화학공학소재연구정보센터
Korean Journal of Materials Research, Vol.9, No.9, 905-912, September, 1999
분말야금법으로 제조된 Cu-7.5Ni-5Sn 합금의 열처리 조건에 따른 기계적 특성의 변화
Tensile Properties of Powder Metallurgy Processed PM Cu-7.5Ni-5Sn Alloy with Different Heat Treatment Conditions
초록
분말야금법으로 제조된 Cu-7.5Ni-5Sn 합금의 용체화 및 시효 열처리 조건에 따른 기계적 특성의 변화를 관찰하였다. As-received 상태의 Cu-7.5Ni-5Sn 합금을 시효한 경우에는 시효 20분 후에 γ \\` 상의 석출에 의한 강도 증가를 나타내는데 반해, 재용체화 처리된 시편에서는 시효 수십초부터 스피노달 분해에 의한 급격한 강도의 증가를 나타내고 있다. 그러나 전체적인 인장강도는 재용체화 처리를 행한 경우에 비해 as-received 상태에서 등온 시효한 경우가 더욱 우수한 것으로 나타났다. 이러한 현상은 재용체화 처리에 의한 결정립 성장에 기인한 것으로 사료된다. As-received 상태의 Cu-7.5Ni-5Sn 합금을 장시간 시효하게 되면 결정립계에 불연속 석출물이 생성되었으며, 이러한 불연속 석출물의 생성과 성장은 열처리 조건에 영향을 받는 것으로 관찰되었으며, 합금의 최종 기계적 성질에 크게 영향을 미치는 것으로 판단된다.
Tensile properties of powder metallurgy (PM) processed Cu-7.5Ni-5Sn alloys, either as-received or additionally solution heat treated, were examined as a function of aging time. It was found that the as-received Cu-7.5Ni-5Sn alloys showed an abrupt increase in tensile strength after aging at 350 ? C for 20 minutes, due to the metastable γ \\` precipitation and a marginal Spinodal decomposition. The resolutionized PM Cu-7.5Ni-5Sn alloys, on the other hand, showed a gradual increase in tensile strength from the very early stage of aging. The overall tensile strength of resolutionized PM Cu-7.5Ni-5Sn alloys, however, was lower than that of the as-received and aged counterparts, due to the grain growth during resolutionization. Afterprolonged aging for the as-received PM Cu-7.5Ni-5Sn alloys, a considerable amount of discontinuous precipitates formed along the grain boundaries. The formation and growth kinetics of such discontinuous precipitates appeared to be dependent on the heat treatment conditions, and affect the mechanical properties greatly.
  1. Jung YC, Han SZ, Lee JM, Kim CJ, J. Korean Isnt. Metals, 36, 813 (1998)
  2. Kim SS, Rhu JC, Chung YC, Han SZ, Kim CJ, J. Korean Isnt. Metals, 36, 1263 (1998)
  3. Rhu JC, Kim SS, Chung YC, Han SZ, Kim CJ, J. Korean Isnt. Metals, 36, 1375 (1998)
  4. Ray RK, Narayahan SC, Metall. Trans., 13A, 515 (1982)
  5. Lefevre BG, D'Annessa AT, Kalish D, Metall. Trans., 9A, 577 (1978)
  6. Jung YC, Kim CJ, Lee JM, Han SZ, J. Korean Isnt. Metals, 36, 3 (1998)
  7. Lee JM, Jung YC, Han SZ, Kim CJ, J. Korean Isnt. Metals, 36, 1215 (1998)
  8. Hermann PH, Biselli C, Morris DG, Mat. Sci. Tech, 13, 489 (1997)
  9. Hermann PH, Morris DG, Metall. Trans., 25A, 1403 (1994)
  10. Zhao JC, Notis MR, Acta Mater., 46, 4203 (1998)
  11. Scorey CR, JOM, 26, 52 (1984)
  12. Rhu JC, Kim SS, Kim YS, Kim CJ, J. Korean Isnt. Metals, 37, 19 (1999)
  13. Plews JT, Metall. Trans., 6A, 537 (1975)
  14. Schwaitz LH, Plewes JT, Acta Mater., 22, 911 (1974)
  15. Pitchk B, Schwartz LH, Acta Mater., 28, 807 (1980)