JPH04120230A - InとSbが添加された耐腐食性に優れる黄銅 - Google Patents
InとSbが添加された耐腐食性に優れる黄銅Info
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- JPH04120230A JPH04120230A JP24075390A JP24075390A JPH04120230A JP H04120230 A JPH04120230 A JP H04120230A JP 24075390 A JP24075390 A JP 24075390A JP 24075390 A JP24075390 A JP 24075390A JP H04120230 A JPH04120230 A JP H04120230A
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- corrosion resistance
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明は、復水器、加水加熱器、蒸留器、冷却器、遣水
装置等の熱交換器用の材料として、特に、自動車等に用
いられるラジェーターのチューブ材として好適な、耐腐
食性に優れた黄銅に関するものである。
装置等の熱交換器用の材料として、特に、自動車等に用
いられるラジェーターのチューブ材として好適な、耐腐
食性に優れた黄銅に関するものである。
[従来の技術]
従来、ラジェーターのチューブ材としては、黄銅、ある
いはこれに微量のPが添加された銅合金が一般的に利用
されて来ており、特に、機械的性質や成型性の面で優れ
た特性を発揮すると共に、他の銅合金に比較して安価に
て入手出来る事から、黄銅が広く用いられて来た。
いはこれに微量のPが添加された銅合金が一般的に利用
されて来ており、特に、機械的性質や成型性の面で優れ
た特性を発揮すると共に、他の銅合金に比較して安価に
て入手出来る事から、黄銅が広く用いられて来た。
しかし乍、近年に於ける様に、上記の機器を利用する領
域の拡大と、これを利用する環境の悪化が進展して行く
のに伴って、機器に使用されている材料は塩分濃度の高
い海浜の大気や排気ガス濃度の高い都市近郊の大気中で
使用される機会が多くなり、熱交換器の主要部で、材料
の腐食による機能の劣化が頻繁に認められる様になって
来た。
域の拡大と、これを利用する環境の悪化が進展して行く
のに伴って、機器に使用されている材料は塩分濃度の高
い海浜の大気や排気ガス濃度の高い都市近郊の大気中で
使用される機会が多くなり、熱交換器の主要部で、材料
の腐食による機能の劣化が頻繁に認められる様になって
来た。
この為、従来に増した耐腐食強度を有する材料の出現が
待たれる様になって来た。
待たれる様になって来た。
[発明が解決しようとする課題]
通常の黄銅は、価格的には手頃であるものの、腐食雰囲
気で応力のかけられた場合に発生して来る応力腐食割れ
現象には極めて敏感であり、特に、軽量を要求される熱
交換器用の材料としては、薄物化が要求される為、ます
ます腐食環境に耐えやすい素材の供給が望まれる様にな
って来て居る。
気で応力のかけられた場合に発生して来る応力腐食割れ
現象には極めて敏感であり、特に、軽量を要求される熱
交換器用の材料としては、薄物化が要求される為、ます
ます腐食環境に耐えやすい素材の供給が望まれる様にな
って来て居る。
本発明は、熱交換器用の素材に要求される性能を満足さ
せるものとして、熱伝導性や電気伝導性を低下させるこ
となく、素材価格もさほど高胱させずに、耐腐食性に優
れるという銅合金を提供する事を目的とするものである
。
せるものとして、熱伝導性や電気伝導性を低下させるこ
となく、素材価格もさほど高胱させずに、耐腐食性に優
れるという銅合金を提供する事を目的とするものである
。
[課題を解決するための手段]
本発明者等は、黄銅の脱亜鉛腐食性の改良を検討してい
る段階で、Cu−Zn合金にInと、Sbとを含有させ
る事によって黄銅の脱亜鉛腐食性の著しい改良が認めら
れる事を見出だすと共に、更に、この合金の結晶粒度を
調整する事によって、黄銅の耐腐食性を大幅に改善する
事が可能である事を見出だし、本発明に至ったものであ
る。
る段階で、Cu−Zn合金にInと、Sbとを含有させ
る事によって黄銅の脱亜鉛腐食性の著しい改良が認めら
れる事を見出だすと共に、更に、この合金の結晶粒度を
調整する事によって、黄銅の耐腐食性を大幅に改善する
事が可能である事を見出だし、本発明に至ったものであ
る。
即ち、本発明は、課題を解決する為に、重量%でZnを
25〜38%と、Inを0.05〜0゜5%と、Sbを
0.01〜0.3%含み、残部がCuおよび不可避不純
物からなる黄銅を開示すると共に、その平均結晶粒径が
2〜10μmに調整された上記の黄銅素材を利用する事
によって、上記の課題を解決出来る事を開示せんとした
ものである。 [作用] 本発明に於いて、ZnはCuに固溶して材料強度を向上
させる機能を持たせる為のものであり、ここに、Znの
含有量を25〜38重量%と限定した理由は、Znの含
有量が25重I%未満では材料強度が十分でなくなると
共に、銅分が高くなる事から、価格の上昇を招く為であ
り、また、Znの含有量が38重量%を超えた場合には
β相の析出量が多量になり、材料の加工性が劣化して来
るためである。
25〜38%と、Inを0.05〜0゜5%と、Sbを
0.01〜0.3%含み、残部がCuおよび不可避不純
物からなる黄銅を開示すると共に、その平均結晶粒径が
2〜10μmに調整された上記の黄銅素材を利用する事
によって、上記の課題を解決出来る事を開示せんとした
ものである。 [作用] 本発明に於いて、ZnはCuに固溶して材料強度を向上
させる機能を持たせる為のものであり、ここに、Znの
含有量を25〜38重量%と限定した理由は、Znの含
有量が25重I%未満では材料強度が十分でなくなると
共に、銅分が高くなる事から、価格の上昇を招く為であ
り、また、Znの含有量が38重量%を超えた場合には
β相の析出量が多量になり、材料の加工性が劣化して来
るためである。
次いで、Inは合金素地に固溶して黄銅の腐食形態を部
分的な脱亜鉛腐食から、全面的な腐食形態に移行させる
と共に、その腐食減量を軽減させる作用を為すものであ
るが、ここに、Inの含有量を0,05〜0.5重量%
と限定した理由は、Inの含有量が0.05重量%未満
では材料の脱亜鉛腐食を抑制する効果の向上が認められ
ず、更に、Inの含有量が0.5重量%を超えて含有さ
れる様になると、材料の全面腐食量が増加して来る為、
逆に腐食深さを軽減するという特性の向上効果が悪化し
て来る為である。
分的な脱亜鉛腐食から、全面的な腐食形態に移行させる
と共に、その腐食減量を軽減させる作用を為すものであ
るが、ここに、Inの含有量を0,05〜0.5重量%
と限定した理由は、Inの含有量が0.05重量%未満
では材料の脱亜鉛腐食を抑制する効果の向上が認められ
ず、更に、Inの含有量が0.5重量%を超えて含有さ
れる様になると、材料の全面腐食量が増加して来る為、
逆に腐食深さを軽減するという特性の向上効果が悪化し
て来る為である。
次いで、Sbは、脱亜鉛腐食の形態を栓状がら層状に変
化させる事によって、黄銅の腐食形態を部分的な脱亜鉛
腐食から、全面的な腐食形態に移行させると共に、その
腐食減量を軽減させる作用を為すものであるが、ここに
、Sbの含有量を0゜01〜0.3重量%と限定した理
由は、Sbの含有量が0.01重量%未満では材料の脱
亜鉛腐食の形態を変化させる効果が認められず、更に、
Sbの含有量が0.3重量%を超えて含有される様にな
ると、結晶粒界にSbが偏析して来るようになり、結果
的に、粒界部分が優先的に腐食されてしまう為である。
化させる事によって、黄銅の腐食形態を部分的な脱亜鉛
腐食から、全面的な腐食形態に移行させると共に、その
腐食減量を軽減させる作用を為すものであるが、ここに
、Sbの含有量を0゜01〜0.3重量%と限定した理
由は、Sbの含有量が0.01重量%未満では材料の脱
亜鉛腐食の形態を変化させる効果が認められず、更に、
Sbの含有量が0.3重量%を超えて含有される様にな
ると、結晶粒界にSbが偏析して来るようになり、結果
的に、粒界部分が優先的に腐食されてしまう為である。
最後に、材料の結晶粒度を調整する事は、材料の深さ方
向へ向かって進展していく腐食力を抑制する為に必要な
ものであるが、この場合、材料の平均結晶粒径を2〜1
0μmに調整するのは、平均結晶粒径が2μm未満では
加工組織が残存し易くなり、かえって、材料の耐腐食性
が悪化して来る為であり、平均結晶粒径が10μmを超
える場合には、材料の全面腐食現象が抑制された場合に
示される最大腐食深さの減少が認られなくなる為である
。
向へ向かって進展していく腐食力を抑制する為に必要な
ものであるが、この場合、材料の平均結晶粒径を2〜1
0μmに調整するのは、平均結晶粒径が2μm未満では
加工組織が残存し易くなり、かえって、材料の耐腐食性
が悪化して来る為であり、平均結晶粒径が10μmを超
える場合には、材料の全面腐食現象が抑制された場合に
示される最大腐食深さの減少が認られなくなる為である
。
尚、材料の平均結晶粒径は、通常、材料を最終焼鈍した
状態で測定するものであるが、本発明の対象とするラジ
ェーターのチューブ材は、仕上げ圧延率が低い為、最終
冷間圧延の前後に於いて、材料の平均結晶粒径に変化が
認められておらず、本明細書に記載された平均結晶粒径
の値は、全て、最終の冷間圧延加工を終えた材料につい
て測定されたものである。
状態で測定するものであるが、本発明の対象とするラジ
ェーターのチューブ材は、仕上げ圧延率が低い為、最終
冷間圧延の前後に於いて、材料の平均結晶粒径に変化が
認められておらず、本明細書に記載された平均結晶粒径
の値は、全て、最終の冷間圧延加工を終えた材料につい
て測定されたものである。
[実施例]
実施例1
電気tR3564gと、電気亜鉛1425gと、I n
9gと、Sb2.5gとを原料とし、分析値としてZn
28−5重量%と、In0.18重量%と、Sb0.0
5重1%と、残部Cuとからなる銅合金を大気溶解炉で
溶製し、厚さ30mm、幅100mm、長さ150mm
のインゴットを得た。
9gと、Sb2.5gとを原料とし、分析値としてZn
28−5重量%と、In0.18重量%と、Sb0.0
5重1%と、残部Cuとからなる銅合金を大気溶解炉で
溶製し、厚さ30mm、幅100mm、長さ150mm
のインゴットを得た。
得られたインゴットは表面を片側2mmづつ面削りした
後、温度850°Cにて熱間圧延して厚さ10mmの中
間材とし、さらに、この中間材の表面を片側1mmづつ
面削した後、3mmの厚さまで冷間圧延を施し、あらた
めて温度600’Cにて1時間の中間焼鈍を窒素雰囲気
中で行った。
後、温度850°Cにて熱間圧延して厚さ10mmの中
間材とし、さらに、この中間材の表面を片側1mmづつ
面削した後、3mmの厚さまで冷間圧延を施し、あらた
めて温度600’Cにて1時間の中間焼鈍を窒素雰囲気
中で行った。
中間焼鈍を施した材料について、引き続いて冷間圧延を
施して厚さ0.4mmの条材とした後、温度450°C
にて1時間にわたる最終焼鈍を窒素雰囲気中で行い、条
材の平均結晶粒径を6μmに調整した後、さらに、冷間
加工を施して厚さ0゜3mmの条材とし、この条材から
幅25mm、長さ100mmの試験片を切り出し、結晶
粒度並びに耐腐食性の試験に供した。
施して厚さ0.4mmの条材とした後、温度450°C
にて1時間にわたる最終焼鈍を窒素雰囲気中で行い、条
材の平均結晶粒径を6μmに調整した後、さらに、冷間
加工を施して厚さ0゜3mmの条材とし、この条材から
幅25mm、長さ100mmの試験片を切り出し、結晶
粒度並びに耐腐食性の試験に供した。
材料の結晶粒度を測定する場合には、JISH0501
に規定された伸銅品結晶粒度試験方法の比較法に従って
測定すると共に、材料の耐腐食性を調べる試験方法とし
ては、JIS Z2371に規定された塩水噴霧試験
方法を採用した。
に規定された伸銅品結晶粒度試験方法の比較法に従って
測定すると共に、材料の耐腐食性を調べる試験方法とし
ては、JIS Z2371に規定された塩水噴霧試験
方法を採用した。
この場合、試験片に対する塩水噴霧の処理時間は連続1
50時間とし、塩水噴霧処理の終了した試験片は幅方向
に6等分して切断された後、試験片の各切断面について
光学W4fR鏡による腐食深さの測定を実施し、試験に
供した幅25mmの試料の全長に亘っての計測を5箇所
、都合125mmについて行い、この間にあって、最も
深く腐食されている部分の深さをもって、その試料の最
大腐食深さとした。
50時間とし、塩水噴霧処理の終了した試験片は幅方向
に6等分して切断された後、試験片の各切断面について
光学W4fR鏡による腐食深さの測定を実施し、試験に
供した幅25mmの試料の全長に亘っての計測を5箇所
、都合125mmについて行い、この間にあって、最も
深く腐食されている部分の深さをもって、その試料の最
大腐食深さとした。
以上の様にして計測された試料の最大腐食深さは4μm
であった。
であった。
実施例2
電気銅3468gと、電気亜鉛1520gと、In11
gと、Sb1gとを原料とし、分析値としてZn30.
4重量%と、In0.22重量%と、Sb0.02重1
%と、残部Cuとからなる銅合金を得、平均結晶粒径を
6μmとした以外は、実施例1と同様な方法にて処理さ
れた結果、計測された試料の最大腐食深さは8μmであ
った。
gと、Sb1gとを原料とし、分析値としてZn30.
4重量%と、In0.22重量%と、Sb0.02重1
%と、残部Cuとからなる銅合金を得、平均結晶粒径を
6μmとした以外は、実施例1と同様な方法にて処理さ
れた結果、計測された試料の最大腐食深さは8μmであ
った。
実施例3
電気銅3193gと、電気亜鉛1785gと、In16
.5gと、Sb5.5gとを原料とし、分析値としてZ
n35.7重量%と、In0.33重量%と、Sb0.
11重量%と、残部Cuとからなる銅合金を得、その平
均結晶粒径を5μmとした以外は、実施例1と同様な方
法にて処理された結果、計測された試料の最大腐食深さ
は12μmであった。
.5gと、Sb5.5gとを原料とし、分析値としてZ
n35.7重量%と、In0.33重量%と、Sb0.
11重量%と、残部Cuとからなる銅合金を得、その平
均結晶粒径を5μmとした以外は、実施例1と同様な方
法にて処理された結果、計測された試料の最大腐食深さ
は12μmであった。
比較例1
平均結晶粒径が5μmに調整されたZn含有量30.5
重量%の黄銅を試料とした以外は、実施例1と同様な方
法にて処理された結果、計測された試料の最大腐食深さ
は75μmであった。
重量%の黄銅を試料とした以外は、実施例1と同様な方
法にて処理された結果、計測された試料の最大腐食深さ
は75μmであった。
比較例2
分析値としてZn35.3重量%と、I no。
23重量%と、残部Cuとからなる銅合金を得、その平
均結晶粒径を6μmとした以外は、実施例1と同様な方
法にて処理された結果、計測された試料の最大腐食深さ
は18μmであった。
均結晶粒径を6μmとした以外は、実施例1と同様な方
法にて処理された結果、計測された試料の最大腐食深さ
は18μmであった。
比較例3
分析IN トL テZ n 34 、31E 量% ト
、Sbo。
、Sbo。
08重量%と、残部Cuとからなる銅合金を得、その平
均結晶粒径を8μmとした以外は、実施例1と同様な方
法にて処理された結果、計測された試料の最大腐食深さ
は31μmであった。
均結晶粒径を8μmとした以外は、実施例1と同様な方
法にて処理された結果、計測された試料の最大腐食深さ
は31μmであった。
比較例4
分析値としてZn36.4重量%と、I no。
02重量%と、Po、020重量%と、残部Cuとから
なる銅合金を得、その平均結晶粒径を7μmとした以外
は、実施例1と同様な方法にて処理された結果、計測さ
れた試料の最大腐食深さは33μmであった。
なる銅合金を得、その平均結晶粒径を7μmとした以外
は、実施例1と同様な方法にて処理された結果、計測さ
れた試料の最大腐食深さは33μmであった。
比較例5
分析値としてZn34.4重量%と、I no。
62重量%と、SbO,03重量%と、209015重
量%と、残部Cuとからなる銅合金を得、その平均結晶
粒径を5μmとした以外は、実施例1と同様な方法にて
処理された結果、計測された試料の最大腐食深さは23
μmであった。
量%と、残部Cuとからなる銅合金を得、その平均結晶
粒径を5μmとした以外は、実施例1と同様な方法にて
処理された結果、計測された試料の最大腐食深さは23
μmであった。
比較例6
分析値としてZn29.6重量%と、I no。
22重量%と、Sb0.33重量%と、po、。
23重量%と、残部Cuとからなる銅合金を得、その平
均結晶粒径を8μmとした以外は、実施例1と同様な方
法にて処理された結果、計測された試料の最大腐食深さ
は21μmであった。
均結晶粒径を8μmとした以外は、実施例1と同様な方
法にて処理された結果、計測された試料の最大腐食深さ
は21μmであった。
比較例7
分析値としてZn35.2重量%と、I no。
21重量%と、Sb0.04重量%と、101023重
量%と、残部Cuとからなる銅合金を得、その平均結晶
粒径を20μmとした以外は、実施例1と同様な方法に
て処理された結果、計測された試料の最大腐食深さは3
8μmであった。
量%と、残部Cuとからなる銅合金を得、その平均結晶
粒径を20μmとした以外は、実施例1と同様な方法に
て処理された結果、計測された試料の最大腐食深さは3
8μmであった。
以上の如く、本発明の実施による場合には、腐食環境に
あっても、高度な耐食性が示される素材を容易に入手す
る事が可能になった。
あっても、高度な耐食性が示される素材を容易に入手す
る事が可能になった。
以上の計測結果を第1表として示す。
又、平均結晶粒径を変化させた同一組成の合金について
、 材料の最大腐食深さを測定した結果を 纏めて第2表に示す。
、 材料の最大腐食深さを測定した結果を 纏めて第2表に示す。
(この頁以下余白)
[発明の効果コ
本発明の実施により、復水器、加水加熱器、蒸留器、冷
却器、遣水装置等の熱交換器用の材料として、特に、自
動車等に用いられるラジェーターのチューブ材として好
適な、耐腐食性に優れた黄銅を容易に入手する事を可能
にした為、斯業界に寄与するところ大なるものがある。
却器、遣水装置等の熱交換器用の材料として、特に、自
動車等に用いられるラジェーターのチューブ材として好
適な、耐腐食性に優れた黄銅を容易に入手する事を可能
にした為、斯業界に寄与するところ大なるものがある。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1)重量%でZnを25〜38%と、Inを0.05〜
0.5%と、Sbを0.01〜0.3%含み、残部がC
uおよび不可避不純物からなる事を特徴とするInとS
bが添加された耐腐食性に優れる黄銅。 2)平均結晶粒径が2〜10μmである事を特徴とする
請求項1記載のInとSbが添加された耐腐食性に優れ
る黄銅。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP24075390A JPH04120230A (ja) | 1990-09-10 | 1990-09-10 | InとSbが添加された耐腐食性に優れる黄銅 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP24075390A JPH04120230A (ja) | 1990-09-10 | 1990-09-10 | InとSbが添加された耐腐食性に優れる黄銅 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04120230A true JPH04120230A (ja) | 1992-04-21 |
Family
ID=17064200
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP24075390A Pending JPH04120230A (ja) | 1990-09-10 | 1990-09-10 | InとSbが添加された耐腐食性に優れる黄銅 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH04120230A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2017009176A1 (de) * | 2015-07-10 | 2017-01-19 | Aurubis Stolberg Gmbh & Co. Kg | Messinglegierung |
-
1990
- 1990-09-10 JP JP24075390A patent/JPH04120230A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2017009176A1 (de) * | 2015-07-10 | 2017-01-19 | Aurubis Stolberg Gmbh & Co. Kg | Messinglegierung |
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