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(1)所有元素都無一例外地降低銅棒的電導率和熱導率,凡元素固溶于銅棒中,造成銅棒的晶格畸變,使自由電子定向流動時產生波散射,使電阻率增加,相反在銅棒中沒有固溶度或很少固溶的元素,對銅棒的導電和導熱影響很少,特別應注意的是有些元素在銅棒中固溶度隨著溫度降低而激烈地降低,以單質和金屬化合物析出,既可固溶和彌散強化銅棒合金,又對電導率降低不多,這對研究高強高導合金來說,是重要的合金化原則,這里應特別指出的是鐵、硅、錯、鉻四元素與銅棒組成的合金是極為重要的高強高導合金;由于合金元素對銅棒性能影響是疊加的,其中CoCr —Zr 系合金是的高強高導合金;

(2)銅基耐蝕合金的組織都應該是單相,避免在合金中出現第二相引起電化學腐蝕。為此加人的合金元素在銅棒中都應該有很大的固溶度,甚至是無限互溶的元素,在工程應用的單相黃銅棒、青銅棒、白銅棒都具有優良的耐蝕性能,是重要的熱交換材料。




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(3)銅基耐磨合金組織中均存在軟相和硬相,因此在合金化時必須確保所加人的元素除固溶于銅棒之外,還應該有硬相析出,銅棒合金中典型的硬相有Ni3Si 、FeALSi 化合物等。近年來開發的汽車同步器齒輪合金中a 相為軟相,負相為硬相,a 相不宜大于10 %。

(4)固態有多晶轉變的銅棒合金具有阻尼性能,如Cu 一Mn 系合金,固態下有熱彈性馬氏體轉變過程的合金具有記憶性能,如Cu 一Zn 一Al 、Cu 一Al 一Mn 系合金。

(5)銅棒的顏色可以通過加人合金元素的辦法來改變,比如加人鋅、鋁、錫、鎳等元素,隨著含量的變化,顏色也發生紅一青一黃一白的變化,合理地控制含量會獲得仿金材料和仿銀合金。

(6)銅棒及合金的合金化所選擇的元素應該是常用、廉價和無污染的,所加元素應該本著多元少量的原則,合金原料能夠綜合利用,合金應具有優良的工藝性能,適于加工成各種成品和半成品。




因此,其含量不得大于0.002010。鉍、碲、硫等元素對其余銅合金極其無害,生產中必須嚴格節制,避免質料、舊料、爐襯材料、輔助工具等的混用。因其具備較高的導電性能,并能避免開關粘結,提高其事情刻日,確保運行平安。Bi對銅的熱導率與電導率的影響不大,真空開關觸頭銅可含0.7%~1.0%Bi。一樣平常在淬火和加工狀況下利用,不需回火,免得Cu2Te沿晶界積淀,使材料變脆。。含0.06%~0.7%Te的銅在財產中獲得了現實利用。Bi、Te等這些合金元素在銅中存在的特色、情勢和鉛類似,根本不溶于銅,以游離質點存在于晶界上,經后序加工彌散分布于銅基體,起光滑和減摩感化,使合金切屑易碎、易排,擔保成品外面光亮。在某些分外用場上,如請求高導電性的電觸優等采納高銅合金系列。

從加工性能方面來說,此類合金的加工性能均不是很好,特別是對高銅合金,其成分的節制及加工性能不容易擔保,而在無鉛易切削黃銅棒中,鋅的加入在必定程度上增大了其溶解度,并使其成分不亂性和加工性能獲得改良。量(0.003010)硒和碲(0.00050/0一0.003%)顯著低落銅棒的可焊性能。

無鉛易切削黃銅棒是易切削鉛黃銅棒的調換產物,由于鉛對人體迫害較大,無鉛易切削黃銅棒因此無迫害第三合金元向來調換鉛,今朝已研制出的無鉛黃銅棒合金體系有:Cu-Zn-Bi、Cu-Zn-Te、Cu-Zn-Bi-Te,同時在Cu-Bi、Cu-Te、Cu-C和Cu-S等高銅合金體系上也有必定研討,但由于產物的可加工性、易切削性和性價比等成分影響,今朝有必定現實利用的重要為Cu-Zn-Bi無鉛易切削黃銅棒。碲在固態銅中的溶解度很小,以Cu2Te彌散質點存在,對銅的電導率及熱導率的影響很小,但能顯著改良銅的切削性能。鉍在270℃與銅構成共晶體,其中鉍呈薄膜分布于銅晶界,嚴格低落銅的加工性能。鉍在銅中的溶解度很小,800℃時也只要0.01%。

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