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Ge, In 첨가 은합금 주조물의 가압성형에 따른 물성변화 연구
Property of Ge, In Added Silver Alloy with Plastic Deformation 원문보기

한국산학기술학회논문지 = Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, v.11 no.5, 2010년, pp.1547 - 1551  

김준환 (서울시립대학교 신소재공학과) ,  송오성 (서울시립대학교 신소재공학과)

초록
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통상의 은합금 장신구 재료로 쓰이는 925 은합금 (Ag-7.5wt%Cu)의 가공 중 고온산화에 의한 변색 또는 착용 중 산화에 의한 색변화를 방지하기 위해서 Ag-5wt%Ge-2.5wt%Cu, 5wt%In-2.5wt%Cu의 새로운 조성을 제안하였다. 전체는 기존 925 은합금의 조성을 유지하여 기존 7.5wt%Cu합금원소를 Ge, In으로 대치하여 기존 925 은합금과 비교하여 주조공정 시의 형상변화와 주조능, 가공경화에 의한 물성과 내식성 변화를 확인하였다. 새로이 제안된 Ge, In 은합금은 기존 925은합금과 동일하거나 우수한 주조특성을 보였고, 특히 가공 중에 생기는 가공경화능력이 우수하여 내구성이 증가하였고 고온 내식성과 신체 착용 시의 내부식성이 향상됨을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We newly propose the silver alloys of Ag-5wt%Ge-2.5wt%Cu(Ge1) and Ag-5wt%In-2.5wt%(In1) to overcome the tarnish and mechanically weak problems of the conventional sterling silver Ag-7.5wt%Cu (Cu1). We check the castability, surface color stability during process and wearing, and work hardening with ...

주제어

AI 본문요약
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제안 방법

  • 표 1은 각 금속합금의 용해장입량 무게로 나타낸 것이다. Cu1은 일반적으로 많이 사용되는 스터링실버를 나타내었고, Ge1과 In1은 본 연구가 제안한 조성으로 각각 Cu를 대체하여 5%의 Ge과 5%의 In을 첨가한 조성을 나타내었다. 칭량된 금속을 진공주조기를 이용하여 1080℃로 용융시킨 후 석고틀에서 냉각시켜 외경19.
  • 경도변화를 측정하기 위하여 비커스경도계(Mitutoyo, MVK-H1)를 이용하여 1kg의 하중을 가하였을 때 상흔의 크기를 측정하여 계산하였다. 또한, 고온내식성을 측정하기 위하여 산소-아세틸렌 토치를 이용하여 산화분위기에서 가열한 후 표면산화물의 생성을 확인하였으며, 장신구임을 고려하여 24시간 염수분무법(KSD 9502 중성 시험법)을 시행하여 변색에 대한 내식성을 확인하였다.
  • 금속주조물에 압력을 가하기 위하여 일축압력 프레스를 이용하여 링 형상의 주조물을 높이방향으로 10MPa~70MPa의 압력을 가하여 물성변화를 측정하였다.
  • 경도변화를 측정하기 위하여 비커스경도계(Mitutoyo, MVK-H1)를 이용하여 1kg의 하중을 가하였을 때 상흔의 크기를 측정하여 계산하였다. 또한, 고온내식성을 측정하기 위하여 산소-아세틸렌 토치를 이용하여 산화분위기에서 가열한 후 표면산화물의 생성을 확인하였으며, 장신구임을 고려하여 24시간 염수분무법(KSD 9502 중성 시험법)을 시행하여 변색에 대한 내식성을 확인하였다.
  • 본 연구에서는 기존의 925은합금과 92.5wt%Ag-5wt%Ge-2.5wt%Cu(이하 ‘Ge1'), 92.5wt%Ag -5wt%In-2.5wt%Cu(이하 ’In1')의 2가지 조성으로 주조물을 제작하여 이때의 물성변화를 확인하여 보았다.
  • 이러한 배경에서 본 연구는 7.5wt%Cu의 합금원소를 새로이 Ge, In으로 5wt%이상 대치하는 것을 제안하였다.
  • 주조능과 표면변화량 측정을 하기 위하여 광학현미경을 이용하여 주조성 테스트 키트를 45배 확대하여 달팽이관 조형물의 총 길이, 봉 형태의 조형물의 두께, 반구형태의 조형물의 지름을 측정하였다.
  • 주조불량에 의한 기공의 존재유무와 가하여진 압력에 따른 미세구조의 거동을 확인하기 위하여 SEM을 이용하여 1,000배 확대하여 미세구조 분석을 실시하였으며, 성분분석을 위하여 EDS를 이용하여 분석을 실시하였다.
  • 그림 1은 주조된 링형 시편(a)과 주조능 분석을 위한 테스트 키트(b)를 나타낸 것이다. 테스트키트는 1사분면에 용융금속의 유동성을 보기위하여 지름1.2mm, 길이 74.2mm의 달팽이관을 배치하였으며, 2사분면과 4사분면에는 0.2mm~1.2mm의 지름을 가진 봉형 조형물을 배치하였으며, 3사분면에는 0.2mm~1.4mm의 지름을 가진 반구모형을 양각과 음각으로 배치하여 미세관과 표면조형물이 잘 표현되는지 확인하였다[9].

대상 데이터

  • Cu1은 일반적으로 많이 사용되는 스터링실버를 나타내었고, Ge1과 In1은 본 연구가 제안한 조성으로 각각 Cu를 대체하여 5%의 Ge과 5%의 In을 첨가한 조성을 나타내었다. 칭량된 금속을 진공주조기를 이용하여 1080℃로 용융시킨 후 석고틀에서 냉각시켜 외경19.6mm, 내경 11.2mm, 높이7mm의 링 형상의 주조물을 제작하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
7.5wt%Cu의 합금원소를 새로이 Ge, In으로 5wr%이상 대치할 경우 어떤 효과가 기대되는가? 이러한 원소들은 기존의 구리 보다 대기 중에서 먼저 산화될 수 있으므로 부동태막을 형성하여 작업 중에 생기는 고온에서 산화막 스케일을 감소시킬 수 있어서 변색방지가 가능할 것이 예상되고, 또한 구리보다 은과 원자크기 차이가 크므로 고용강화 특성이 우수하여 제안된 조성범위에서 전율고용체의 형성이 가능하면서도 고용강화와 가공시의 가공경화 효과가 커져서 기존의 구리합금만을 사용한 은합금보다 표면경도의 향상이 가능할 수 있다[8].
기존 은합금이 사용 중 부분적으로 광택을 잃게 되는 원인은? 두 번째 문제로는 다른 철계 금속에 비해 경도가 낮아서 착용 중 쉽게 스크래치나 소성 변형이 일어나서 표면 광택이 저하되어 내구성이 떨어지는 문제가 있었다. 이러한 문제는 사용 중 부분적으로 광택을 잃게 되어 제품의 가치를 저하시키게 된다[5].
기존 은합금 제품으로 장신구 제품을 제작할 때 어떤 문제가 있었는가? 세 번째 문제는 주조공정에 의한 불량률이 큰 문제이다. 기존의 은합금 제품으로 장신구 제품을 제작할 때는 대부분 주조공정으로 제작되는데 925 은합금 용탕 자체의 가스혼입, 석고플라스크와의 반응 등의 원인에 의해 약 4% 이상의 제품에서 표면기포가 발생하여 주조불량이 생기는 문제가 있었다[6,7]. 이러한 합금 조성 자체의 문제를 해결하기 위해 조성을 개선하여 용탕자체의 가스 혼입을 줄이고, 기존 석고틀과의 계면 반응을 줄일 수 있다면 획기적인 주조공정의 수율 증대가 가능하다.
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참고문헌 (10)

  1. K. Hallett, D. Thickett, D. S. McPhail, R. J. Chater, Applied Surface Science, Volumes 203-204, 15, Pages 789-792, 2003. 

  2. D. Daniel ; US5817195 : Silver colored alloy with low percentage of nickel and copper, 1998. 

  3. D. Daniel ; US5037708 : Silver palladium alloy, 1991. 

  4. Oh-Sung Song, Dug-Joong Kim, Journal of the Institute of Industrial Technology, Vol. 12, pp.29-33, 2004. 

  5. K. Hallett, D. Thickett, D. S. McPhail, R. J. Chater, Applied Surface Science, Volumes 203-204, 15, Pages 789-792, 2003. 

  6. 임현규, 이주연, 김원태, 김도현, 한국주조공학회지, 제26권, 제1호 pp.34-39, 2006. 

  7. 김억수, 이광학, 한국주조공학회지, 제23권, 제4호, pp171-178, 2003. 

  8. Michel Rateau, Luc Albdrt, Peter Gamon Johns, "Novel silver-based ternary alloy", UK Patent GB2255348A 

  9. 임현규, 이주연, 김원태, 김도향, 한국주조공학회지, 제26권 1호 pp.34-39, 2006. 

  10. A. A. Chernov, V. K. Kedrinskii, and M. N. Davidov, J. Appl. Mech. Tech. Phys. vol.45, pp.281, 2004. 

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