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銅是人類 發明的陳腐金屬之一,早在三千多年前人類就開始利用銅。銅原子量63.54,密度8.92,熔點1083℃,沸點2567℃。純銅呈淺玫瑰色或淡紅色,表面構成氧化銅膜后,表面呈紫銅色。銅具備很多可貴的物理化學特征,比方其熱導率和電導率都很高,化學穩定性強,抗張強度大,易熔接,具備抗蝕性、可塑性、延展性。純銅可拉成很細的銅絲,制成很薄的銅箔。銅能與鋅、錫、鉛、錳、鈷、鎳、鋁、鐵等金屬構成黃銅棒黃銅帶合金。銅是一種典型的親硫元素,在自然界中重要構成硫化物,只要在強氧化條件下構成氧化物,在回復復興條件下可構成自然銅。以后,在地殼中已發明的銅礦物和含銅礦物約有250多種,重假如硫化物及其相似的化合物和銅的氧化物、自然銅和銅的硫酸鹽、碳酸鹽、硅酸鹽類等礦物。
其中,能夠適合以后選冶條件可作為產業礦物資料的有16種。即自然元素:自然銅;銅的硫化物:黃銅礦、斑銅礦、輝銅礦、銅藍、方黃銅礦、黝銅礦、砷黝銅礦、硫砷銅礦;銅的氧化物:赤銅礦、黑銅礦;銅的硫酸鹽、碳酸鹽和硅酸鹽礦物:孔雀石、藍銅礦、硅孔雀石、水膽礬、氯銅礦。其時,我國用于選冶的銅礦物資料重假如黃銅礦、輝銅礦、斑銅礦、孔雀石等。按選冶技巧條件,將銅礦石以氧化銅和硫化銅的比例劃出三個自然范例。即硫化礦石,含氧化銅小于10%;氧化礦石,含氧化銅大于30%;攙雜礦石,含氧化銅10%-30%。
黃銅棒是銅與鋅的合金。簡略的黃銅是銅——鋅二元合金,稱為簡略黃銅或通俗黃銅。轉變黃銅中鋅的含量能夠獲得分歧機械性質的黃銅。黃銅中鋅的含量越高,其強度也較高,塑性稍低。產業中采用的黃銅含鋅量不超過45%,含鋅量再高將會可做各種深拉和彎折制造的受力整機,如銷釘、鉚釘、墊圈、螺母、導管、氣壓表、篩網、散熱器整機等。具備優越的機械性質,熱態下塑性優越,冷態下塑性尚可,可切削性好,易纖焊和焊接,耐蝕,是利用普遍的一個通俗黃銅品種。
黃銅簡介材質:H59、H63、H65、H68、H70、H80、H85、H90、H96、T1、T2、C1100、C5111、C5101、C5191、C5210、TU1、TP1、TP2、TAg0.08、TAg0.1、C1100、C1020、C1201、C1220、C1271、C2100、C2200、C2300、C2400、C2600、C2680、C2700、C2720、C2800、C2801等。
規格:厚度:1.0-200mm,寬度:305-600mm。硬度:O、1/2H、3/4H、H、EH、SH等。
黃銅分類黃銅資料假如是由二種以上的元素構成的多種合金就稱為特別黃銅。如由鉛、錫、錳、鎳、鐵、硅構成的銅合金。黃銅有較強的耐磨性質。特別黃銅又叫特種黃銅,它強度高、硬度大、耐化學腐化性強。另有切削加工的機械性質也較凸起。由黃銅所拉成的無縫銅管,質軟、耐磨性質強。黃銅無縫管可用于熱交換器和冷凝器、高溫管路、海底運輸管。制造板料、條材、棒材、管材,鍛造整機等。含銅在62%~68%,塑性強,制造耐壓裝備等。
依據黃銅中所含合金元素品種的分歧,黃銅分為通俗黃銅和特別黃銅兩種。壓力加工用的黃銅稱為變形黃銅。黃銅用處可做各種深拉和彎折制造的受力整機,如銷釘、鉚釘、墊圈、螺母、導管、氣壓表、篩網、散熱器整機等。具備優越的機械性質,熱態下塑性優越,冷態下塑性尚可,可切削性好,易纖焊和焊接,耐蝕,是利用普遍的一個通俗黃銅品種。黃銅特征發生脆性,使合金性質變壞。為了改良黃銅的某種性質,在一元黃銅的基礎上參加別的合金元素的黃銅稱為特別黃銅。
常用的合金元素有硅、鋁、錫、鉛、錳、鐵與鎳等。在黃銅中加鋁能進步黃銅的服從強度和抗腐化性,稍低落塑性。含鋁小于4%的黃銅具備優越的加工、鍛造等綜合性質。在黃銅中加1%的錫能明顯改良黃銅的抗淡水和陸地大氣腐化的才能,因此稱為“海軍黃銅”。錫還能改良黃銅的切削加工性質。
黃銅加鉛的重要目標是改良切削加工性和進步耐磨性,鉛對黃銅的強度影響不大。錳黃銅具備優越的機械性質、熱穩定性和抗蝕性;在錳黃銅中加鋁,還能夠改良它的性質,獲得外面光亮的鑄件。黃銅可分為鍛造和壓力加工兩類產物。
(1)普通黃銅的室溫組織 普通黃銅是銅鋅二元合金,其含鋅量變化范圍較大,因此其室溫組織也有很大不同。根據Cu-Zn二元狀態圖,黃銅的室溫組織有三種:含鋅量在35%以下的黃銅,室溫下的顯組織由單相的α固溶體組成,稱為α黃銅;含鋅量在36%~46%范圍內的黃銅,室溫下的顯組織由(α+β)兩相組成,稱為(α+β)黃銅(兩相黃銅);黃銅棒含鋅量超過46%~50%的黃銅,室溫下的顯組織僅由β相組成,稱為β黃銅。
(2)壓力加工性能
α單相黃銅(從H96至H65)具有良好的塑性,能承受冷熱加工,但α單相黃銅在鍛造等熱加工時易出現中溫脆性,其具體溫度范圍隨含Zn量不同而有所變化,黃銅棒一般在200~700℃之間。因此,熱加工時溫度應高于700℃。單相α黃銅中溫脆性區產生的原因主要是在Cu-Zn合金系α相區內存在著Cu3Zn和Cu9Zn兩個有序化合物,在中低溫加熱時發生有序轉變,使合金變脆;另外,合金中存在量的鉛、鉍有害雜質與銅形成低熔點共晶薄膜分布在晶界上,熱加工時產生晶間破裂。實踐表明,加入量的鈰可以有效地中溫脆性。