어닐링은 경도 및 기계적 강도를 줄이면서 구리 또는 구리 합금의 연성, 전기 및 열 전도성 및 가공성을 연화하고 향상 시키도록 설계된 열처리 공정입니다. 이 열처리 공정은 결정화 온도 이상의 금속을 가열하고 모든 이전 열 이력이 제거 된 다음 제어 된 조건 하에서 냉각 될 때까지 유지하도록 설계되었습니다. 다른 구리 및 구리 합금에 대한 다른 어닐링 과정과 용액이 있습니다. 가열, 용광로 설계, 용광로 대기 및 모양은 어닐링의 균일 성에 영향을 미칩니다.

 

설명

어닐링은 구리 합금이 가단성이 높고 작업하기 쉬워 다양한 응용 분야에 적합하게 만들 수 있으며 많은 제품이 다음과 같은 열처리가 필요합니다.중공 도체, 구리 스퍼터링 대상, 구리 프로파일, 로터 바어닐링 과정은 또한 재료 내 스트레스를 완화하고 전도도 특성을 향상시킬 수 있으며 Fabmann은 온도 및 대기 제어에 대한 추가 관심을 지불하고 최적의 재결정 미세 구조를위한 냉각 제어를 지불합니다.

 

어닐링 과정

어닐링은 재결정 화를 유발하는 온도로 가열함으로써 차가운 작업 금속을 연화 시키도록 설계되었지만 재결정 화 온도보다 훨씬 가열하면 곡물 성장을 유발할 수 있습니다. 작업 조각 모양, 용광로 설계 및 용광로 분위기와 같은 어닐링 결과의 균일 성에 영향을 줄 수있는 많은 요인이 있습니다. 구리 및 황동 합금의 경우 곡물 크기는 어닐링 품질을 평가하는 표준 수단이지만, 주어진 구리 합금에서 항상 주어진 입자 크기를 생성하는 특정 시간과 온도의 특정 조합을 예측하기는 어렵습니다. 온도 증가로 분류 된 어닐링 과정에는 회복, 재결정 화 및 곡물 성장의 세 단계가 있습니다.

 

Oxygen Free Copper Annealing

산소가없는 구리 어닐링

 

√ 회복, 어닐링 공정의 온도가 낮을 ​​때 발생하며, 탈구라고 불리는 주로 선형 결함과 내부 응력을 제거하여 금속의 연화를 초래합니다. 이 단계에서는 입자 크기와 모양이 일반적으로 변하지 않습니다.

√이 단계에서 새로운 변형이없는 곡물이 핵 생성되어 자라서 내부 응력으로 변형 된 것들을 대체하는 재결정 화.

√ 곡물 성장은 재결정화가 완료된 후에 발생하며 어닐링은 계속 될 것입니다. 곡물 성장 동안, 재료의 미세 구조가 조잡 해지 기 시작하고 어닐링이 필요합니다.

 

적절한 어닐링을 만들기 위해 Fabmann은 5 단계에 중점을두고 있습니다.

√ 제조, 첫 번째 단계는 항상 구리 합금 물질의 표면을 청소하는 것이며, 먼지, 얼룩 및 산화물과 같은 표면 오염 물질을 제거하는 것이 매우 중요합니다.

√ 가열, 어닐링이 수행되는 온도는 특정 합금에 따라 다르며, 대부분의 구리 합금의 경우, 어닐링은 일반적으로 600도에서 950도 사이의 온도에서 수행됩니다.

√ 몸을 담그고, 특정 기간 동안 어닐링 온도에서 합금을 유지하여 열이 재료를 고르게 침투 할 수 있도록하십시오. 담금 시간은 구리 및 구리 합금 재료의 두께와 크기에 따라 다를 수 있으며, 일반적으로 두꺼운 벽 구리 합금 튜브 또는 프로파일의 경우 몇 시간입니다.

√ 냉각, 필요한 담금 시간 후에 구리 합금이 천천히 식 힙니다. 냉각 속도는 원하는 미세 구조 및 특성을 달성하는 데 필수적이며, 적절한 냉각 속도는 일반적으로 응력 방출을 최대화하고 세밀한 미세 구조를 보장하는 데 사용됩니다.

√ 보수, 구리 재료는 기계적 특성 및 전도도를 포함한 원하는 특성을 확인해야합니다.

 

Vacuum Annealing Furnace

진공 어닐링 용광로

 

어닐링 문제

구리 및 구리 합금 제품에 대한 어닐링에는 많은 문제가 있으며 다음 상황을 피할 수있는 경우에만 최적의 어닐링 결과를 달성 할 수 있습니다.

√ 과열, 과도한 곡물 성장을 유발할 수 있으며, 이는 강도와 전기 전도성에 부정적인 영향을 미칩니다. 둘째, 산화를 유발할 수있어 변색과 잠재적 인 잠재력이 발생할 수 있습니다. 또한 공작물의 뒤틀림과 왜곡을 유발할 수 있습니다.

√ 과열로, 이것은 금속 공작물이 미세 구조를 재결정하지 않았을 수도 있음을 의미합니다.

√ 균수 미세 구조, 곡물 크기 및 특성의 변화를 갖는 불균일 미세 구조는 종종 불균일 어닐링 온도로 인해 발생합니다.

√ 부적절한 대기 제어로, 수소 나 산소와 같은 가스의 흡수로 이어질 수 있으며, 이로 인해 손상 문제가 발생할 수 있습니다. 원자력 산업에서는 포괄이 완전히 금지되어 있습니다.

 

더욱이 측정 후 다음에 추가로주의를 기울여야합니다.

√ 제어되고 안정적인 분위기를 유지하는 방지 된 대기는 일반적으로 퍼니스가 질소 또는 아르곤과 같은 불활성 가스로 채워져 산화 및 가스 흡수를 방지합니다.

√ 적절한 용광로 유지 보수, 정기적 인 유지 관리 및 보정은 어닐링 용광로를 일관된 가열을 보장하고 온도 변동을 피합니다.

√ 청결성, 깨끗한 표면 및 취급 관행을 보장하면 오염 및 표면 손상이 최소화됩니다.

√ 냉각 속도, 제어 냉각 속도를 관리하면 잔류 응력을 예방하고 적절한 미세 구조 개발을 보장합니다.

 

이러한 잠재적 인 문제를 해결하고 적절한 제어 조치를 구현함으로써 Fabmann은 음향 어닐링을 달성하고 원하는 응용 프로그램에 대한 원하는 특성을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

어닐링 온도

구리 어닐링은 일반적으로 산화를 피하기 위해 보호 가스가있는 용광로 또는 진공 용광로에서 수행됩니다. 일반적으로, 두 개의 어닐링 성미는 인기있는 가벼운 어닐링이며, 이는 재결정 화 온도보다 약간 높은 온도에서 수행되고, 소프트 어닐링은 빠른 입자 성장이 시작되는 지점 바로 아래의 온도에서 수백도 더 높은 연질 어닐링입니다. 산소를 함유 한 구리를 어닐링 할 때는 대기의 수소를 최소로 유지하여 포화를 피해야합니다. 산소가없는 구리의 경우 매우 용이하며 납땜이 가능합니다. C10100 구리는 일반적으로 370도에서 650도 사이의 온도 범위에서 부드러운 어닐링됩니다.