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JP2008196052A - 酸化物分散硬化した、内部の酸化により製造される、高い酸化物割合と良好な延性とを有する、Pt材料、PtRh材料またはPtAu材料 - Google Patents

酸化物分散硬化した、内部の酸化により製造される、高い酸化物割合と良好な延性とを有する、Pt材料、PtRh材料またはPtAu材料 Download PDF

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Abstract

【課題】分散硬化白金材料を提供する。
【解決手段】該材料は、白金またはPt少なくとも55質量%、Rh0〜30質量%、Au0〜15質量%、およびPd0〜40質量%からなる白金合金からなる貴金属成分95〜99質量%と、少なくとも90質量%までが、Ce、Zr、ScおよびYからなる群から選択されている分散硬化剤1質量%以上とからなる。
【効果】分散硬化白金材料の品質を損なうことなくPtが節約される。

Description

本発明は、卑金属酸化物からなる微分散した微粒子により分散硬化した白金材料に関する。
ドイツ国特許文献DE3102342から、粒子安定成分と、不純物を除いて、金ならびに残分としての白金族の1もしくは複数の金属とからなる粒子安定合金が開示されており、この場合、白金族金属の群は、白金、ロジウム、パラジウム、ルテニウム、イリジウムから形成されており、粒子安定成分は、スカンジウム、イットリウム、トリウム、ジルコニウム、ハフニウム、チタン、アルミニウムまたはランタニドの酸化物、炭化物、窒化物およびケイ化物であり、その割合は、0.5質量%を超えず、かつ金の割合は2〜10質量%の範囲である。
DE19714365A1から、卑金属酸化物からなる微分散した微粒子により分散硬化した白金材料が開示されており、この場合、卑金属はセリウムであるか、またはイットリウム、ジルコニウムおよびセリウムの元素の少なくとも2種類からなる混合物であり、卑金属含有率は0.005〜1質量%であり、卑金属の少なくとも75質量%は酸化物として存在しており、かつ卑金属酸化物の形成は、圧縮された形で存在する白金−卑金属合金を酸化媒体中600〜1400℃で熱処理することに基づいている。
DE10046456は、0.01〜0.5質量%のScを含有するか、0.05〜0.5質量%のScをZr、YまたはCeとの混合物として含有する分散硬化したAu不含のPt材料を記載している。
DE3102342 DE19714365A1 DE10046456
本発明の課題は、分散硬化した白金材料の品質を損なうことなくPtが節約され、高い酸化物割合と良好な延性とを有する、酸化物分散硬化したPt材料、PtRh材料またはPtAu材料を提供することである。
上記課題は本発明により、99質量%未満、特に95〜99質量%が白金からなるか、または少なくとも55質量%の白金、0〜30質量%のRh、0〜15質量%のAuおよび0〜40質量%のPdからなる白金の合金からなる貴金属成分からなり、残分は1質量%を越える量で、特に1〜5質量の量で、少なくとも90質量%までがCe、Zr、ScおよびYの群から選択される、酸素により酸化される金属からなる分散硬化剤とからなる、分散硬化した白金材料により解決されることが判明した。特に分散硬化剤は、少なくとも90%までの酸化されるCeまたはZrを含有し、Zrの場合にはさらにScまたはYを含有する。本発明によれば材料の品質を損なうことなく、貴金属、特にPtを粒子の体積に対して10体積%を超える割合で節約することができる。
有利な実施態様では、分散硬化剤は、特に白金合金が0〜30質量%のAuを含有する場合に、少なくとも90質量%までが、酸素により酸化されるCeからなる。
もう1つの有利な実施態様では、分散硬化剤は少なくとも90質量%までが、酸素により酸化されるZrを分散硬化剤の主成分として、およびScもしくはYを分散硬化剤の副成分として含有している。Zrを1〜4質量%、およびScまたはYを0.05〜1質量%含有し、ScとYとの合計が最大で1質量%である分散硬化した白金材料が有利であることが判明した。有利には、Zrの、ScとYとの合計に対する質量比は、2:1〜50:1、特に5:1〜20:1である。特に分散硬化した白金材料のために、主成分としてZrを含有し、かつ副成分としてScまたはYを含有し、貴金属成分がPtと、0〜30質量%のRhとからなる分散硬化剤が有利であることが判明した。
本発明によれば分散硬化した白金材料を製造するために、金属合金からなる中実材料を、分散硬化剤金属の少なくとも90%を酸化することによって、分散硬化した白金材料に変換する。
本発明によれば、分散硬化した白金材料は、極めて耐摩耗性が高く、かつ摩擦条件下での使用に適切である。
本発明による分散硬化した白金材料からなる点火プラグ用電極チップ、ガラス加工用工具またはその部材は特に寿命が長い。
実施例1
白金7.2kgおよびロジウム0.8kgを、真空下に酸化ジルコニウムるつぼ中で溶融して合金PtRh10を製造した。溶融およびガス抜き後に、該溶融液を、Zr28質量%、Sc1.4質量%およびY2.8質量%を含有するPtRh10からなるプレ合金350gによりドープし、かつ約40mm×60mm×160mmの寸法を有する鋳型に注型してインゴットを製造した。該インゴットの分析によれば、その組成はZr11.050ppm、Sc510ppmおよびY1090ppmを含有するPtRh10であった。該インゴットを削って注型による欠陥を除去し、かつ1100℃で10mm×65mmの断面積を有する板へと鍛造した。引き続き該板を1000℃で圧延して厚さ4mmの薄板にした。特許文献DE19758724C2およびDE10046456C2に記載されている方法により、該薄板を1000℃で14日間、空気雰囲気下に貯蔵した。燃焼ガス−抽出分析(LECO法)により、4380ppmの酸素含有率が確認された。ZrドープをZrO2へ、ScドープをSc23へ、ならびにYドープをY23へと完全に酸化すると、4430ppmの酸素含有率が生じる。これにより約1.7質量%の卑金属酸化物割合が生じる。酸化物が平均して6.0g/cm3の密度を有し、かつPtRh10マトリックスが20.0g/cm3の密度を有する場合、この質量割合は、約5.7体積%の体積割合に相応する。この薄板を1100℃で2.5mmの厚さに圧延し、かつ1200℃で2時間、空気雰囲気下に赤熱処理した。脆い酸化物相の体積割合が著しく高いにもかかわらず、該薄板は引き続き、容易に厚さ1.3mmまで冷間圧延することができた。
実施例2
白金5kgを真空下に酸化ジルコニウムるつぼ中で溶融した。溶融およびガス抜き後に、該溶融液をZr28質量%、Sc2.8質量%およびY2.8質量%を含有するPtからなるプレ合金215gによりドープし、かつ約40mm×40mm×150mmの寸法を有する鋳型に注型してインゴットを製造した。インゴットの分析によれば、その組成はZr10500ppm、Sc1000ppmおよびY1150ppmを含有するPtであった。該インゴットを削って注型による欠陥を除去し、1000℃で15mm×15mmの横断面を有する棒状物へと鍛造した。引き続き、該棒状物を1000℃で四角形のワイヤ(4mm×4mm)へと圧延した。特許文献DE19758724C2およびDE10046456C2に記載の方法により、該ワイヤを1000℃で10日間、空気雰囲気下に貯蔵した。
燃焼ガス−抽出分析(LECO法)により、4500ppmの酸素含有率が確認された。ZrドープをZrO2へ、ScドープをSc23へ、ならびにYドープをY23へと完全に酸化すると、4530ppmの酸素含有率が生じる。該ワイヤを四角形の異形材として800℃でさらに圧延した。該ワイヤは問題なく2.4mm×2.4mmの断面積へと圧延することができた。1200℃でさらに10分間、空気雰囲気下に赤熱処理した後に、該ワイヤを25℃で通常のワイヤ製造装置によりさらに加工した。容易に直径0.6mmまで伸線することができた。この状態で、該材料はビッカースによる硬度HV0.5=206を有していた。さらに1000℃で1時間赤熱処理した後に、硬度HV0.5は79であった。切断面の金属組織学によれば、赤熱処理したワイヤの組織は、<1μm〜3μmの寸法を有する円形で縦長の酸化物粒子が約1〜3μmの間隔で均一に分散していることが判明した。同様に製造した、DE10046456.4によるZr1800ppm、Sc150ppm、Y170ppmおよび酸素770ppmを含有する酸化物分散硬化した白金材料からなるワイヤは、155の硬度を有するか、もしくは1000℃で1時間赤熱処理した後に67の硬度を有する。密度は(アルキメデス法による)水の排除による測定によれば20.42g/cm3であり、これは規定の体積に関して4.8%の質量減少に相応する。しかし該材料はさらに1.7質量%までが卑金属酸化物からなっており、このことにより体積単位あたり、6.5質量%の全貴金属節約率を生じる。
本発明によるワイヤから、乗用車において使用するための点火プラグ用電極チップを製造した。
実施例3
例1からの薄板を1000℃で30分間、空気雰囲気下に赤熱処理し、0.5mmの厚さに冷間圧延し、かつ再度1000℃で30分間赤熱処理した。この板から、変形およびタングステン−不活性ガス法(http://www.gleisbau-welt.de/site/schweissen/schweissverfahren.htmを参照のこと)により通常のPtRh10ワイヤを溶接添加剤として使用して溶接することによって、セラミック攪拌装置のためのライニングを製造した。該攪拌機を使用して、PtRh10からなる誘導加熱式るつぼ中、1550℃でホウケイ酸ガラスを用いた溶融試験を実施した。特許文献DE19758724C2およびDE10046456C2に記載されている、約0.3質量%の卑金属酸化物割合を有する従来の酸化物分散硬化したPrRh10材料からなるライニングを有する攪拌機と比較して、460時間の運転後に、攪拌羽根のエッジにおける摩耗は約30%少ないことが観察された。測定可能な質量損失は確認することができなかった。
実施例4
白金4.75kgおよび金0.25kgを、アルゴン雰囲気下に二酸化ジルコニウムるつぼ中で溶融してPtAu5合金を製造した。合金の溶融後に溶融室を排気し、かつ溶融液に、Ce30.5%を含有するPtAu5からなるプレ合金210gを添加し、かつ約30mm×50mm×160mmの寸法を有する鋳型に注型してインゴットを製造した。該インゴットを分析すると、Ce10.350ppmを含有するPtAu5の組成が明らかになった。該インゴットを削って注型による欠陥を除去し、かつ1100℃で厚さ10mmの板へと鍛造した。引き続き該板を1000℃で厚さ4mmの薄板へと圧延した。該薄板を1000℃で14日間、空気雰囲気下に貯蔵した。燃焼ガス−抽出法(LECO法)により、2250ppmの酸素含有率が確認された。CeドープをCeO2へと完全に酸化すると、2360ppmの酸素含有率が生じる。該薄板を1050℃で2.5mmの厚さに圧延し、かつ1100℃で2時間、空気雰囲気下に赤熱処理した。引き続き、該薄板を0.8mmの厚さに冷間圧延した。
1000℃で30分間、赤熱処理した後で、該薄板からX線蛍光分析のための試料を製造するためのるつぼを、プレス法により製造した(Runge、M.:プレス法およびプレスロール法(Druecken und Drueckwalzen)、Bibliothek der Technik、第72巻、Moderne Industrie出版、Landsberg/Lech、1993年を参照のこと)。

Claims (11)

  1. 貴金属成分と、分散硬化剤とからなり、貴金属成分の質量割合は95〜99質量%であり、貴金属成分は、白金からなるか、またはPt少なくとも55質量%、Rh0〜30質量%、Au0〜15質量%、およびPd0〜40質量%からなる白金合金からなり、かつ1質量%を超える残りの質量割合は、少なくとも90質量%までがCe、Zr、ScおよびYからなる群から選択されている、酸素により酸化された金属からなる分散硬化剤からなる、分散硬化白金材料。
  2. 分散硬化剤は、少なくとも90質量%までが、酸素により酸化された金属からなり、1質量%を越えるCeを含有することを特徴とする、請求項1記載の分散硬化白金材料。
  3. 白金合金は、Auを0〜30質量%含有することを特徴とする、請求項2記載の分散硬化白金材料。
  4. 分散硬化剤は、少なくとも90質量%までが、酸素により酸化された金属からなり、1〜4質量%のZrおよび0.05〜1質量%のScもしくはYを含有することを特徴とする、請求項1記載の分散硬化白金材料。
  5. ScおよびYの合計が、最大で1質量%であることを特徴とする、請求項4記載の分散硬化白金材料。
  6. Zr対ScおよびYの合計の質量比が、5:1〜20:1であることを特徴とする、請求項4または5記載の分散硬化白金材料。
  7. 白金または白金の合金が、Ptおよび0〜30質量%のRhからなることを特徴とする、請求項4から6までのいずれか1項記載の分散硬化白金材料。
  8. 請求項1から7までのいずれか1項記載の分散硬化白金材料の製造方法において、99質量%より少ない貴金属と、1質量%を越える分散硬化金属とからなる金属合金からなる中実材料を、分散硬化金属の少なくとも90%を酸化することにより、分散硬化白金材料へと変換することを特徴とする、請求項1から7までのいずれか1項記載の分散硬化白金材料の製造方法。
  9. 請求項1から8までのいずれか1項記載の分散硬化白金材料の、研磨条件下での使用。
  10. 請求項1から8までのいずれか1項記載の分散硬化白金材料からなる、点火プラグ用電極チップ。
  11. 請求項1から8までのいずれか1項記載の分散硬化白金材料からなる、ガラス加工用工具またはその部材。
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