知の方法を用いればよい。また、鋳造後に熱処理を施す工程(均質化熱処理工程)が含まれていてもよい。
 ここで、アルミニウム合金の原料として、純度が99.99質量%以上の高純度アルミニウムを用いることが好ましい。このような高純度アルミニウムとして、その少なくとも一部に偏析精製アルミニウム材および三層電解精製アルミニウム材を用いることが好ましい。偏析精製アルミニウム材および三層電解精製アルミニウム材の製造方法は、例えば文献「高純度アルミニウム」(麻草春海他、住友化学技術誌、住友化学工業株式会社、1988年、1988-II、P.69-86)にその詳細が記載されている。このような方法を用いることで、4N-Al等の高純度アルミニウムを安定して得ることができ、押出加工用アルミニウム合金を効率的に製造することができる。
 また、上述した化学成分を有するアルミニウム合金を準備するにあたり、上述の本発明の実施形態が規定する組成を満足する限りにおいて、Mn源としてアルミニウム-マンガン母合金を用いてよく、またSi源としてアルミニウム-シリコン母合金を用いてよい。また、Zn、MgおよびCrについても同様にアルミニウム-X(Xは、Zn、MgおよびCrの少なくとも1つ)母合金を用いてよい。
 鋳造後の鋳塊(ビレット)に、必要に応じて均熱処理を施す。
 好ましい、均熱処理の条件として、以下を例示できる。
(均熱処理条件)
 550~650℃の均質化処理温度で8時間以上保持する。このような均質化処理を行うことにより、金属間化合物が分散した組織が得られる。
3.押出材および押出材の製造方法
 上述の本発明の実施形態に係る押出加工用アルミニウム合金に押出加工を施すことで、本発明の実施形態に係る押出加工部品を得ることができる。
 押出条件は、特に限定されるものではなく、従来公知の方法を用いればよい。好ましい、押出条件として、以下を例示できる。
 上述の本発明の実施形態に係る押出加工用アルミニウム合金よりなる鋳塊(ビレット)を、上述の好ましい条件で均質化熱処理する。そして、均質化処理後のビレットを480~580℃の範囲内の温度に加熱した後、押出加工を行う。
 このようにして得た押出加工部品は、任意の形状を有してよい。このような、押出加工部品の1つの例として、熱交換器用アルミニウム合金押出チューブ(多穴管)を挙げることができる。多穴管とは、複数孔を有する多穴型ホロー形状のチューブである。多穴管は熱交換用アルミニウム合金押出チューブの一種である。
 熱交換器用アルミニウム合金押出チューブはその外表面にはZn層またはZn含有層を設けることで、ろう付け後のチューブ表面にZn拡散層が形成される。このZn拡散層が犠牲陽極層として機能することによりチューブの防食効果をよりいっそう高めることが出来る。
 これらの例を含む本発明の実施形態に係るアルミニウム合金押出加工部品は、十分な成形性を備えた本発明の実施形態に係る押出加工用アルミニウム合金により作製することができ、耐食性に優れ、押出加工品に適する十分な強度および熱伝導性を有している。
 以下、実施例を用いて本発明の実施形態をより詳細に説明するが、本発明は実施例により何ら制限されるものではない。
1.実施例1~14および比較例1~7
 表1に示す組成(ICP発光分光分析または固体発光分光分析による測定)を有するアルミニウム合金を、溶解、鋳造して鋳塊とした。
 実施例1~14および比較例4~6については、Al原料として、4N-Alである偏析精製アルミニウム材を用いた。
 実施例12はZnを0.34質量%添加し、実施例13はZnを0.97質量%添加し、実施例14はCrを0.20質量%添加した。
 汎用アルミニウム合金A3003、A3004およびA5052である比較例1~3については、市販のアルミニウム合金を改鋳した。
 比較例5はTiを0.10質量%、Bを0.005質量%添加した以外は実施例8と同様に作製した。
 比較例6はTiを0.13質量%添加すること以外は実施例8と同様に作製した。
 また、比較例7は、5N-Alの三層電解精製アルミニウム材である。
 これらのサンプルについて、以下に示す方法で、耐食性、加工性と強度および熱伝導性を評価した。これらの評価結果を表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
(耐食性)
 耐食試験は、鋳塊を加工して得た板材を用いて実施した。
 具体的には、それぞれの鋳塊サンプルに580℃にて9時間保持する均質化熱処理を施し、その後に面削を施して、板厚16mmの圧延素材とした。この圧延素材に冷間圧延を施し、板厚0.5mmの圧延材を試験用板材とし、評価に供した。
 上記で作製した実施例1~14および比較例1~7の圧延材について、耐食性の評価として、以下の手順で浸食速度を測定した。まず、酢酸にてpH3に調整した30℃の3.5質量%NaCl水溶液に72時間浸漬した。この浸漬試験後、腐食生成物を除去して腐食減量を測定し、その値から全面均一腐食と仮定して浸食速度を求めた。浸食速度が0.12mm/年以下のものを合格、0.12mm/年を超えるものは不合格と判定した。
(熱伝導性)
 アルミニウム合金においては、熱伝導性の良否は、電気伝導性の良否と一致することが知られている。そこで、実施例1~14および比較例1~7の鋳塊サンプルについて、熱伝導性の評価として、導電率を温度293K(20℃)において測定した。測定結果について、導電率が25%IACS以上のものは合格、25%IACS未満のものは不合格と判定した。
(強度および押出成形性)
 実施例1~14および比較例1~7の鋳塊サンプルについて、強度および押出成形性の指標として、ビッカース硬度計を用いてビッカース硬度(HV5)を測定した。ビッカース硬度は、JIS Z2244:2009「ビッカース硬さ試験-試験方法」に従って測定される値であって、正四角錐のダイヤモンド圧子を試験片の表面に押し込み、その試験力を解除した後、表面に残ったくぼみの対角線長さから算出される。この規格では、試験力によって硬さ記号を変えることが定められており、ここでは、試験力5kgf(=49.03N)のときのビッカース硬さHV5を採用した。測定結果について、ビッカース硬度が32以下のものを押出成形性について合格とし、32より大きいものを押出成形性について不合格と判定した。また、強度については、ビッカース硬度が20以上のものを合格とし、20未満のものを不合格と判定した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2から明らかなように、Mn、SiおよびAlの含有量、MnおよびSiの合計含有量ならびにFe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVの合計含有量が本発明の実施形態の規定を満たす、実施例1~14は、耐食性に優れ、かつ十分な熱伝導性、強度および押出成形性を有している。
 Mn含有量のSi含有量に対する質量比(Mn質量%/Si質量%)が0.5以下である実施例9~11は、実施例SiとMnの合計含有量が同程度の実施例3~5と比較して、よりいっそう優れた熱伝導性を示している。
 一方、比較例サンプルは、詳細を以下に示すように特性の1つ以上が劣っていた。
 比較例1は、Fe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVの合計含有量が本発明の実施形態の規定を満足せず、その結果、耐食性および押出成形性が劣る。
 比較例2は、Fe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVの合計含有量が本発明の実施形態の規定を満足せず、その結果、耐食性および押出成形性が劣る。
 比較例3は、SiとMnの合計含有量ならびにFe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVの合計含有量が本発明の実施形態の規定を満足せず、その結果、耐食性および押出成形性が劣る。
 比較例4は、SiとMnの合計含有量が本発明の実施形態の規定を満足せず、その結果、耐食性および押出成形性が劣る。
 比較例5は、Fe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVの合計含有量が本発明の実施形態の規定を満足せず、その結果、耐食性が劣る。
 比較例6は、Fe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVの合計含有量が本発明の実施形態の規定を満足せず、その結果、耐食性が劣る。
 比較例7は、Mn含有量、およびSiとMnの合計含有量が本発明の実施形態の規定を満足せず、その結果、強度が劣る。
2.実施例15
(熱交換器用アルミニウム合金押出チューブの作製)
 実施例8の鋳塊を用いて押出加工を行い、押出チューブ(熱交換器用アルミニウム合金押出チューブ)が得られること、すなわち、良好な押出加工性を有することを確認した。用いた、鋳塊のサイズは直径約200mm、長さ約400mmの円柱形状である。580℃で15時間保持する均質化処理後に押出加工を行った。
 さらに、得られた押出チューブの表面に亜鉛溶射を実施し、良好にZn層を設けることができることを確認した。
 本出願は、出願日が2017年5月16日である日本国特許出願、特願第2017-97487号を基礎出願とする優先権主張を伴う。特願第2017-97487号は参照することにより本明細書に取り込まれる。

Claims (9)

  1.  Mn:1.5質量%以下(0質量%を含まず)、
     Si:0質量%以上、1.5質量%以下、および
     Al:96.0質量%以上、
    を含有し、
     SiおよびMnの合計含有量が0.3質量%以上、2.0質量%以下であり、
     Fe、Cu、Ti、B、Ni、GaおよびVの合計含有量が0.05質量%以下である押出加工用アルミニウム合金。
  2.  Ti含有量が0.01質量%以下である、請求項1に記載の押出加工用アルミニウム合金。
  3.  Si含有量が0.1質量%以上である、請求項1または2に記載の押出加工用アルミニウム合金。
  4.  Zn、MgおよびCrから選ばれる少なくとも1つ以上を含み、その合計含有量が0.1質量%以上、1.2質量%以下である請求項1または2に記載の押出加工用アルミニウム合金。
  5.  Mn含有量のSi含有量に対する質量比(Mn質量%/Si質量%)が5.0以下である請求項3に記載の押出加工用アルミニウム合金。
  6.  請求項1~5の何れか1項に記載の押出加工用アルミニウム合金からなる押出加工品。
  7.  請求項1~5の何れか1項に記載の押出加工用アルミニウム合金の製造方法であって、
     偏析精製アルミニウム材および三層電解精製アルミニウム材の少なくとも一方を原料の一部として用いる押出加工用アルミニウム合金の製造方法。
  8.  請求項1~5の何れか1項に記載の押出加工用アルミニウム合金の鋳塊を作製する工程と、
     当該鋳塊を押し出す工程と、
    を含むアルミニウム合金押出加工品の製造方法。
  9.  前記鋳塊を作製する工程において、偏析精製アルミニウム材および三層電解精製アルミニウム材の少なくとも一方を原料の一部として用いる請求項8に記載のアルミニウム合金押出加工品の製造方法。
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Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02149628A (ja) * 1988-11-30 1990-06-08 Showa Alum Corp ヒートローラー用アルミニウム合金
JPH02270929A (ja) * 1989-04-10 1990-11-06 Kobe Steel Ltd スプリングバックの小さいアルミニウム合金押出材およびその製造法
JPH0320435A (ja) * 1989-06-19 1991-01-29 Honda Motor Co Ltd 熱交換器用アルミニウム合金
JPH08269604A (ja) * 1995-03-31 1996-10-15 Showa Alum Corp 高温長期保存時の耐力値の大きいアルミニウム合金及びその製造方法
JP2002348624A (ja) * 2001-05-22 2002-12-04 Sumitomo Light Metal Ind Ltd 耐食性と加工性に優れた自動車の配管用アルミニウム合金管材
JP2007016308A (ja) * 2005-06-09 2007-01-25 Toyo Aluminium Kk アルミニウム合金ならびにそれを用いた包装材および電気電子構造部材
JP2010085065A (ja) * 2008-10-02 2010-04-15 Mitsubishi Alum Co Ltd フィンチューブ型エアコン熱交換器用アルミニウム合金押出チューブ
JP2010185646A (ja) * 2009-01-13 2010-08-26 Mitsubishi Alum Co Ltd フィンチューブ型エアコン熱交換器用アルミニウム合金押出チューブ
JP2011080121A (ja) * 2009-10-08 2011-04-21 Mitsubishi Alum Co Ltd フィンチューブ型エアコン熱交換器用押出チューブ及び熱交換サイクル用冷媒配管

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02149628A (ja) * 1988-11-30 1990-06-08 Showa Alum Corp ヒートローラー用アルミニウム合金
JPH02270929A (ja) * 1989-04-10 1990-11-06 Kobe Steel Ltd スプリングバックの小さいアルミニウム合金押出材およびその製造法
JPH0320435A (ja) * 1989-06-19 1991-01-29 Honda Motor Co Ltd 熱交換器用アルミニウム合金
JPH08269604A (ja) * 1995-03-31 1996-10-15 Showa Alum Corp 高温長期保存時の耐力値の大きいアルミニウム合金及びその製造方法
JP2002348624A (ja) * 2001-05-22 2002-12-04 Sumitomo Light Metal Ind Ltd 耐食性と加工性に優れた自動車の配管用アルミニウム合金管材
JP2007016308A (ja) * 2005-06-09 2007-01-25 Toyo Aluminium Kk アルミニウム合金ならびにそれを用いた包装材および電気電子構造部材
JP2010085065A (ja) * 2008-10-02 2010-04-15 Mitsubishi Alum Co Ltd フィンチューブ型エアコン熱交換器用アルミニウム合金押出チューブ
JP2010185646A (ja) * 2009-01-13 2010-08-26 Mitsubishi Alum Co Ltd フィンチューブ型エアコン熱交換器用アルミニウム合金押出チューブ
JP2011080121A (ja) * 2009-10-08 2011-04-21 Mitsubishi Alum Co Ltd フィンチューブ型エアコン熱交換器用押出チューブ及び熱交換サイクル用冷媒配管

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