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1
구리 합금 100 중량부에 대하여, 4 내지 22 중량부의 Sn; 0 내지 1
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2 |
2
제1항에 있어서,상기 Co-Ti 화합물은 CoTi2, CoTi, 및 Co2Ti에서 선택되는 1종 이상인 것을 특징으로 하는, 열간압연이 가능한 구리-주석 합금
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3 |
3
제1항에 있어서, 상기 Sn-Ti 화합물은 Sn3Ti2, Sn5Ti6, 및 Sn3Ti5에서 선택되는 1종 이상인 것을 특징으로 하는, 열간압연이 가능한 구리-주석 합금
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4 |
4
제1항에 있어서, 상기 Sn-Co 화합물은 Co3Sn2 및 CoSn에서 선택되는 1종 이상인 것을 특징으로 하는, 열간압연이 가능한 구리-주석 합금
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5 |
5
제1항에 있어서, 상기 구리-주석 합금의 열간압연 후의 단면적 감소율은 15% 초과인 것을 특징으로 하는, 열간압연이 가능한 구리-주석 합금
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6 |
6
제1항에 있어서,상기 Co 및 Ti 함량의 합계가 0
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7 |
7
제1항에 있어서,(Co + Ti)/Sn의 값이 0
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8
제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 기재된 열간압연이 가능한 구리-주석 합금으로 제조된, 스프링, 커넥터, 리드프레임, 또는 반도체 패키징용 부품인, 물품
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9 |
9
i) 구리 합금 100 중량부에 대하여, 4 내지 22 중량부의 Sn; 0 내지 1
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10 |
10
제9항에 있어서,상기 단계 ii)의 열간압연은 750℃ 내지 850℃에서 수행하는 것을 특징으로 하는, 열간압연이 가능한 구리-주석 합금의 제조 방법
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11 |
11
제9항에 있어서, 상기 Co-Ti 화합물은 CoTi2, CoTi, 및 Co2Ti에서 선택되는 1종 이상인 것을 특징으로 하는, 열간압연이 가능한 구리-주석 합금의 제조 방법
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12
제9항에 있어서, 상기 Sn-Ti 화합물은 Sn3Ti2, Sn5Ti6, 및 Sn3Ti5에서 선택되는 1종 이상인 것을 특징으로 하는, 열간압연이 가능한 구리-주석 합금의 제조 방법
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13
제9항에 있어서, 상기 Sn-Co 화합물은 Co3Sn2 및 CoSn에서 선택되는 1종 이상인 것을 특징으로 하는, 열간압연이 가능한 구리-주석 합금의 제조 방법
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14
제9항에 있어서,상기 구리-주석 합금의 열간압연 후의 단면적 감소율은 15% 초과인 것을 특징으로 하는, 열간압연이 가능한 구리-주석 합금의 제조 방법
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