Glidcopは、主に少量の酸化アルミニウムセラミック粒子を混合した銅ベースの金属マトリックス複合材(MMC)合金のグループです。これは、北米のHöganäsの商標です。名前はGlidCop [1]またはGLIDCOP [2]と表記されることもあります。
酸化アルミニウム粒子は転位クリープを阻止し、再結晶を遅らせ、結晶粒の成長を防止し、高温でも金属の強度を保ちます。また、金属を放射線による損傷から保護します。[3] 一方、加工部品の熱処理や熱間加工の可能性を排除します。 [2]
プロパティ
組成と物理的性質
Glidcop には、酸化アルミニウム含有量が異なるいくつかのグレードがあります。
熱膨張率を低く抑えたい場合や、室温および高温での強度を高めたい場合には、追加の材料や元素を加えることができます。硬度も高めることができます。Glidcop AL-60と10%ニオブの複合材料は、高強度と高伝導性を備えています。硬度は多くの銅ベリリウム合金や銅タングステン合金に匹敵し、電気伝導性はRWMAクラス2合金に匹敵します。特殊用途向けのその他の添加物には、モリブデン、タングステン、コバール、アロイ42などがあります。[3]
500℃(932℉)では、グリコップAL-15の降伏強度は29ksi ( 200MPa)を超える。[3]
中性子照射後の特性
グリドコップは中性子照射による劣化に耐性があります。411 °C (772 °F) で中性子照射され、室温まで冷却されたサンプルは、同じ処理を受けた純銅のサンプルよりも高い引張強度と電気伝導性を示し、膨張が少ないことがわかりました。0 から 150 dpa (原子あたりの変位) の照射レベルでは、引張強度はほぼ一定で膨張は目立ちませんでしたが、純銅は 0 から 50 dpa の間で引張強度が直線的に低下し、30% 膨張しました。純銅とグリドコップはどちらも電気伝導性が直線的に低下しましたが、ギルドコップの低下は小さかったです。[3]
作業性
Glidcopの機械加工性と冷間加工性は純銅と同様です。[5] 銀ベースのろう付け合金でろう付けするには、まずGlidcop部品を銅またはニッケルで電気メッキする必要がある場合があります。[6]銅メッキはシアン化銅溶液で行うことができますが、他の溶液ではうまくいかない場合があります。3565 AuCuや5050 AuCuなどの金ベースのろう付け合金は、乾燥した水素雰囲気で使用できます。[7] [8]
ギルドコップを引抜き加工や冷間圧造などで冷間加工すると、加工硬化 によって強度が増すが、延性は低下する。[3]
アプリケーション
グリコップの用途には、亜鉛メッキ鋼やその他のコーティング鋼への固着を防ぐ抵抗溶接電極などがあります。また、白熱電球、リードリレーブレード、接触器サポート、X線管部品、核融合発電およびシンクロトロンユニットの熱交換器セクション、高磁場磁気コイル、摺動電気接点、アーク溶接電極、電子リードフレーム、MIGコンタクトチップ、整流子、高速モーターおよび発電機部品、マイクロ波電力管部品など、高温での軟化に対する耐性が必要な用途にも使用されています。[3]
グリコップは、高温ろう付けとの互換性があるためハイブリッド回路パッケージにも使用されています。 [3]また、合金が高温と高放射線に同時にさらされる可能性がある、高周波四重極やアンジュレータビームライン用の小型X線吸収体 などの粒子加速器コンポーネントにも使用されています。 [9] [10]
参照
参考文献
- ^ 「GlidCop AL-15 & GlidCop AL-25 Archived 2019-06-30 at the Wayback Machine」。オンラインカタログウェブページ、JI Anthony & Company's (Providence, RI)。2019-04-02にアクセス。
- ^ ab "GLIDCOP Archived 2019-04-02 at the Wayback Machine "。製品ウェブページ、Höganäs ウェブサイト。2019-04-02 にアクセス。
- ^ abcdefgh 「GLIDCOP (SCM 製品資料、1994)」(PDF) 。SCM Metal Products。2017年 1 月 27 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2009年 1 月 14 日閲覧。
- ^ Wang, Zhibi. 「Glidcop の熱物理的および機械的特性」(PDF) 。アルゴンヌ国立研究所 (研究所内メモ) 。2017 年 2 月 1 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2009 年 1 月 14 日閲覧。
- ^ Swogger, Brad. 「クラッディング厚さ」(PDF)。SCM Metal Products, Inc. 2011-06-15 のオリジナルからアーカイブ(PDF) 。2009-03-10に取得。
- ^ Samal, Prasan K. 「GLIDCOP のろう付けと拡散接合」(PDF)。SCM Metal Products, Inc. 2011 年 6 月 15 日のオリジナルからアーカイブ(PDF) 。2009年 3 月 10 日閲覧。
- ^ 「Glidcop のろう付け - SLAC 手順」。SLAC 国立加速器研究所。2011 年 6 月 15 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年 3 月 10 日閲覧。
- ^ Toter, W.; Sharma, S. 「Advanced Photon Source の UHV コンポーネント用 Glidcop の金銅ろう付け接合部の分析」(PDF)。アルゴンヌ国立研究所。2009年 5 月 8 日にオリジナルからアーカイブ(PDF) 。2009 年 3 月 10 日に取得。
- ^ Ratti, A.; Gough, R.; Hoff, M.; Keller, R.; Kennedy, K.; MacGill, R.; Staples, J. (1999). 「SNS RFQ プロトタイプ モジュール」(PDF) . 1999 年粒子加速器会議議事録 (カタログ番号 99CH36366) . 第 2 巻。pp. 884–886。Bibcode : 1999pac..conf..884R。doi : 10.1109 / PAC.1999.795388。ISBN 0-7803-5573-3. S2CID 110540693. 2022年3月8日にオリジナルからアーカイブ(PDF)されました。2023年6月21日に取得。
- ^ Mochizuki, T.; Sakurai, Y.; Shu, D.; Kuzay, TM; Kitamura, H. (1998). 「SPring-8 の高熱負荷 X 線アンジュレータビームライン用コンパクト吸収体の設計」(PDF) . Journal of Synchrotron Radiation . 5 (4): 1199–1201. Bibcode :1998JSynR...5.1199M. doi :10.1107/S0909049598000387. PMID 16687820. 2022 年 2 月 6 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
外部リンク
- Höganäs の Glidcop ホームページ 2019-04-02 にWayback Machineでアーカイブされました
- UNS 番号検索、MatWeb、Wayback Machineに 2008-08-07 にアーカイブUNS 番号を入力すると、合金のデータ シートが表示されます。
- MatWeb GlidCop 技術データシート 2011-01-02 にWayback Machineにアーカイブされました
