ベリリウム銅および代替材料(2025年3月調査)

発刊日
2025/07/15
体裁
B5 / 31頁
資料コード
R67200402
PDFサイズ
8.0MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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本調査レポートは、 定期刊行物 Yano E plus 2025年4月号 に掲載されたものです。

リサーチ内容

~高強度・高導電性銅合金の中で機械的特性や導電性に優れている
 バネ線材やコネクタの接触部などに幅広く適用~
 
1.典型的な高強度・高導電性銅合金としてのベリリウム銅
2.ベリリウム銅の主な用途
  2-1.電気・電子部品分野
  2-2.自動車産業分野
  2-3.精密機械分野
  2-4.医療機械分野
  2-5.航空宇宙産業分野
  2-6.軍事・防衛分野
3.ベリリウム銅の代替材料
4.ベリリウム銅に関する市場規模
    【図・表1.ベリリウム銅の国内およびWW市場規模予測(金額:2025-2030年予測)】
    【図・表2.ベリリウム銅の用途分野別WW市場規模予測(金額:2025-2030年予測)】
5.ベリリウム銅および代替材料に関連する企業・研究機関の取組動向
  5-1.Materion Corporation〔米国〕(マテリオンジャパン株式会社)
    (1) Materionのベリリウム銅事業の特徴
    (2) Materionのベリリウム銅合金の特性
    【表1.Materionのベリリウム銅ラインナップの代表的組成】
    【表2.Materionのベリリウム銅の代表的物理特性】
    ①高強度合金
    ②高伝導合金
    ③高強度・高伝導合金
    (3)ベリリウム銅製品
    ①ベリリウム銅展伸材
    ②プラスチック金型材「モールドマックス」
    【図1.「モールドマックス」の特性】
  5-2.MTA合金株式会社
    (1)銅-鉄合金とは
    【図2.鉄と銅の比率を自在に変えた銅-鉄合金の外観】
    【図3.Fe-(10-30)%Cu合金のSEM像(As Cast)】
    (2)「MTA合金」の特性
    【表3.「MTA合金」の組成別特性】
    (3)ハイサイクル金型材「MTA-FeX2」
    【表4.「MTA-FeX2」の機械特性】
    【図4.冷却及びコア入れ子モデル(上)と異なる金型材料の冷却状態の比較(下)】
    【図5.FeX2(Fe30Cu-Cr)のSEM像】
    【図6.「MTA-FeX2」(左)とベリリウム銅(右)の特性比較】
  5-3.国立大学法人島根大学
    (1) Cu-Ti合金の時効析出-伸線加工に伴う組織変化
    【図7. Cu-3.6 at.%Ti合金ピーク時効材の微細組織】
    【図8.Cu-3.6 at.%Ti合金過時効材の微細組織】
    【図9.Cu-3.6 at.%Ti合金過時効材のダイス伸線加工に伴う微細組織変化
    (φ3.0mm線材が出発材。イメージは線材横断面より観察)】
    【図10.過時効処理したCu-4.2 at.%Ti合金のラメラ組織を構成する
    β-Cu4TiとCu間の境界界面領域のHRTEM像。
    [001]軸に沿って見た斜方晶β-Cu4Ti相(左)および
    [011]軸に沿って見たfcc Cu相(右)。
    β-Cu4Ti相の結晶構造イメージを左端に参考表示した】
    (2) Cu-Ti合金過時効-伸線加工材の引張強さと導電性
    【図11.過効処理により全面ラメラ組織化したCu-Ti合金を伸線加工
    (φ3.0mm→φ0.3 or 0.1 mmまで)した線材の引張強さと導電性】
    (3) Cu-Ti過時効合金を用いた長尺線材および薄板材の試作
    【図12.汎用実機による長尺試料の試作】
  5-4.DOWAメタルテック株式会社
    (1)高強度銅合金ラインアップ
    【図13.DOWAメタルテックの銅合金ラインアップ】
    (2)既存合金を代替する高強度銅合金の提案
    【図14.既存合金を代替する高強度銅合金の提案】
    ①高強度コルソン合金:C7035
    【図15.C7035の特性グラフ】
    ②チタン銅合金:YCuT
    【図16.Cu-Ti合金YCuT-FXの90°曲げ加工性(左)と耐応力緩和特性(右)】
    ③超高強度銅合金:DCNA®
    【図17.超高強度銅合金DCNA®の疲労特性】
6.ベリリウム銅および代替材料に関する課題と将来展望
  6-1.課題
  6-2.将来展望

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