CN106282669A - 一种高电阻率纯镍合金及其生产工艺 - Google Patents
一种高电阻率纯镍合金及其生产工艺 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106282669A CN106282669A CN201610738609.8A CN201610738609A CN106282669A CN 106282669 A CN106282669 A CN 106282669A CN 201610738609 A CN201610738609 A CN 201610738609A CN 106282669 A CN106282669 A CN 106282669A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- pure nickel
- nickel alloy
- alloy
- high resistivity
- percentage composition
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C19/00—Alloys based on nickel or cobalt
- C22C19/03—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C1/00—Making non-ferrous alloys
- C22C1/02—Making non-ferrous alloys by melting
- C22C1/023—Alloys based on nickel
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Conductive Materials (AREA)
- Connection Of Batteries Or Terminals (AREA)
Abstract
本发明公开了一种高电阻率的纯镍合金及生产工艺,属于纯镍合金及其制备技术领域。该高电阻率纯镍合金包含有Ni、C、Si、Mn、Ti和Al,各组分的质量百分含量为Ni≥99.5%,C:0.002‑0.01%,Si:0.06‑0.12%,Mn:0.05‑0.10%,Ti:0.09‑0.15%,Al:0.09‑0.15%;按照本发明生产工艺加工的不同规格板、带或线、棒材成品在光亮退火态时的电阻率为0.095‑0.105Ω·mm2/m,远高于纯镍合金国标的0.07‑0.08Ω·mm2/m;该纯镍合金具有较高的Ni含量,更低的C含量,总杂质含量为0.04‑0.05%,因而具有更好的耐腐蚀性能,抗拉强度为380‑450 Mpa,延伸率为34‑38%,与传统N4、N6纯镍合金的上述性能相当,可用于电池极耳、铆钉和电真空元器件、编网等有高电阻率要求的场合。
Description
技术领域
本发明属于纯镍合金及其制备技术领域,具体涉及一种低碳、高镍的高电阻率纯镍合金及其生产工艺。
背景技术
按照GB/T 5235-2007规定,纯镍合金的主要牌号有N2、N3、N4、N5、N6、N7、N8、N9和电真空用镍DN,其中最常用的为N6,其各组分质量百分含量为Ni≥99.5%,Si≤0.1%,Mn≤0.05%,C≤0.1%,Mg≤0.1%,Fe≤0.1%,S≤0.005%,P≤0.002%;电阻率为0.07-0.08Ω·mm2/m,不能满足一些电池极耳、铆钉、电真空等具有特殊高电阻率的使用要求。目前,通常使用增加C含量的方法来提高纯镍合金的电阻率,但C含量的增加一方面会降低纯镍合金的耐腐蚀性能,另一方面在真空冶炼过程中一般采用石墨C脱氧,C很难定量,导致纯镍合金的电阻率波动范围较大,不易控制。
发明内容
本发明的目的是提供一种低碳、高镍的高电阻率纯镍合金。
本发明的另一目的是提供一种上述高电阻率纯镍合金的生产工艺。
本发明的目的是通过以下方案实现的:在保证Ni≥99.5%,C≤0.01%的前提下,通过添加引起晶格畸变的元素进行微合金化,保证成品棒丝材、板带材在光亮退火态时的电阻率达到0.095-0.105Ω·mm2/m。
一种高电阻率纯镍合金,包含有Ni、C、Si、Mn、Ti和Al,各组分的质量百分含量为Ni≥99.5%,C:0.002-0.01%,Si:0.06-0.12%,Mn:0.05-0.10%,Ti:0.09-0.15%,Al:0.09-0.15%。
作为对上述合金性能的进一步优化,各组分的质量百分含量为C:0.002-0.005%,Si:0.06-0.09%,Mn:0.05-0.10%,Ti:0.09-0.12%,Al:0.12-0.15%,余量为Ni;
或C:0.002-0.005%,Si:0.06-0.09%,Mn:0.05-0.10%,Ti:0.12-0.15%,Al:0.09-0.12%,余量为Ni;
或C:0.002-0.005%,Si:0.09-0.12%,Mn:0.05-0.10%,Ti:0.09-0.12%,Al:0.09-0.12%,余量为Ni。
或C:0.005-0.01%,Si:0.06-0.09%,Mn:0.05-0.08%,Ti:0.09-0.12%,Al:0.09-0.12%,余量为Ni。
本发明高电阻率纯镍合金的生产工艺步骤为:(1)将各组分按照配方称重配料,备用;(2)将Ni和C放入真空熔炼炉,设定精炼期温度为1520±10℃,真空度≤5Pa,待合金熔体充分脱氧、液面平静后依次加入结晶Si、海绵Ti和Al块,然后在合金熔体出炉前的充氩操作后加入电解Mn,最后在1550±10℃的温度下浇铸形成铸锭;(3)将铸锭剥皮去除表面的氧化物(NiO)和夹杂物(MgO、Al2O3);(4)将真空熔炼炉的温度设定为800-900℃,然后加入剥皮后的铸锭进行二次加热,保温60-75min后以100℃/h的速率升温至1100±20℃,保温30-45min后进行开坯锻造;(5)根据使用需求压延或拉拔加工成所需形状、尺寸、规格。
本发明纯镍合金在光亮退火态时的电阻率为0.095-0.105Ω·mm2/m,远高于纯镍合金国标的0.07-0.08Ω·mm2/m;具有较高的Ni含量,更低的C含量,总杂质含量为0.04-0.05%,因而具有更好的耐腐蚀性能,抗拉强度为380-450 Mpa,延伸率为34-38 %,与传统N4、N6纯镍合金的上述性能相当,可用于有高电阻率要求的电池极耳、铆钉和电真空元器件、编网等。
具体实施方式
为了更好地理解本发明,现结合具体实施例对本发明作进一步描述。
实施例1
本发明合金中各组分的质量百分含量为C:0.002-0.005%,Si:0.06-0.09%,Mn:0.05-0.10%,Ti:0.09-0.12%,Al:0.12-0.15%,余量为Ni;生产工艺包括如下步骤:
(1)按照合金配方称重,备用;
(2)将Ni和C放入真空熔炼炉,设定精炼期温度为1520℃,真空度5Pa,待合金液体充分脱氧、液面平静后依次加入结晶Si、海绵Ti和Al块,然后在合金熔体出炉前的充氩操作后加入电解Mn,最后在1550℃的温度下浇铸形成铸锭;
(3)将铸锭剥皮去除表面的氧化物(NiO)和夹杂物(MgO、Al2O3);
(4)将真空熔炼炉的温度设定为800℃,然后加入剥皮后的铸锭进行二次加热,保温60min后以100℃/h的速率升温至1100℃,保温30min后进行开坯锻造;
(5)需要线材和棒材时,先锻造为方坯,然后经过轧制拉拔得到;而需要板材和带材时,则先锻造为板坯,然后经过轧制压延而得到。该合金成品光亮退火态时的电阻率为0.095-0.098Ω·mm2/m,总杂质含量0.45-0.5%;力学性能方面其抗拉强度为380-390 Mpa,延伸率为34-35%,可用于电池极耳和铆钉中。
实施例2
本发明合金配方中各组分的质量百分含量为C:0.002-0.005%,Si:0.06-0.09%,Mn:0.05-0.10%,Ti:0.12-0.15%,Al:0.09-0.12%,余量为Ni;生产工艺中步骤(2)中精炼期温度为1520℃,真空度4Pa,浇铸温度为1550℃;步骤(4)中真空熔炼炉的初始温度为800℃,保温65min后升温至1110℃,保温35min后进行开坯锻造,其他操作同实施例1。得到的合金成品光亮退火态时的电阻率为0.096-0. 101Ω·mm2/m,总杂质含量0.43-0.45%;力学性能方面其抗拉强度为385-395 Mpa,延伸率为35-36%,可用于电池极耳、铆钉和电真空元器件中。
实施例3
本发明合金配方中各组分的质量百分含量为C:0.002-0.005%,Si:0.09-0.12%,Mn:0.05-0.10%,Ti:0.09-0.12%,Al:0.09-0.12%,余量为Ni。生产工艺中步骤(2)中精炼期温度为1525℃,真空度3Pa,浇铸温度为1555℃;步骤(4)中真空熔炼炉的初始温度为850℃,保温70min后升温至1115℃,保温40min后进行开坯锻造,其他操作同实施例1。得到的合金成品光亮退火态时的电阻率为0. 099-0. 102Ω·mm2/m,总杂质含量0.41-0.43%;力学性能方面其抗拉强度为400-425 Mpa,延伸率为34-37%,可用于铆钉、电真空元器件和编网中。
实施例4
本发明合金配方中各组分的质量百分含量为C:0.005-0.01%,Si:0.06-0.09%,Mn:0.05-0.08%,Ti:0.09-0.12%,Al:0.09-0.12%,余量为Ni。生产工艺中步骤(2)中精炼期温度为1530℃,真空度3Pa,浇铸温度为1560℃;步骤(4)中真空熔炼炉的初始温度为900℃,保温75min后升温至1120℃,保温45min后进行开坯锻造,其他操作同实施例1。得到的合金成品光亮退火态时的电阻率为0.10-0. 105Ω·mm2/m,总杂质含量0.4-0.45%;力学性能方面其抗拉强度为440-450 Mpa,延伸率为36-38%,可用于电真空元器件和编网中。
Claims (6)
1.一种高电阻率纯镍合金,包含有Ni、C、Si、Mn,其特征在于:该合金中还包含有Ti和Al,各组分的质量百分含量为Ni≥99.5%,C:0.002-0.01%,Si:0.06-0.12%,Mn:0.05-0.10%,Ti:0.09-0.15%,Al:0.09-0.15%。
2.根据权利要求1 所述的一种高电阻率纯镍合金,其特征在于:所述合金中各组分质量百分含量为C:0.002-0.005%,Si:0.06-0.09%,Mn:0.05-0.10%,Ti:0.09-0.12%,Al:0.12-0.15%,余量为Ni。
3.根据权利要求1 所述的一种高电阻率纯镍合金,其特征在于:所述合金中各组分质量百分含量为C:0.002-0.005%,Si:0.06-0.09%,Mn:0.05-0.10%,Ti:0.12-0.15%,Al:0.09-0.12%,余量为Ni。
4.根据权利要求1 所述的一种高电阻率纯镍合金,其特征在于:所述合金中各组分质量百分含量为C:0.002-0.005%,Si:0.09-0.12%,Mn:0.05-0.10%,Ti:0.09-0.12%,Al:0.09-0.12%,余量为Ni。
5.根据权利要求1 所述的一种高电阻率纯镍合金,其特征在于:所述合金中各组分质量百分含量为C:0.005-0.01%,Si:0.06-0.09%,Mn:0.05-0.08%,Ti:0.09-0.12%,Al:0.09-0.12%,余量为Ni。
6.如权利要求1所述的一种高电阻率纯镍合金的生产工艺,其特征在于:包括以下步骤:
(1)按照合金配方称重,备用;
(2)将Ni和C放入真空熔炼炉,设定精炼期温度为1520±10℃,真空度≤5Pa,待合金熔体充分脱氧、液面平静后依次加入结晶Si、海绵Ti和Al块,然后在合金熔体出炉前的充氩操作后加入电解Mn,最后在1550±10℃的温度下浇铸形成铸锭;
(3)将铸锭剥皮去除表面的氧化物和夹杂物;
(4)将真空熔炼炉的温度设定为800-900℃,然后加入剥皮后的铸锭进行二次加热,保温60-75min后以100℃/h的速率升温至1100±20℃,保温30-45min后进行开坯锻造;
(5)根据使用需求压延或拉拔加工成所需形状、尺寸、规格。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610738609.8A CN106282669A (zh) | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 一种高电阻率纯镍合金及其生产工艺 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610738609.8A CN106282669A (zh) | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 一种高电阻率纯镍合金及其生产工艺 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106282669A true CN106282669A (zh) | 2017-01-04 |
Family
ID=57677238
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610738609.8A Pending CN106282669A (zh) | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 一种高电阻率纯镍合金及其生产工艺 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106282669A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111172427A (zh) * | 2019-12-31 | 2020-05-19 | 江苏新华合金有限公司 | 一种纯镍棒材及其工艺制备方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101016595A (zh) * | 2007-02-08 | 2007-08-15 | 宜兴市远航合金厂 | 高稳定低电阻率镍基材料及其制备方法 |
CN104651667A (zh) * | 2013-01-28 | 2015-05-27 | 江苏华鑫合金有限公司 | 高电阻温度系数的ptc热敏电阻合金丝及其制备方法 |
CN105200267A (zh) * | 2014-06-11 | 2015-12-30 | 丹阳市凯鑫合金材料有限公司 | 锂电池铆钉用纯镍n6及其生产方法 |
TWI518183B (zh) * | 2015-02-04 | 2016-01-21 | China Steel Corp | Corrosion resistant high nickel alloy and its manufacturing method |
-
2016
- 2016-08-29 CN CN201610738609.8A patent/CN106282669A/zh active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101016595A (zh) * | 2007-02-08 | 2007-08-15 | 宜兴市远航合金厂 | 高稳定低电阻率镍基材料及其制备方法 |
CN104651667A (zh) * | 2013-01-28 | 2015-05-27 | 江苏华鑫合金有限公司 | 高电阻温度系数的ptc热敏电阻合金丝及其制备方法 |
CN105200267A (zh) * | 2014-06-11 | 2015-12-30 | 丹阳市凯鑫合金材料有限公司 | 锂电池铆钉用纯镍n6及其生产方法 |
TWI518183B (zh) * | 2015-02-04 | 2016-01-21 | China Steel Corp | Corrosion resistant high nickel alloy and its manufacturing method |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Г. И.包哥浸-阿里克塞夫等: "《苏联有色金属及其合金手册》", 30 November 1963, 中国工业出版社 * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111172427A (zh) * | 2019-12-31 | 2020-05-19 | 江苏新华合金有限公司 | 一种纯镍棒材及其工艺制备方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105543540B (zh) | 一种铜铬锆合金及其制备方法 | |
CN101974709B (zh) | 特软铝合金导体及其制备方法 | |
CN104745903A (zh) | 一种480MPa级铝合金油管用铝合金及其管材制造方法 | |
US10519530B2 (en) | Magnesium alloy and method of preparing the same | |
CN100434555C (zh) | 自生准晶增强的高塑性变形镁合金 | |
CN102154580B (zh) | 高强度耐热镁合金材料及其制备工艺 | |
CN102409213A (zh) | 一种热处理强化的高强镁合金及其制备方法 | |
CN106566946A (zh) | 稀土铜合金玻璃模具及其制备方法 | |
CN101906554A (zh) | 一种含Mg的高强变形锌铜合金及其制备方法 | |
CN108251724A (zh) | 适用于大规格复杂结构铸件的高强耐热铝合金及制备工艺 | |
CN102079019A (zh) | 多元复合微合金化Al-Mg-Sc系焊丝及其制备方法 | |
CN101787471B (zh) | 一种低稀土高强度镁锂合金及其制备方法 | |
CN105779838A (zh) | 一种高导热压铸镁合金及其制备工艺 | |
CN105506479B (zh) | 一种70级帘线外绕丝用盘条及其生产方法 | |
CN105154736B (zh) | 一种耐热铸造镁合金及其制备方法 | |
US10358703B2 (en) | Magnesium alloy and method of preparing the same | |
CN104946980B (zh) | 一种TMCP+回火型550Mpa级别耐腐蚀桥梁钢及其生产方法 | |
CN105088029A (zh) | 一种球棒用铝合金的制造方法 | |
CN104911408A (zh) | 一种硬铝导线单丝及其制备方法 | |
CN103131924A (zh) | 含Sm的Mg-Al-Zn系耐热变形镁合金 | |
CN108570583B (zh) | 不含稀土低合金超高强韧镁合金及其制备方法 | |
CN103540789A (zh) | 一种结晶器专用的Cu-Mg-Te-P合金棒及其热处理工艺 | |
CN106282669A (zh) | 一种高电阻率纯镍合金及其生产工艺 | |
CN104789840A (zh) | 一种高性能球棒铝合金 | |
CN110284054A (zh) | 一种耐高温抗变形电解槽用钢及其制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20170104 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |