Сплав на основе меди

Изобретение относится к области металлургии и касается составов сплавов на основе меди, которые могут быть использованы для изготовления монет. Сплав на основе меди содержит, мас.%: никель 17,0-23,0; цинк 7,0-9,0; серебро 7,0-9,0; индий 7,0-9,0; медь 54,0-58,0. Повышается прочность сплава, упрощается технология его получения. 1 табл.

 

Изобретение относится к области металлургии и касается составов сплавов на основе меди, которые могут быть использованы для изготовления монет.

Известен сплав на основе меди (латунь), содержащий, мас.%. никель 5,0-26,0; цинк 12,0-49,0; кремний 0,3-0,4; серу 0,01-0,25; серебро 0,01-0,25; бор 0,01-0,25; медь 45,0-72,0 [1].

Задачей изобретения является упрощение технологии получения сплава на основе меди.

Технический результат достигается тем, что сплав на основе меди, содержащий никель, цинк и серебро, дополнительно включает индий, причем компоненты находятся при следующем соотношении, мас.%: никель 17,0-23,0; цинк 7,0-9,0; серебро 7,0-9,0; индий 7,0-9,0; медь 54,0-58,0.

В таблице приведены составы сплава.

Таблица
Компоненты Содержание, мас.%, в составах
1 2 3
Никель 17,0 20,0 23,0
Цинк 7,0 8,0 9,0
Серебро 9,0 8,0 7,0
Индий 9,0 8,0 7,0
Медь 58,0 56,0 54,0

В составе сплава компоненты проявляют себя следующим образом. Серебро, цинк, никель повышает прочность сплава, индий препятствует его окислению.

Сплав выплавляют в электропечах. В разогретый тигель вводят компоненты, расплавляют их и перемешивают. Разливку сплава производят в стальную изложницу.

Источники информации

1. Патент №271341 ГДР, 1989.

Сплав на основе меди, содержащий никель, цинк и серебро, отличающийся тем, что дополнительно включает индий, причем компоненты находятся при следующем соотношении, мас.%: никель 17,0-23,0; цинк 7,0-9,0; серебро 7,0-9,0; индий 7,0-9,0; медь 54,0-58,0.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к прецизионным сплавам на основе меди для получения микро- и нанопроводов, а также тонких пленок и покрытий с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС).

Изобретение относится к сплавам на основе меди, в частности к медным сплавам, легко обрабатываемым точением, резкой или фрезерованием, и может быть использовано для изготовления соединителей, электромеханических или микромеханических деталей.
Изобретение относится к области металлургии и касается составов сплавов на основе меди, которые могут быть использованы для изготовления монет. Сплав содержит, в мас.%: никель 10,0-15,0; серебро 10,0-15,0; галлий 3,0-5,0; медь 65,0-77,0.
Изобретение относится к области металлургии, в частности к медно-никелевым сплавам. .

Изобретение относится к области металлургии, в частности, к сплавам для сварочных проволок и может быть использовано при изготовлении и ремонте изделий, а также для наплавки уплотнительных поверхностей изделий из медно-никелевых сплавов с содержанием никеля 29-42%, эксплуатирующихся в морской воде.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам Cu-Ni-Si-Co, имеющим превосходную прочность, электропроводность и качество пресс-штамповки. .
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к составам спеченных сплавов на основе меди, используемых в машиностроении. .
Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к спеченным сплавам на основе меди для деталей, работающих в условиях трения. .
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности, к спеченным антифрикционным материалам на основе меди. .
Изобретение относится к области металлургии и касается составов сплавов на основе меди, которые могут быть использованы для изготовления монет. Сплав для изготовления монет содержит, мас.%: никель 7,0-13,0; серебро 17,0-23,0; олово 17,0-23,0; индий 5,0-7,0; медь 40,0-48,0. Техническим результатом изобретения является упрощение технологии получения сплава для изготовления монет. 1 табл.
Изобретение относится к разработке прецизионных сплавов для микрометаллургических процессов, в том числе для получения функциональных покрытий, пленок, микропроводов, порошковых материалов, конструкционно-функциональные элементы из которых эффективно работают в жестких условиях эксплуатации, таких как негативное воздействие механических нагрузок, износа, химических реагентов, положительных и отрицательных температур. Сплав содержит, мас.%: никель 33,0-56,0, цирконий 3,0-5,0, хром 5,0-9,0, гафний 3,0-8,0, церий 0,2-2,0, лантан 0,5-1,5, иттрий 1,5-3,0, нитрид бора 0,6-1,2, медь - остальное, при этом размер частиц нитрида бора составляет 60-80 нм. Технический результат изобретения заключается в расширении диапазона рабочих температур, повышении адгезии до более 10 МПа и микротвердости до более 20 ГПа. 2 пр.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составам сплавов на основе меди, которые могут быть использованы для изготовления деталей точной механики, проволоки, скульптуры. Сплав на основе меди содержит, мас.%: никель 20,0-24,0; железо 0,5-1,0; марганец 0,5-1,0; галлий 0,5-1,0; индий 5,0-10,0; медь - остальное. Техническим результатом изобретения является повышение коррозионной стойкости сплава. 1 табл.

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к составам сплавов на основе меди, которые могут быть использованы в машиностроении. Сплав на основе меди содержит, мас. %: марганец 10,0-14,0; никель 18,0-20,0; железо 0,5-1,0; кобальт 18,0-20,0; медь - остальное. Технический результат заключается в повышении прочности сплава. 1 табл.

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к бериллиевым бронзам. Бериллиевая бронза содержит никель, кобальт, лантан при следующем соотношении компонентов, мас.%: Be 1,5-3,0; Ni 0,1-2,5; Co 0,1-0,9; La 0,01-0,4; Cu - остальное. Техническим результатом изобретения является улучшение прочностных характеристик и теплопроводности бериллиевой бронзы, а также повышение эксплуатационных характеристик изготовленных из нее деталей опор скольжения и ответственных узлов трения. 2 н.п. ф-лы, 3 пр., 2 табл.

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к составам сплавов на основе меди, которые могут быть использованы в машиностроении, судостроении и других отраслях промышленности. Сплав на основе меди содержит, мас.%: медь 53,0-57,0; марганец 2,0-2,5; железо 1,5-2,5; фосфор 0,04-0,06; никель - остальное.

Изобретение относится к металлургии, в частности к способам получения биаксиально текстурированных подложек для эпитаксиального нанесения на нее буферных и высокотемпературных сверхпроводящих слоев для ленточных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) второго поколения. Способ изготовления биаксиально текстурированной подложки из тройного сплава на медно-никелевой основе включает выплавку тройного сплава, ковку, холодную реверсивную прокатку до степени деформации ≥ 97% и рекристаллизационный отжиг при температуре ≥ 1000°C, при этом в качестве легирующего элемента в сплав на медно-никелевой основе вводят железо, или ванадий, или хром при следующем соотношении компонентов, ат. %: железо ≤ 3 ат. %, или ванадий ≤ 1.1 ат. %, или хром ≤ 3 ат. %, никель - 40-45 ат. %, медь – остальное. Способ позволяет повысить прочность текстурированной подложки из тройного сплава на медно-никелевой основе при сохранении немагнитности и степени текстурированности. 1 пр., 1 ил., 2 табл.

Лигатура // 2626256
Изобретение относится к области металлургии, в частности к составам лигатур, используемых в производстве бронзы. Лигатура содержит, мас.%: алюминий 25,0-35,0; никель 15,0-20,0; молибден 8,0-10,0; железо 3,0-5,0; РЗМ 0,5-1,0; цирконий 15,0-25,0; медь - остальное. Изобретение позволяет повысить прочность составов бронз, например Бр ОЦС 5-5-5 на 5-7%. 1 табл.
Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при производстве лигатур на основе меди, никеля, магния и алюминия. При производстве лигатуры шихтовые материалы в виде гранул чистых металлов размером от 1 до 10 мм, таких как никель, медь и магний смешивают в требуемых пропорциях и подвергают брикетированию, при этом размер гранул каждого компонента уменьшается пропорционально увеличению температуры его плавления. Дополнительно в состав лигатуры вводится алюминий в виде гранул размером от 2 до 5 мм. Количество алюминия составляет от 0,1 до 0,2% от общей массы металлов, входящих в состав лигатуры. Изобретение позволяет снизить время растворения лигатуры в расплаве, повысить усвояемость компонентов, снизить затраты на производство лигатуры. 3 пр.
Наверх