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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN109923231A(43)申请公布日2019.06.21(21)申请号201780069193.8(51)Int.Cl.(22)申请日2017.02.06C22C33/04(2006.01)C22C33/00(2006.01)(85)PCT国际申请进入国家阶段日C22C38/16(2006.01)2019.05.08(86)PCT国际申请的申请数据PCT/KR2017/0012622017.02.06(87)PCT国际申请的公布数据WO2018/143499KO2018.08.09(71)申请人株式会社MTA地址韩国京畿道南杨州市(72)发明人李光春张福贤(74)专利代理机构北京冠和权律师事务所11399代理人朱健张国香权利要求书2页说明书10页附图5页(54)发明名称高导热性的铁-铜合金及其制备方法(57)摘要本发明提供一种高导热性的铁-铜合金(Fe-CuAlloy)及其制备方法。本发明提供一种包含铁55~95原子%;及铜5~45原子%的铁-铜合金。另外,本发明提供一种铁-铜合金的制备方法,包括:第一工序,准备熔炉;第二工序,向所述熔炉投入铁和铜并熔解而形成熔液,以便按铁-铜合金的重量基准,包含铁55~95原子%和铜5~45原子%;第三工序,使所述熔液稳定化;及第四工序,将所述稳定化的熔液投入铸模进行铸造。根据本发明,提供一种铁-铜合金,作为以铁为主成分的铁类合金,具有高导热性及机械物性以及电磁波屏蔽性及软磁性等,不仅作为模具材料,还可以广泛用于电子部件及机械部件等。CN109923231ACN109923231A权利要求书1/2页1.一种铁-铜合金的制备方法,其特征在于,包括:第一工序,准备熔炉;第二工序,向所述熔炉投入铁和铜并熔解而形成熔液,以便铁-铜合金包含铁55~95原子%和铜5~45原子%;第三工序,使所述熔液稳定化;及第四工序,将所述稳定化的熔液投入铸模进行铸造。2.根据权利要求1所述的铁-铜合金的制备方法,其特征在于,还包括:第五工序,将通过所述第四工序获得的铸件再溶解后,进行喷射而获得铁-铜合金颗粒。3.根据权利要求1所述的铁-铜合金的制备方法,其特征在于,所述第二工序是将熔炉的温度保持在1,520℃~1,650℃,熔解铁和铜,所述第三工序是将熔炉的温度保持在1,450℃~1,520℃而实现稳定化。4.根据权利要求2所述的铁-铜合金的制备方法,其特征在于,所述第五工序包括:再熔解步骤,将通过所述第四工序获得的铸件在真空的熔炉中,以1,600℃~1,700℃再熔解;及颗粒化步骤,将所述再熔解的熔解物在1,400℃~1,500℃下喷射,获得具有0.1μm~150μm大小的铁-铜合金颗粒。5.根据权利要求1所述的铁-铜合金的制备方法,其特征在于,所述第一工序包括:表面处理步骤,在熔炉的内面形成多孔性的杂质吸收层。6.根据权利要求5所述的铁-铜合金的制备方法,其特征在于,所述表面处理步骤是将包括杂质吸收剂、树脂及溶剂的吸收层组合物涂覆于熔炉的内面后,进行焙烧而形成多孔性的杂质吸收层。7.根据权利要求6所述的铁-铜合金的制备方法,其特征在于,所述杂质吸收剂包括在硅酸锆及铝(Al)中选择的一种以上。8.一种铁-铜合金,其特征在于,包含铁55~95原子%;及铜5~45原子%。9.一种铁-铜合金,其特征在于,包含铁55~95原子%;及铜5~45原子%;在内面形成有多孔性的杂质吸收层的熔炉中,使铁和铜熔解而进行熔融合金。10.根据权利要求9所述的铁-铜合金,其特征在于,所述多孔性的杂质吸收层包括在硅酸锆及铝(Al)中选择的一种以上。11.根据权利要求8所述的铁-铜合金,其特征在于,所述铁-铜合金包含铁80.5~95原子%;及铜5~19.5原子%;具有如下(a)至(c)的物性,(a)导热率70W/m·K以上2CN109923231A权利要求书2/2页(b)拉伸强度300N/mm2以上(c)硬度100HB以上。12.根据权利要求8至11中任意一项所述的铁-铜合金,其特征在于,所述铁-铜合金为球形颗粒状,具有0.1μm~150μm大小。3CN109923231A说明书1/10页高导热性的铁-铜合金及其制备方法技术领域[0001]本发明作为在铁(Fe)基中包含适量的铜(Cu)的新型铁-铜(Fe-Cu)合金,涉及一种在具有高导热性的同时具有优秀的机械物性、电磁波屏蔽性及软磁性等的铁-铜合金及其制备方法。背景技术[0002]金属相关制造产业正在用诸如铝合金的轻量材料替代钢铁材料。铝合金不仅具有轻量性,而且导热性、耐腐蚀性及韧性等优秀,在多种产业领域广泛用作多样用途。铝合金可以利用高导热性而使热迅速地冷却,使成型品的变形和弯曲实现最小化。因此,铝合金正在有用地用