Abstract:
[Problem] As a result of close investigation for solving the above problems, there is provided a heat exchanger and a fin material for the heat exchanger that can suppress occurrence of hollow corrosion in a fin and hold cooling performance for a long period of time under a high corrosion environment by controlling a structure of a heat exchanger. [Means For Solving] A heat exchanger comprising: an aluminum tube through which a working fluid circulates; and an aluminum fin which is metallically bonded to the tube, wherein the fin has a region B around a grain boundary, and a region A around the region B, in the region B, 5.Ox 104 pieces/mm2 less of Al-Fe-Mn-Si based intermetallic compound, each of which has equivalent circle diameters of 0.1 to 2.5 ?m, are present, and in the region A, 5 . 0 x1 04 pieces/mm2 to 1. 0 x1 07 pieces/mm 2 of Al-Fe-Mn-Si based intermetallic compound, each of which has equivalent circle diameters of 0.1 to 2.5 ?m, are present.
Abstract:
Bei dem Verbindungsverfahren für unterschiedliche Metalle handelt es sich um ein Verbindungsverfahren für unterschiedliche Metalle eines Al-basierten Basismaterials (2) aus einer Al-Legierung oder reinem Al und eines Cu-basierten Basismaterials (3) aus einer Cu-Legierung oder reinem Cu, wobei das Al-basierte Basismaterial (2) und das Cu-basierte Basismaterial (3) durch Laserschweißen verbunden werden, bei dem mittels eines Schweißzusatzstoffs (5) aus einer AI-Legierung, die zumindest eines von Si und Cu umfasst, ein durch eine Bestrahlung mit Laserlicht bestrahlter Abschnitt geschmolzen und verfestigt wird.
Abstract:
THE PRESENT INVENTION PROVIDES AN ALUMINUM ALLOY MATERIAL WHICH IS BONDABLE IN A SINGLE-LAYER STATE WITHOUT DEFORMATION BEFORE AND AFTER BONDING AND CAN BE USED IN VARIOUS ALUMINUM ALLOY STRUCTURES. [SOLVING MEANS] THE ALUMINUM ALLOY MATERIAL CONTAINING SI: 1.0 MASS% TO 5.0 MASS% AND FE: 0.01 MASS% TO 2.0 MASS% WITH BALANCE BEING AL AND INEVITABLE IMPURITIES, WHEREIN 250 PCS/MM2 OR MORE TO 7 X 105 PCS/MM2 OR LESS OF SI-BASED INTERMETALLIC COMPOUND PARTICLES HAVING EQUIVALENT CIRCLE DIAMETERS OF 0.5 TO 5 ᶙM ARE PRESENT IN A CROSS-SECTION OF THE ALUMINUM ALLOY MATERIAL, WHILE 100 PCS/MM2 OR MORE TO 7 X 105 PCS/MM2 OR LESS OF Al-BASED INTERMETALLIC COMPOUND PARTICLES HAVING EQUIVALENT CIRCLE DIAMETERS OF 0.5 TO 5 ᶙM ARE PRESENT IN A CROSS-SECTION OF THE ALUMINUM ALLOY MATERIAL. AN ALUMINUM ALLOY STRUCTURE ACCORDING TO THE PRESENT INVENTION IS MANUFACTURED BY BONDING TWO OR MORE MEMBERS IN VACUUM OR A NON-OXIDIZING ATMOSPHERE AT TEMPERATURE AT WHICH A RATIO OF A MASS OF A LIQUID PHASE GENERATED IN THE ALUMINUM ALLOY MATERIAL TO A TOTAL MASS OF THE ALUMINUM ALLOY MATERIAL IS 5 % OR MORE AND 35 % OR LESS. THE MOST SUITABLE DRAWING IS
Abstract:
Esta invención proporciona un material de aleación de aluminio capaz de unirse térmicamente en una sola capa sin utilizar un agente de unión, tal como un metal de relleno de soldadura fuerte o soldadura blanda. Esta invención también proporciona un método de unión para el material de aleación de aluminio, y un cuerpo unido de aluminio utilizando el material de aleación de aluminio. El material de aleación de aluminio está hecho de una aleación de aluminio que contiene Si: 1.0 a 5.0% de masa y Fe: 0.01 a 2.0% de masa con el resto de Al e impurezas inevitables. El material de aleación de aluminio contiene 10 a 1 x 104 piezas/µm3 de compuestos inter-metálicos a base de Al que tienen diámetros de círculo equivalente de 0.01 a 0.5 µm y 200 piezas/mm2 o menos de compuestos inter-metálicos a base de Si que tienen diámetros de círculo equivalente de 5.0 a 10 µm.
Abstract:
Esta invención proporciona un material de aleación de aluminio capaz de unirse térmicamente en una sola capa sin utilizar un agente de unión, tal como un metal de relleno de soldadura fuerte o soldadura blanda. Esta invención también proporciona un método de unión para el material de aleación de aluminio, y un cuerpo unido de aluminio utilizando el material de aleación de aluminio. El material de aleación de aluminio está hecho de una aleación de aluminio que contiene Si: 1.0 a 5.0% de masa y Fe: 0.01 a 2.0% de masa con el resto de Al e impurezas inevitables. El material de aleación de aluminio contiene 10 a 1 x 104 piezas/µm3 de compuestos inter-metálicos a base de Al que tienen diámetros de círculo equivalente de 0.01 a 0.5 µm y 200 piezas/mm2 o menos de compuestos inter-metálicos a base de Si que tienen diámetros de círculo equivalente de 5.0 a 10 µm.
Abstract:
Se proporciona un intercambiador de calor y un miembro de aleta para el intercambiador de calor que puede suprimir la aparición de corrosión hueca en una aleta y mantiene el desempeño de enfriamiento durante un periodo de tiempo prolongado bajo un ambiente de corrosión alta. El intercambiador de calor incluye un tubo de aluminio a través del cual circula un fluido de trabajo y una aleta de aluminio la cual se une metálicamente al tubo. La aleta tiene una región B alrededor de un límite de grano y una región A alrededor de la región B. En la región B, 5.0x104 piezas/mm2 menos del compuesto intermetálico basado en Al-Fe-Mn-Si, cada una de las cuales tiene diámetros de círculo equivalentes de 0.1 a 2.5 µm, y en la región A, de 5.0x104 piezas/mm2 a 1.0x107 piezas/mm2 del compuesto intermetálico basado en Al-Fe-Mn-Si, cada una de las cuales tiene diámetros de círculo equivalentes de 0.1 a 2.5 µm.
Abstract:
Se proporciona un intercambiador de calor y un miembro de aleta para el intercambiador de calor que puede suprimir la aparición de corrosión hueca en una aleta y mantiene el desempeño de enfriamiento durante un periodo de tiempo prolongado bajo un ambiente de corrosión alta. El intercambiador de calor incluye un tubo de aluminio a través del cual circula un fluido de trabajo y una aleta de aluminio la cual se une metálicamente al tubo. La aleta tiene una región B alrededor de un límite de grano y una región A alrededor de la región B. En la región B, 5.0x104 piezas/mm2 menos del compuesto intermetálico basado en Al-Fe-Mn-Si, cada una de las cuales tiene diámetros de círculo equivalentes de 0.1 a 2.5 µm, y en la región A, de 5.0x104 piezas/mm2 a 1.0x107 piezas/mm2 del compuesto intermetálico basado en Al-Fe-Mn-Si, cada una de las cuales tiene diámetros de círculo equivalentes de 0.1 a 2.5 µm.
Abstract:
The present invention addresses the problem of providing an aluminum alloy material which is useful in various aluminum alloy structures and which can be joined even in the form of a single layer and does not suffer from a shape change before and after the joining. The problem can be resolved by an aluminum alloy material which contains 1 to 5 mass% of Si and 0.01 to 2.0 mass% of Fe with the balance being Al and unavoidable impurities and in which Si based intermetallic compound particles having equivalent circle diameters of 0.5 to 5µm are present in the section in an amount of 250 to 7×10particles/mm while Al based intermetallic compound particles having equivalent circle diameters of 0.5 to 5µm are present therein in an amount of 100 to 7×10 particles/mm. This aluminum alloy structure can be produced by joining in a vacuum or a non oxidizing atmosphere at a temperature such that the mass ratio of a liquid phase formed in the aluminum alloy material at the temperature to the aluminum alloy material falls in the range of 5 to 35%.
Abstract:
[Object] To provide a bonded body of an aluminum alloy and a copper alloy and a bonding method for the bonded body, the bonded body being bonded by a novel bonding method which ensures excellent bonding properties, small material deformation during bonding, and high reliability. [Solving Means] A bonded body made of an aluminum alloy and a copper alloy and obtained by employing the aluminum alloy as one member to be bonded and the copper alloy as the other member to be bonded, the one bonded member and the other bonded member being bonded to each other through metallic connection, wherein the one bonded member is made of comprising an aluminum alloy containing Cu: 3.0 mass % to 8.0 mass % and Si: 0.1 mass % to 10 mass % with balance being Al and unavoidable inevitable impurities, and satisfying the chemical formula: C + 2.4 · S · 7.8 where C (mass %) is a Cu concentration and S (mass %) is a Si composition concentration is satisfied, and the other bonded member is made of comprising a copper alloy having a higher solidus temperature than the one bonded member. A bonding method for the bonded body is also provided.
Abstract:
material de liga de alumínio, estrutura de liga de alumínio e método de sua fabricação. objeto: a presente invenção fornece um material de liga de alumínio que pode ser unido em estado de camada única sem deformação antes e depois da união e pode ser utilizado em várias estruturas de liga de alumínio. meio de solução: o material de liga de alumínio que contém si: 1,0% em massa a 5,0% em massa e fe: 0,01% em massa a 2,0% em massa com saldo que é al e impurezas inevitáveis, em que 250 pcs/mm2 ou mais até 7 x 10(5) pcs/mm2 ou menos de partículas de compostos intermetálicos com base em si que possuem diâmetros de círculo equivalentes de 0,5 a 5 (micrômetros) estão presentes em um corte transversal do material de liga de alumínio, enquanto 100 pcs/mm2 ou mais a 7 x 10(5) pcs/mm2 ou menos de partículas de compostos intermetálicos com base em al que possuem diâmetros de círculo equivalentes de 0,5 a 5(micrômetros) estão presentes em um corte transversal do material de liga de alumínio. uma estrutura de liga de alumínio de acordo com a presente invenção é fabricada por meio da união de dois ou mais membros a vácuo ou sob atmosfera não oxidante sob temperatura na qual uma razão entre uma massa de fase líquida gerada no material de liga de alumínio e uma massa total do material de liga de alumínio é de 5% ou 25 mais e 35% ou menos.