青銅以錫為主要合金元素的青銅.含錫量一般在3~14%之間,主要用于制作彈性元件和耐磨零件.變形錫青銅的含錫量不超過8%,有時還添加磷、鉛、鋅等元素.磷是良好的脫氧劑,還能改善流動性和耐磨性.錫青銅中加鉛可改善可切削性和耐磨性,加鋅可改善鑄造性能.這種合金具有較高的力學性能、減磨性能和耐蝕性,易切削加工,釬焊和焊接性能好,收縮系數小,無磁性.可用線材火焰噴涂和電弧噴涂制備青銅襯套、軸套、抗磁元件等涂層.尺寸規格有Ф1.6mm、Ф2.3mm.具有較高的強度、耐蝕性和優良的鑄造性能,長期以來廣泛應用于各工業部門中.
錫青銅的特性:
錫青銅除了含有3%~14%錫,此外還常常加入磷、鋅、鉛等元素.是人類應用早的合金,至今已有約4000年的使用歷史.它耐蝕、耐磨,有較好的力學性能和工藝性能,并能很好地焊接和釬焊,沖擊時不產生火花.分為加工錫青銅和鑄造錫青銅.用于壓力加工的錫青銅含錫量低于6%~7%,鑄造錫青銅的含錫量為10%~14%.常用牌號有QSn4-3,QSn4.4-2.5,QSn7-O.2,ZQSn10,ZQSn5-2-5,ZQSN6-6-3等.錫青銅是鑄造收縮率小的有色金屬合金,可用來生產形狀復雜、輪廓清晰、氣密性要求不高的鑄件.錫青銅在大氣、海水、淡水和蒸汽中十分耐蝕,廣泛用于蒸汽鍋爐和海船零件.含磷錫青銅具有良好的力學性能,可用作高精密工作母機的耐磨零件和彈性零件.含鉛錫青銅常用作耐磨零件和滑動軸承,含鋅錫青銅可作高氣密性鑄件.
錫青銅的凝固范圍大,枝晶偏析嚴重;凝固時不易形成集中縮孔,體積收縮很小;鑄錠中易出現錫的逆偏析,嚴重時鑄錠表面可見到白色斑點(8相析出),甚至出現富錫顆粒,一般稱為錫汗(tinsweat),改進鑄造方法和工藝條件可減輕逆偏析程度;液態合金中,錫易生成硬脆的夾雜物SnO2,熔煉要充分脫氧,防止由于夾雜物引起的合金力學性能的降低;對過熱和氣體的敏感性很小,能很好地焊接和釬焊;沖擊時不發生火花,無磁性、耐寒,并有極高的耐磨性.
錫青銅10
ZCuSn10Pb1,ISO牌號CuSn10P,英國BS牌號PB1,德國DIN牌號G-CuSn10,意大利的找不到.
砂型鑄造時抗拉強度為200MPa,屈服強度為100MPa,伸長率為3%,布氏硬度為HBS 785;
金屬型鑄造時抗拉強度為310MPa,屈服強度為170MPa,伸長率為2%,布氏硬度為HBS 885;
離心鑄造時抗拉強度為330MPa,屈服強度為170MPa,伸長率為4%,布氏硬度為HBS 785;
連續鑄造時抗拉強度為360MPa,屈服強度為170MPa,伸長率為6%,布氏硬度為HBS 885;
詳細資料可以查這個鏈接 錫青銅跟鈹青銅哪個更耐磨?
(1)錫青銅 以錫為主要合金元素的銅基合金稱錫青銅.工業中使用的錫青銅,錫含量大多在3%~14%之間.錫含量小于5%錫青銅適于冷加工使用;錫含量為5%~7%的錫青銅適于熱加工;錫含量大于10%的錫青銅適于鑄造.錫青銅在造船、化工、機械、儀表等工業中廣泛應用,主要用以制造軸承、軸套等耐磨零件和彈簧等彈性元件以及抗蝕、抗磁零件等.
(2)鋁青銅 以鋁為主要合金元素的銅基合金稱鋁青銅.鋁青銅的力學性能比黃銅和錫青銅高.實際應用的鋁青銅的鋁含量在5%~12%之間,含鋁為5%~7%的鋁青銅塑性 ,適于冷加工使用.鋁含量大于7%~8%后,強度增加,但塑性急劇下降,因此多在鑄態或經熱加工后使用.鋁青銅的耐磨性以及在大氣、海水、海水碳酸和大多數有機酸中的耐蝕性,均比黃銅和錫青銅高.鋁青銅可制造齒輪、軸套、蝸輪等高強度抗磨零件以及高耐蝕性彈性元件.
錫青銅的硬度是多少?
由于牌號不同硬度有時候差的會很大
純銅硬度:35度(博林氏硬度計)
5~7%錫青銅硬度:50~60度
9~11%錫青銅硬度:70~80度
590HB試驗力單位為牛,經常會讓人誤導 而且這個值一般指C83600(35青銅)或者說CC491K國標中的試驗力單位為牛,應用時乘以系數0.102,這個材料一般布氏硬度是60左右
錫青銅10
錫青銅10-1與9-4根據嘉善榮昌的澆鑄經驗,他們是有區別的
1. 材料成分很不銅錫青銅10-1而9-4是鋁青銅.
2. 從外觀顏色來看,他們顏色很不一樣.
3. 機械性能就更加不一樣,所以應用范圍也不一樣.
錫青銅(QSn6-6-6, QSn5-5-5 CuSn10Pb1,CuSn8,CuSn4,CuSn12)
鋁青銅(C60600 , C64200, C60800, C61300, C61400, C61900, C62300, C62400, C63000, C63020 , C63200, C65100,CuAL10Fe3, CuAL9Fe4Ni4, CuAL9Mn2, CuAL9Ni3Fe2, CuAL10Ni5Fe4
銅和銅合金的運用 前語:運用概貌 電氣工業中的運用 電子工業中的運用 動力及石化工業中的運用 交通工業中的運用 機械和冶金工業中的運用 輕工業中的運用 建筑和藝術用銅 高科技上的運用 銅化合物的運用 銅的根本狀況 關于銅的技能和標準 銅的冶煉 銅——一種經用的金屬 銅在人體中的效果 銅能夠滅0157大腸桿菌(由國際銅業協會供給) 銅與環境(由國際銅業協會供給) 銅礦的品種及散布 銅的色彩和銅綠 (由國際銅業協會供給) 全球性和區域性的一些銅成礦區帶 濕法煉銅給銅工業帶來的影響 銅與人體 (由國際銅業協會供給) 銅和銅合金的運用 前語:運用概貌 人類運用鋼己稀有千年的前史。墓葬考古發現,早在6000年前的史前時期,埃及人就運用銅器。銅是人類先人早運用的金屬。它具有許多優異的特性和美妙的功用,不光為人類社會的前進作出了不行磨滅的奉獻;并且跟著人類文明的開展不斷開宣布新的用處。銅既是一個陳舊的金屬,又是一個充滿生機和生機的現代工程材料。當時人類步入了五光十色的,以電氣化和電子息為特征的,高度文明的社會,為銅的應,用拓荒了更為寬廣的大地。銅以品種繁多的金屬、合金和化合物的辦法被人們運用,業已深深地滲入了出產和日子的各個方面,成為人類跨入、ZI世紀取得飛速開展的一個不行短少的重要金屬。 在別離介紹銅在各首要工業部分中的運用狀況之前,讓咱們首先從銅的功用、消費結構等諸方面來看一看銅的現代運用狀況 ※ 銅功用的運用 (餅形發布圖)圖6.1銅和銅合金首要功用的運用份額為什么要用銅,首要運用它哪些功用?查詢的成果示于圖6.1。銅具有優異的導電和導熱性,居一切工程金屬材料,這是它在當時電氣化和電子息社會中發作無足輕重效果的首要依據。銅還有許多優異的歸納功用:它對大氣、海水、土壤以及許多化學介質有很強的耐蝕性;它用在結構上剛柔并濟,賦有彈性,耐,抗磨損;它具有多彩的外觀,是人們寵愛的、古拙典雅的標志。除了上述許多的運用功用外,它還有一系列杰出的加工、鑄造、焊接、易切削等工藝功用,然后使它取得了經濟和廣泛的運用。 ※ 中銅的消費量 近年來,跟著全國際經濟的開展,銅的消費量不斷上升。如圖6.2所示,從1992年到1997年的五年間,國際鋼的消費量從1100.5萬噸添加到1310萬噸,添加17%,年均勻遞加3.5%。我國近年來銅需求量,年均添加快度4~ 5%,估量到 2000將到達 125~ 13 5萬噸。 按人均勻的年消費量: 興旺 (約占人口 11億)為 10~20公斤; 開展我 (約占人口 49億)為0~2公斤。 興旺 的鋼消費水平顯著高于開展我 。在興旺 中一個居民終身約需消費一噸鋼,這個數字是相當可觀的。上述兩個數據的比照標明,銅的消費水平,在必定程度上反映了一個 的開展程度。我國近年來銅的需求量雖有顯著添加,但鄉村人日寬廣,還存在一些貧困區域,按人口均勻的年消費水平僅達0.l公斤左右,與印度(0.13公斤)鄰近,有十分寬廣的開展遠景。 ※ 銅的消費結構 圖6美國的銅消費結構(1983-1988年均勻) 圖6.4我國的銅消費結構(1986-1990年均勻) 美國從 1983年到 1988年銅的消費量從201萬噸添加到221萬噸。六年間銅在各職業運用的均勻份額示于圖6.3??梢婋姎夂碗娮庸I消費銅多。它由1960年的52%上升到1988年的70%。這是和電氣化、主動化、息化及整個社會現代化程度的進步親近相關的。銅在建筑上的運用,在歐美等興旺 中已比較遍及,占有相當大的份額。圖6.4上給出我國在1986到1990年的相應時間內,銅的消費結構。因為核算職業的分類辦法有所差異,不能把圖6.3和6.4直接進行比較。在我國假如把電氣、電子、郵電以及輕工中家電產品部分中銅的運用加在一同,作為電氣和電子職業來核算,估量在60%左右。與歐美等國比較,我國鋼在建筑上的運用,近年來才剛剛起步,存在著巨大的潛在商場。 據核算,美國銅在住所中的運用,每戶用量1970年為120公斤,到1996年添加到200公斤。轎車均勻每輛用銅,1950年為10公斤,到1996年上升到19公斤,電動轎車則需每輛用銅25到 40公斤。 圖6.5上示出了國際銅商場在各個締造部分中運用的分配狀況: - 房子締造占48% 包含:管道體系(水,熱,氣,防火噴淋等) 房子設備(空調,冰箱等) 建筑裝修(房頂,流槽,裝修等) 通訊線路(聲、像、數據等) 電源體系 - 配備出產占 41% 包含:工業配備(電機,變壓器等) 交通東西(轎車,鐵路,飛機等) 電子器材 輕工業品(家用電器,外表,東西等) - 根本設備占11% 包含:大型工程(交通設備,石化工業,采冶工業等) 電力作業(輸電,配電等) 通訊網絡 值得留意的是,房子締造與人們出產水平的進步直接相關,銅在這方面的運用占有比重;特別是我國將住所締造作為拉動整個國民經濟開展的一個重要環節,由此可見,活躍推行銅的運用對國計民生的重要效果。 1. 電氣工業中的運用 ※ 電力運送 電力運送中需求許多耗費高導電性的銅,首要用于動力申.線電纜、匯流排、變壓器、開關、接插元件和聯接器等。 在電線電纜的輸電進程中,因為電阻發熱而白白電能。從節能和經濟的視點考慮,現在國際上正在推行" 電纜截面"標準。曩昔盛行的標準,單純地從下降一次按裝出資的視點動身,為了盡量減小電纜截面,以在規劃要求的額定電流下,不至呈現風險過熱,來斷定電纜的 答應尺度。按這種標準鋪設的電纜,盡管按裝費低了;可是在長時間運用進程中,電阻能耗卻比較大。" 電纜截面"標準,則統籌一次按裝費用和電能耗費這兩個要素,恰當擴大電纜尺度,以到達節能和 歸納經濟效益的意圖。依照新的標準,電纜截面往往要比老標準加大一倍以上,能夠取得50%左右的節能效果。 我國在曩昔一段時間內,因為鋼求過于供,考慮到鋁的比重只需銅的 30%,在期望減輕分量的架空高壓輸電線路中曾采納以鋁代銅的辦法?,F在從環境維護考慮,空中輸電線將轉為鋪設地下電纜。在這種狀況下,鋁與銅比較,存在導電性差和電纜尺度較大的缺陷,而相形見絀。 相同的原回,以節能的銅繞組變壓器,替代!日的鋁繞組變壓器,也是正確的挑選。 ※ 電機制作 在電機制作中,廣泛運用高導電和高強度的銅合金。首要用銅部位是定子、轉子和軸頭號。在大型電機中,繞組要用水或冷卻,稱為雙水內冷或冷卻電機,這就需求大長度的中空導線。 電機是運用電能的大戶,約占悉數電能直銷的60%。一臺電機作業累計電費很高,一般在開始作業5 00小時內就到達電機本易的本錢,一年內相當于本錢的4~ 16倍,在整個作業壽數期間能夠到達本錢的200倍。電機功率的少數進步,不光能夠節能;并且能夠取得顯著的經濟效益。開發和運用電機,是當時國際上的一個課題。因為電機內部的能量耗費,首要來歷于繞組的電阻損耗;因此,增大銅線截面是開展電機的一個要害辦法。近年來己首先開宣布來的一些電機與傳統電機比較,銅繞組的運用量添加25~ 。現在,美國動力部正在贊助一個開發項目,擬選用鑄入銅的技能出產電機轉子。 ※ 通訊電纜 80年代以來,因為光纖電纜載流容量大等長處,在通訊干線上不斷替代銅電纜,而敏捷推行運用。可是,把電能轉化為光能,以及輸入用戶的線路仍需運用許多的銅。跟著通訊作業的開展,人們對通訊的依托越來越大,對光纖電纜和銅電線的需求都會不斷添加。 ※ 住所電氣線路 近年來,跟著我國人民日子水步,家電敏捷遍及,住所用電負荷添加很快。如圖6.6所示,1987年居民用電量為 269.6億度( l度=1千瓦·小時),10后年的 1996年猛升到 1131億度,添加 3.2倍。盡管如此,與興旺 比較仍有很大距離。例如,1995年美國的人均用電量是我國的14.6倍,日本是我國的8.6倍。我國居民用電量往后仍有很大開展。估量從 1996年到2005年,還要添加l.4倍。 現在,我國的住所電氣線路規劃容量偏低。以兩居室為例,表6.l上比照了北京、香港和日本的建筑電氣規劃標準??梢姡愀酆腿毡驹谝巹澲?,充沛考慮了居民用電添加的需求;我國住所電氣線路規劃容量亟待進步。 圖6.6我國居民用電量需求及猜測 表6.1北京、香港和日本建筑電氣規劃標準項目 北京 香港 日本 每戶核算負荷(千瓦) 2 11 9 分支線路回路數 3 7 6 總核算負荷電流/開關電流(安) 10/20 60/63 40/50 電源銅質進線截面(毫米) 6 16 14 插座數量 14 19 22 2.電子工業中的運用 電子工業是新興產業,在它欣欣向榮的開展進程中,不斷開宣布鋼的新產品和新的運用范疇。現在它的運用己從電真空器材和印刷電路,開展到電子和半導體集成電路中。 ※ 電真空器材 電真空器材首要是高頻和超高頻發射管、波導管、磁控管等,它們需 要高純度無氧銅和彌散強化無氧銅。 ※ 印刷電路 銅印刷電路,是把銅箔作為表面,粘貼在作為支撐的塑料板上;用照相的辦法把電路布線圖印制在銅版上;經過浸蝕把剩余的部分去掉而留下相互銜接的電路。然后,在印刷線路板上與外部的銜接處沖孔,把分立元件的接頭或其它部分的終端刺進,焊接在這個口路上,這樣一個完好的線路便拼裝完結了。假如選用浸鍍法,一切接頭的焊接能夠一次完結。這樣,關于那些需求精密安置電路的場合,如無線電、電視機,核算機等,選用印刷電路能夠節約許多布線和固定回路的勞作;因此得到廣泛運用,需求消費許多的銅箔。此外,在電路的銜接中還需用各種報價低廉、熔點低、活動性好的銅基釬焊材料。 ※ 集成電路 電子技能的中心是集成電路。集成電路是指以半導體晶體材料為基片(芯片),選用專門的工藝技能將組成電路的元器材和互連線集成在基片內部、表面或基片之上的細小型化電路。這種電路在結構上比緊湊的分立元件電路在尺度和分量上小不計其數倍。它的呈現引起了核算機的巨大革新,成為現代息技能的根底?,F在己開宣布的超大規劃集成電路,在比小姆指甲還小的單個芯片面積上,能做出的晶體管數目,己達十萬乃至百萬以上。近,國際聞名的核算機公司IBM(國際商業機器公司),己選用鋼替代硅芯片中的鋁作互連線,取得了突破性開展。這種用銅的新式芯片,能夠取得30%的效能增益,電路的線尺度能夠減小到0.12米,可使在單個芯片上集成的晶體管數目到達200萬個。這就為陳舊的金屬銅,在半導體集成電路這個技能范疇中的運用,創始了新局面。 ※ 引線結構 為了維護集成電路或混合電路的正常作業,需求對它進行封裝;并在封裝時,把電路中許多的接頭從密封體內引出來。這些引線要求有必定的強度,構成該集成封裝電路的支承骨架,稱為引線結構。實踐出產中,為了高速大批量出產,引線結構一般在一條金屬帶上按特定的擺放辦法接連沖壓而成。結構材料占集成電路總本錢的1/3~ l/4,并且用量很大;因此,有必要要有低的本錢。 銅合金報價低廉,有高的強度、導電性和導熱性,加工功用、針焊性和耐蝕性優異,經過合金化能在很大范圍內操控其功用,能夠較好地滿意引線結構的功用要求,己成為引線結構的一個重要材料。它是現在鋼在電子器材頂用量多的一種材料。 3.動力及石化工業中的運用 ※ 動力工業 火力及發電都要依托蒸氣作功。蒸氣的回路如下: 鍋爐發作蒸氣- 蒸氣推進汽輪機作功- 作功后的蒸汽送至冷凝器- 冷卻成水- 回到鍋爐從頭變成蒸汽。 其間主冷凝器由管板和冷凝管組成。因為鋼導熱性好并能抗水的腐蝕,所以它們均運用鍋黃銅、鋁黃銅或白銅制作。依據資料介紹,每萬千瓦裝機容量需求5噸冷凝管。一個60萬千瓦的發電廠就需求3 00噸冷凝管材。 太陽能的運用也要運用許多銅管。例如:英國倫敦鄰近某旅館的一個游水池,配備了太陽能加熱器,在夏日能夠將水溫堅持在18~24℃。在該太陽能加熱器中含有784磅(3 56公斤)銅管。 ※ 石化工業 銅和許多銅合金,在水溶液、等非氧化性酸、有機酸(如:醋酸、檸檬酸、脂肪酸、乳酸、草酸等)、除以外的各種堿及非氧化性的有機化合物(如:油類、酚、醇等)中,均有杰出的耐蝕性;因此,在石化工業中許多用于制作觸摸腐蝕性介質的各種容器、管道體系、過濾器、泵和閥門等器材。還運用它的導熱性,制作各種蒸騰器、熱交換器和冷凝器。因為銅的塑性很好,特別適宜于制作現代化工工業中結構撲朔迷離、銅管穿插編制的熱交換器。此外在粹工廠中都運用青銅出產東西;原回是沖擊時不迸出火花,能夠避免火災發作。 ※ 海洋工業 海洋占地球表面面積70%以上,合理地開發運用海洋資源日益遭到人們的注重。海水中含確"簡略構成腐蝕的氯離子,鋼鐵、鋁、乃至不銹鋼等許多工程金屬材料均不耐海水腐蝕。此外在這些材料,以及木材、玻