[发明专利]铝合金材料及使用其的导电构件、电池用构件、紧固部件、弹簧用部件、结构用部件、橡胶绝缘电缆有效
| 申请号: | 202080006202.0 | 申请日: | 2020-01-27 |
| 公开(公告)号: | CN113039301B | 公开(公告)日: | 2022-10-11 |
| 发明(设计)人: | 金子洋 | 申请(专利权)人: | 古河电气工业株式会社 |
| 主分类号: | C22C21/00 | 分类号: | C22C21/00;C22F1/00;C22F1/04 |
| 代理公司: | 北京市金杜律师事务所 11256 | 代理人: | 杨宏军;唐峥 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 铝合金 材料 使用 导电 构件 电池 紧固 部件 弹簧 结构 橡胶 绝缘 电缆 | ||
本发明提供耐力高、电气和热的传导性优异、以及即使为细径也具备一定的断裂伸长率的铝合金材料。本发明的铝合金材料的特征在于,具有下述合金组成:含有Si:0.01~0.15质量%、Cu:0.01~0.30质量%及Mg:0.01~1.50质量%中的至少一种、和Fe:0.05~1.50质量%,余量由Al及不可避免的杂质构成,所述铝合金材料具有多个晶粒沿一个方向并齐延伸的纤维状金属组织,在与一个方向平行的截面中,多个晶粒的与长度方向垂直的方向上的最大尺寸的平均值为800nm以下,并且,在沿厚度方向观看截面、并于中央部进行观察时,不存在与长度方向垂直的方向上的最大尺寸为1.0μm以上的特定空隙,或者每10000μm2中特定空隙的存在个数为10个以下。
技术领域
本发明涉及铝合金材料,尤其涉及高强度和加工性优异的铝合金材料。这样的铝合金材料可用于广泛的用途(例如,导电构件、电池用构件、紧固部件、弹簧用部件、结构用部件、橡胶绝缘电缆等)。
背景技术
近年来,开发了利用加捻、针织、机织、系结、接合、连接等方法而将金属制的细线造型成三维结构物的技术。对于这样的方法而言,例如,已作为钢丝绕织蜂窝材料(Wire-Woven Cellular Materials)进行了研究,在电池用的部件、散热器、冲击吸收构件等中的应用受到期待。
另外,作为上述这样的金属制的细线,广泛使用了铁系、铜系的线材,但最近,正在研究向铝系材料的替换,所述铝系材料与铁系、铜系的金属材料相比,比重小,而且热膨胀系数大,此外,电气和热的传导性也比较良好,耐腐蚀性优异,尤其是弹性模量小,柔和地进行弹性变形。
但是,纯铝材料存在耐力(其是指向材料负载应力时开始塑性变形的应力,也称为屈服应力。)比铁系、铜系的金属材料低这样的问题。即使在铝合金中,2000系(Al-Cu系)、7000系(Al-Zn-Mg系)虽然耐力较高,但导电性、耐腐蚀性、耐应力腐蚀开裂性、加工性等也不充分。
因此,最近,含有Mg和Si、电气和热的传导性及耐腐蚀性优异的6000系(Al-Mg-Si系)的铝合金材料被广泛使用。但是,这样的6000系的铝合金材料的耐力不充分,另外还存在导电性差等问题,期望进一步的高强度化、高传导化。
作为这样的铝合金材料的高强度化的方法,已知:基于具备非晶质相的铝合金原材料的结晶化的方法(专利文献1);基于ECAP法的微细晶粒形成方法(专利文献2);基于在室温以下的温度实施冷加工的微细晶粒形成方法(专利文献3);使碳纳米纤维分散的方法(专利文献4);等等。但是,就这些方法而言,所制造的铝合金材料的尺寸均小,难以实现工业实用化。
另外,专利文献5中公开了通过控制轧制温度而得到具有微细组织的Al-Mg系合金的方法。该方法虽然工业量产性优异,但得到的Al-Mg系合金的进一步高强度化成为课题。另外,以这样的方法谋求高强度化时,存在与强度相反的导电性降低的问题。
另外,通常,材料的截面积小时,材料的断裂伸长率降低。作为一例,对软铜线的断裂伸长率进行说明。软铜线的屈服强度与线径无关,大致恒定。软铜线是所有金属材料中断裂伸长率最高的材质之一。下述表1中示出引用自ASTM International B3-13“StandardSpecification for Soft or Annealed Copper Wire”的、软铜线的线径与断裂伸长率的下限值的关系。
[表1]
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