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镍与铜能构成持续固溶体,明显扩展α相区。黄铜中参加镍可明显进步黄铜在大气和淡水中的耐蚀性。镍还能进步黄铜的再结晶温度,促使构成更细的晶粒。黄铜棒HNi65-5镍黄铜具备单相的α构造,室温下具备很好的塑性,也可在热态下变形,但是对杂质铅的含量必需严格控制,否制会重大好转合金的热加工性质。同样平常来说,黄铜排的切削加工性质优于紫铜排(紫铜排随意马虎粘刀);在非切削加工方面,紫铜排的变形抗力较小,更随意马虎成形。

紫铜排便是纯铜,纯铜的色彩是桔红色或玫瑰红,然则裸露在氛围中会被氧化成紫色,以是叫紫铜排。

黄铜排是Cu-Zn合金,含铜80%阁下。硬度比紫铜排大,然则导电、导热性差。




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通俗黄铜是铜锌二元合金,其含锌量变更规模较大,是以其室温构造也有很大分歧。依据Cu-Zn二元状况图(图6),黄铜的室温构造有三种:含锌量在35%如下的黄铜,室温下的显构造由单相的α固溶体构成,称为α黄铜;含锌量在36%~46%规模内的黄铜,室温下的显构造由(α+β)两相构成,称为(α+β)黄铜(两相黄铜);含锌量跨越46%~50%的黄铜,室温下的显构造仅由β相构成,称为β黄铜。




黄铜棒是由二种以上的元素组成的多种合金就称为特殊黄铜,根据黄铜中所含合金元素种类的不同,黄铜分为普通黄铜和特殊黄铜两种。由制造工艺可分为铸造和压力加工两类产品,他们分别遵循以下的制造原则。

(1)所有元素都无一例外地降低铜棒的电导率和热导率,凡元素固溶于铜棒中,造成铜棒的晶格畸变,使自由电子定向流动时产生波散射,使电阻率增加,相反在铜棒中没有固溶度或很少固溶的元素,对铜棒的导电和导热影响很少,特别应注意的是有些元素在铜棒中固溶度随着温度降低而激烈地降低,以单质和金属化合物析出,既可固溶和弥散强化铜棒合金,又对电导率降低不多,这对研究高强高导合金来说,是重要的合金化原则,这里应特别指出的是铁、硅、错、铬四元素与铜棒组成的合金是极为重要的高强高导合金;由于合金元素对铜棒性能影响是叠加的,其中CoCr —Zr 系合金是的高强高导合金;

(2)铜基耐蚀合金的组织都应该是单相,避免在合金中出现第二相引起电化学腐蚀。为此加人的合金元素在铜棒中都应该有很大的固溶度,甚至是无限互溶的元素,在工程应用的单相黄铜棒、青铜棒、白铜棒都具有优良的耐蚀性能,是重要的热交换材料。

(3)铜基耐磨合金组织中均存在软相和硬相,因此在合金化时必须确保所加人的元素除固溶于铜棒之外,还应该有硬相析出,铜棒合金中典型的硬相有Ni3Si 、FeALSi 化合物等。近年来开发的汽车同步器齿轮合金中a 相为软相,负相为硬相,a 相不宜大于10 %。

(4)固态有多晶转变的铜棒合金具有阻尼性能,如Cu 一Mn 系合金,固态下有热弹性马氏体转变过程的合金具有记忆性能,如Cu 一Zn 一Al 、Cu 一Al 一Mn 系合金。

(5)铜棒的颜色可以通过加人合金元素的办法来改变,比如加人锌、铝、锡、镍等元素,随着含量的变化,颜色也发生红一青一黄一白的变化,合理地控制含量会获得仿金材料和仿银合金。

(6)铜棒及合金的合金化所选择的元素应该是常用、廉价和无污染的,所加元素应该本着多元少量的原则,合金原料能够综合利用,合金应具有优良的工艺性能,适于加工成各种成品和半成品。



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