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异型黄铜棒里的是日本标准。黄铜是以铜锌(90%以上)为主的铜合金,可分为铅黄铜,镍黄铜锰黄铜等等,

一般异型黄铜棒则是一种统称,异型黄铜棒是日本标准的一种牌号,打个比喻,异型黄铜棒是苹果,那么黄铜就是水果,每个 的黄铜牌号都至少有数十种,像国内的H65,H62,HPB591,HPB58-2等等都是不同种类的黄铜牌号,里面的锌铅铁锡的含量都各不相同,每种型号的黄铜都有它自己特殊的用途,不是随便另外一种黄铜可以随便代替的,当然你用HPB59-1去代替HPB58-2去做产品也是可以的(HPB591比HPB58-2好),但是成本提高了,像日本的C3604,C3771,欧洲的CW617N,CW602N,美国的以及我们国内企业常用的企业标准A棒(不是 标准),含量为CU>57,Pb:3,都是各种元素含量不同的黄铜。常见的黄铜指的都是铅黄铜,比如C3604就是铅黄铜,其含量为Cu:57-61,Pb1.8-3.7,Fe<0.5,sn+fe<1,一般是与日本企业合作的厂家或者产品出口日本的厂家才会用的铅黄铜牌号,具有极好的切削、钻孔性能,适宜做空调阀门、机械零件以及车床等。< p="">




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黄铜棒 铜棒是人类早发现的金属之一,也是人类早开始使用的金属。考古学家在伊拉克北部发掘的由自然黄铜棒 铜棒制造的黄铜棒 铜棒珠,据推测已超过1万年。在我国,4000年前的夏朝已经开始使用红黄铜棒 铜棒,即锻锤出来的天然黄铜棒 铜棒。1957年和1959年两次在甘肃武威皇娘娘台的遗址发掘出黄铜棒 铜棒器近20件,经分析,黄铜棒 铜棒器中黄铜棒 铜棒含量高达99.63%~99.87%,均为纯黄铜棒 铜棒。而纯黄铜棒 铜棒,在古代虽然可开采的矿藏相对稀少,但并不难从它的矿石中提取,在13世纪曾被瑞典法伦的黄铜棒 铜棒矿所用的取黄铜棒 铜棒方法正是烘烤硫化矿石,然后用水分离出其形成的硫酸黄铜棒 铜棒之后流淌过铁屑表面黄铜棒 铜棒就会沉淀,形成的薄层很容易分离。这正是当时瑞典法伦的巨大财富来源。在我国,早提取黄铜棒 铜棒的方法是利用天然黄铜棒 铜棒的化合物进行湿法炼黄铜棒 铜棒获得,这既是湿法技术的起源,也是世界化学史上的一项发明。西汉《淮南子?万毕术》记载:曾青得铁则化为黄铜棒 铜棒。曾青即硫酸黄铜棒 铜棒。这种方法用现代化学式表示就是:CuSO4+Fe=FeSO4+Cu。另外,1933年,河南省安阳县殷虚发掘中,发现重达18.8千克的孔雀石,直径在1寸以上的木炭块、温州泰顺同城陶制炼黄铜棒 铜棒用的将军盔以及重21.8千克的煤渣,说明了3000多年前我国古人从黄铜棒 铜棒矿取得黄铜棒 铜棒的另一种方法:即将一些鲜绿色的孔雀石CuCO3.Cu(OH)2和深蓝色的石青2CuCO3.Cu(OH)2等的矿石在空气中燃烧后得到黄铜棒 铜棒的氧化物,再用碳还原,便可得到金属黄铜棒 铜棒。但是当时鉴于炼黄铜棒 铜棒制成的物件太软,易弯曲,且很快就钝,所以人们发现把锡掺到黄铜棒 铜棒里去制成黄铜棒 铜棒锡合金——青黄铜棒 铜棒,这样其硬度就得到了很大程度的(假如把锡的硬度值定为5,那么黄铜棒 铜棒的硬度就是30,而青黄铜棒 铜棒的硬度则是100~150)。由于青黄铜棒 铜棒器件熔炼和制作都较黄铜棒 铜棒容易得多,且坚硬,易熔,易于铸造成型,在空气中稳定,因此在古代也得到了很好的应用,我国历史上的青黄铜棒 铜棒器时代即是青黄铜棒 铜棒被广泛应用而来的。同样,在公元前约280年,欧洲爱琴海中罗得岛上罗得港口矗立的青黄铜棒 铜棒太阳神,高达46米,手指高度超过成人,也是青黄铜棒 铜棒塑造的。黄铜棒 铜棒的行业发展在近代工业中,黄铜棒 铜棒被广泛应用于电力、温州泰顺同城电子工业,到20世纪60年代,这两个工业中用黄铜棒 铜棒量占据28%,到1997年,这两个行业仍是黄铜棒 铜棒消耗的主要领域,占比25%。后来黄铜棒 铜棒被广泛地应用于电气、温州泰顺同城轻工、温州泰顺同城机械制造、温州泰顺同城建筑工业、温州泰顺同城交通运输等领域。黄铜棒 铜棒的消费市场也由2000年前的欧美,转到2000年后的中国、温州泰顺同城俄罗斯、温州泰顺同城印度和巴西等发展中。就中国而言,在有色金属材料的消费中,黄铜棒 铜棒仅次于铝。国内黄铜棒 铜棒加工行业发展:近年来,随着黄铜棒 铜棒加工行业竞争的不断加剧,大型黄铜棒 铜棒加工企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内的黄铜棒 铜棒加工生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。一大批国内的黄铜棒 铜棒加工品牌迅速崛起,逐渐成为黄铜棒 铜棒加工行业中的翘楚!再生黄铜棒 铜棒行业发展前景黄铜棒 铜棒具有优良的性能且易回收再循环利用,目前在发达已经有比较完善的再生黄铜棒 铜棒循环利用体系,如美国再生黄铜棒 铜棒产量占总产量的60%,德国占比80%。对于黄铜棒 铜棒资源短缺的中国来说,除了积极在海外寻找黄铜棒 铜棒资源外,发展再生黄铜棒 铜棒产业就非常有意义。不过我国工业化发展比较晚,目前消费领域的大量有色金属产品尚未进入报废周期,即使回收所有的废金属仍然无法满足日益增长的黄铜棒 铜棒需求,进口废黄铜棒 铜棒和黄铜棒 铜棒精矿仍然是我国精炼黄铜棒 铜棒产业发展的重要原料来源。我国再生资源回收产业尚处于起步阶段,未来发展前景空间广阔。我国黄铜棒 铜棒行业发展存在的问题我国黄铜棒 铜棒资源供求矛盾逐渐加剧我国是世界大黄铜棒 铜棒消费国,而精炼黄铜棒 铜棒产量却只占世界的五分之一左右。然而我国黄铜棒 铜棒资源储量仅为世界储量的5.5%,随着我国工业化和城镇化进程的不断推进,我国黄铜棒 铜棒资源和黄铜棒 铜棒材供求矛盾将不断加剧。据悉,我国精炼黄铜棒 铜棒所需的原料(黄铜棒 铜棒精矿、温州泰顺同城粗黄铜棒 铜棒、温州泰顺同城废黄铜棒 铜棒)基本来自国外。然而近年来各国保护资源力度不断加大,黄铜棒 铜棒矿出口价格逐年升温;废黄铜棒 铜棒方面,我国工业化进程比较短,废黄铜棒 铜棒资源比较稀少,目前废黄铜棒 铜棒主要来自欧美日等发达,随着黄铜棒 铜棒价不断上升,废黄铜棒 铜棒价格也持续走高。近年国内黄铜棒 铜棒矿供应依然匮乏,国内黄铜棒 铜棒精矿的供应占比不到30%,超过70%的份额依然依靠进口。我国黄铜棒 铜棒行业发展结构不合理我国黄铜棒 铜棒消费主要集中在电力、温州泰顺同城电子、温州泰顺同城空调和交通运输领域,与发达相比,我国电子电器、温州泰顺同城机械制造行业消费黄铜棒 铜棒比例远高于工业发达,而运输车辆设备和建筑行业所需黄铜棒 铜棒比例远低于工业发达。 [转载需保留出处 – 长江有色网] 【标题】黄铜棒 铜棒的历史及行业发展 链接:https://www.ccmn.cn/yszs/120801 著作权归本公司所有,转载请注明出处。




导读: 微量元素进入铜棒 黄铜棒是不可避免的,由于元素特性的不同,可以不固溶于铜棒 黄铜棒、温州泰顺微量固溶、温州泰顺大量固溶、温州泰顺无限互溶,固溶度随温度下降而激烈降低、温州泰顺固相下有复杂相变等,因此对铜棒 黄铜棒性能的影响千差万别.现对各元素对铜棒 黄铜棒性能的影响分别加以介绍。氢氢在铜棒 黄铜棒中的行为是人们正在研究的课题,氢与铜棒 黄铜棒不形成氢化物,氢在液态和固态铜棒 黄铜棒中的溶解度随着温度升高而增大,特别是在液态铜棒 黄铜棒中有很大的溶解度,在凝固时,会在铜棒 黄铜棒中形成气孔,从而导致铜棒 黄铜棒制品的脆性和表面起皮;在固态铜棒 黄铜棒中,氢以质子状态存在,氢的电子填充铜棒 黄铜棒原子的S层轨道,形成质子型固溶体,氢对铜棒 黄铜棒的性能虽然影响甚微,但氢对铜棒 黄铜棒及铜棒 黄铜棒合金来说是有害的,含氧铜棒 黄铜棒在氢气中退火时会产生裂纹,即“氢病”,原因是发生Cu2O+H2 2Cu+H2O反应,产生的水蒸气会造成气孔和裂纹;各种元素对氢在铜棒 黄铜棒中的溶解度影响不一,其中Ni、温州泰顺Mn等元素引起溶解度增加,P、温州泰顺Si等元素减少氢在铜棒 黄铜棒中的溶解度,可以通过减少熔炼时间,调整成分,控制炉料中氢气含量,熔体表面采用木炭覆盖等办法减少铜棒 黄铜棒中氢的含量。氧氧在铜棒 黄铜棒的生产过程中是不可避免的,其影响也非常重要,氧很少固溶于铜棒 黄铜棒,1065℃时为0.06%,600℃时为0.002%(重量比);氧在铜棒 黄铜棒中除极少易固溶外,均以Cu2O形式存在,铜棒 黄铜棒的氧化物不固溶于铜棒 黄铜棒,呈现Cu+Cu2O共晶组织,分布于晶界,共晶反应为:L含氧0.39% 1065℃ α含氧0.01%+Cu2O,亚共晶铜棒 黄铜棒中的含氧量与共晶量成正比,可在显微镜下与标准图片比较来测定铜棒 黄铜棒中的含氧量。氧对铜棒 黄铜棒及合金性能的影响是复杂的,微量氧对铜棒 黄铜棒的导电率和机械性能影响甚微,工业铜棒 黄铜棒具有很高的导电率,其原因是氧作为清洁剂,可以从铜棒 黄铜棒中掉许多有害杂质,以氧化物形式进入炉渣,特别是能够砷、温州泰顺锑、温州泰顺铋等元素,含有少量氧的铜棒 黄铜棒其导电率可以达到100-103%±ACS,高纯铜棒 黄铜棒如6N铜棒 黄铜棒在深冷条件下电阻值是相当低的。电真空构件用铜棒 黄铜棒应严格控制其中氧的含量,其原因是电真空器件需要在氢气中密封,铜棒 黄铜棒中氧的存在会导致氢病发生,引起器件高真空环境破坏,因此电真空用铜棒 黄铜棒应该是无氧铜棒 黄铜棒,中国 标准中规定无氧铜棒 黄铜棒中含氧量小于20ppm,美国ASTM标准中规定为3ppm,为控制氧含量,在无氧铜棒 黄铜棒生产中都应选择优质电解铜棒 黄铜棒原料,在熔炼工艺中采取还原性气氛,加强熔池表面覆盖,一般使用木炭保护;铜棒 黄铜棒及铜棒 黄铜棒合金熔炼时,一般均应进行脱氧,脱氧剂有磷、温州泰顺硼、温州泰顺镁等,以中间合金方式加入,磷是有效的脱氧剂,不过应严格控制磷的残留量,因其能够强烈降低铜棒 黄铜棒及合金的导电率。锑、温州泰顺铋、温州泰顺硫、温州泰顺碲、温州泰顺硒这些元素在铜棒 黄铜棒中固溶度极小,室温下基本不溶于铜棒 黄铜棒,它们以金属化合物形式存在,分布于晶界,对铜棒 黄铜棒的的导电、温州泰顺导热影响不大,但是都严重的恶化了铜棒 黄铜棒及合金的塑性加工性能,应该严格控制其含量,各国标准中规定不应超出0.005%;由于含有这些元素的铜棒 黄铜棒,具有良好的切削性能,在工程技术界也有应用,比如铋钼,可以作为真空开关中断路器的触头,在断路时,防止开关触头的沾结,铋铜棒 黄铜棒中含铋量可高达0.5%-1.0%;含碲0.15-0.5%的碲铜棒 黄铜棒合金,可作为高导电、温州泰顺易切削无氧铜棒 黄铜棒使用,能够加工成精密的电子原器件;作为特殊用途的铜棒 黄铜棒合金,可以加入这些元素,但其加工工艺是特殊的,可采用包套挤压、温州泰顺冷挤、温州泰顺铸造、温州泰顺粉末冶金等方法。砷、温州泰顺硼砷在铜棒 黄铜棒中有很大的固溶度,在α固溶体中的可达6.8-7.0%,砷在铜棒 黄铜棒中存在强烈的降低其导电率和导热性能,一般作为变质剂加入,特别是对黄铜棒 黄铜棒冷凝器合金来说更为宝贵,近一百年来火电和舰船冷凝器管材使用实践表明,含砷0.1-0.15%的黄铜棒 黄铜棒,能够防止黄铜棒 黄铜棒脱锌腐蚀,解决了黄铜棒 黄铜棒冷凝管早期泄漏的致命问题,所以各国材料标准中都规定必须加入砷,经验表明,不含砷的HSn70-1冷凝管,经常在使用初期的2-3年内发生泄漏事故,而加入砷之后,寿命可增至15-20年,被称为铜棒 黄铜棒合金研究中重大的技术进步;砷之所以能够防止黄铜棒 黄铜棒脱锌腐蚀,许多研究表明,砷能够降低铜棒 黄铜棒的电极电位,从而降低了电化学腐蚀倾向;由于砷的氧化物污染环境,对人体有害,所以熔炼合金的工厂都应有专门的环保和防护措施;砷应以中间合金方式加入,砷铜棒 黄铜棒中间合金中砷含量可达15-20%,一般由熔炼工厂自己制作。硼在铜棒 黄铜棒中固溶度不大,一般作为脱氧剂使用,残余的硼可以细化晶粒,人们发现硼的变质作用十分显著,在加砷黄铜棒 黄铜棒合金中同时加入0.01-0.04%硼,具有更好的防止黄铜棒 黄铜棒脱锌腐蚀;硼的氧化物是铜棒 黄铜棒合金熔炼时优良覆盖剂,已经被广泛的使用;在铜棒 黄铜棒的焊接材料中也普遍的加入硼,可防止焊接金属的氧化。磷铜棒 黄铜棒磷二元相固表明,在714℃时存在着共晶反应:L8.4%→α1.75%+Cu3P,随着温度降低,磷在铜棒 黄铜棒中的固溶量迅速减少,300℃时为0.6%,200℃时为0.4%;固溶于铜棒 黄铜棒中的磷显著的降低其导电率,含P0.014%的软带导电率为94%IACS,含P0.14%的导电率仅为45.2%;磷是有效、温州泰顺成本 的脱氧剂,微量磷的存在,可以提高熔体的流动性,改善铜棒 黄铜棒及合金的焊接性能、温州泰顺耐蚀性能、温州泰顺提高抗软化程度,所以磷又是铜棒 黄铜棒及合金的宝贵添加元素,含P0.015-0.04%的磷铜棒 黄铜棒合金,广泛用于生产建筑用水道管、温州泰顺制冷和空调器散热管、温州泰顺舰船海水管路;低磷铜棒 黄铜棒合金板、温州泰顺带材在电子和化工工业中广泛应用,集成电路引线框架铜棒 黄铜棒带也大量使用低磷铜棒 黄铜棒合金;共晶成份的磷铜棒 黄铜棒合金,是优良的焊接材料,高磷铜棒 黄铜棒合金在580-620℃之间具有超塑性,可以热挤成φ3-φ5毫米焊丝,是焊接铜棒 黄铜棒及铜棒 黄铜棒合金、温州泰顺钢和铜棒 黄铜棒零件的重要材料。铅铅不固溶于铜棒 黄铜棒,在铜棒 黄铜棒合金中固溶度也很小,与铜棒 黄铜棒形成易溶共晶组织,38。0-。。%范围的铅,液态下与铜棒 黄铜棒液互不混熔,凝固时形成偏晶组织;固态下,铅在铜棒 黄铜棒中以单质状态分布,可以分布在晶内和晶介,含铅的铜棒 黄铜棒合金,在发生相变或再结晶时,晶介的铅可以转移到晶内;铅对铜棒 黄铜棒及合金导电和导热性能无显著影响,但可以改善切削性能,铅质点又是固相,正是轴承材料所希望的,所以含铅铜棒 黄铜棒及合金是宝贵的易切削材料与轴承材料,因其成本低廉更为市场所欢迎,含铅黄铜棒 黄铜棒使用极为广泛,铅的质点越细小,分布越均匀,性能越优良,含铅铜棒 黄铜棒及合金可以铸态使用,也可以压力加工,铅黄铜棒 黄铜棒在高温(500℃以上)为单相β,热加工性能优良,可以承受大的热变形,而在常温下F为α相和α+β相区,冷变形时变形抗力大,塑性较差,过大的加工率会使合金材料产生裂纹;随着科学技术的发展,常规使用的铅黄铜棒 黄铜棒中含铅量已由0.8-2.5%增加至5%以上,新型的含铅紫铜棒 黄铜棒、温州泰顺黄铜棒 黄铜棒、温州泰顺青铜棒 黄铜棒、温州泰顺白铜棒 黄铜棒正不断地被开发出来;特别应该指出的是,含铅铜棒 黄铜棒合金对原料的适应性极强,可以直接使用再生铜棒 黄铜棒生产含铅铜棒 黄铜棒合金,这对铜棒 黄铜棒加工企业非常重要。随着技术进步发现,含铅铜棒 黄铜棒及合金在使用中,有铅的溶出,对环境造成污染,因此具有优良切屑性能的无铅铜棒 黄铜棒合金研究正在展开,特别是广泛使用的铅黄铜棒 黄铜棒材料的代用问题已经提到日程,其中可以考虑的替代元素是铋、温州泰顺硫、温州泰顺硅等。铁、温州泰顺锆、温州泰顺铬、温州泰顺硅、温州泰顺银、温州泰顺铍、温州泰顺镉这七种金属元素的共同特点是:它们有限固溶于铜棒 黄铜棒,固溶度随着温度变化而激烈的变化,当温度从合金结晶完成之后开始下降时,它们在铜棒 黄铜棒中的固溶度也开始降低,以金属化合物或单质形态从固相中析出,当这些元素固溶于铜棒 黄铜棒中,能够明显地提高其强度,具有固溶强化效应,当它们从固相中析出时,又产生了弥散强化效果,导电和导热性能得到了恢复,它们是典型的时效热处理型铜棒 黄铜棒合金,通过淬火(950℃—980℃、温州泰顺淬水)和时效(450℃—550℃、温州泰顺2-4小时),可以获得高强导电性能;其中微量银,对铜棒 黄铜棒的导电率、温州泰顺导热率降低不大,并能显著提高再结晶温度、温州泰顺抗蠕变性能和耐磨性能,广泛用于电机整流子,近来又普遍用于制造高速列车的接触导线,镉铜棒 黄铜棒具有冲击时不发生火花特性,是重要的航空仪表材料,由于镉具有毒性,污染环境,用途日益缩小;铍铜棒 黄铜棒是的弹性材料,铍对铜棒 黄铜棒的强化为显著,热处理后的铍铜棒 黄铜棒强度,可达纯铜棒 黄铜棒的4-5倍;铁可以细化晶粒,改善铜棒 黄铜棒及合金性能,在要求抗磁的环境下,应严格控制铁的含量,一般应控制在0.003%以下;锆、温州泰顺铬铜棒 黄铜棒合金具有很高的导电率,在航天发动机中有重要的应用;硅青铜棒 黄铜棒具有高的强度和耐磨性能,铁、温州泰顺锆、温州泰顺铬青铜棒 黄铜棒是的高强高导铜棒 黄铜棒合金,在电极制造中有重要应用;铁、温州泰顺硅、温州泰顺锆、温州泰顺铬铜棒 黄铜棒合金成了集成电路引线框架铜棒 黄铜棒合金的基础,其合金成分、温州泰顺性能的研究非常活跃。锌、温州泰顺锡、温州泰顺铝、温州泰顺镍这四个元素的共同特点是在铜棒 黄铜棒中固溶度很大,分别为39.9%、温州泰顺15.8%9.4%,镍则无限互溶,它们与铜棒 黄铜棒形成连续固溶体,具有宽阔的单相区,它们能够明显地提高铜棒 黄铜棒的机械性能、温州泰顺耐蚀性能,但都使铜棒 黄铜棒的导电、温州泰顺导热性能降低,与其它金属材料相比较,仍属于优良的导电和导热材料,它们与铜棒 黄铜棒形成宝贵的合金,可分为黄铜棒 黄铜棒、温州泰顺青铜棒 黄铜棒、温州泰顺白铜棒 黄铜棒合金,构筑了庞大合金系的基础,这些合金具有的综合性能,比如,黄铜棒 黄铜棒具有高强、温州泰顺耐磨、温州泰顺耐蚀、温州泰顺高导热、温州泰顺低成本;青铜棒 黄铜棒具有高强、温州泰顺耐磨、温州泰顺耐蚀;白铜棒 黄铜棒具有极为的耐恶劣水质和海水腐蚀性能,所有这些优点都是其它金属材料不能代替的。难熔金属钨、温州泰顺钼、温州泰顺钽、温州泰顺铌不固溶于铜棒 黄铜棒,微量存在可以作为结晶核心细化晶粒、温州泰顺提高再结晶温度,粉末法生产的钨铜棒 黄铜棒、温州泰顺钼铜棒 黄铜棒具有很高的耐热性能,比容很大,导热性优于难熔合金,是重要的热沉材料,用于电子工业中的固体器件。 稀贵金属中金、温州泰顺钯、温州泰顺铂、温州泰顺铑与铜棒 黄铜棒无限互溶,是宝贵的焊料合金,用于电子元器件的封装和各种触点;其它稀有、温州泰顺稀散和阿系元素微量存在于铜棒 黄铜棒中,或与铜棒 黄铜棒形成合金,在特殊环境中有着重要应用,许多元素在铜棒 黄铜棒中行为的研究正不断深化。其它金属元素对铜棒 黄铜棒的影响镁、温州泰顺锂、温州泰顺钙有限固溶于铜棒 黄铜棒,锰与铜棒 黄铜棒无限互溶,这四个元素都可作为铜棒 黄铜棒的脱氧剂;锰可以提高铜棒 黄铜棒的强度,低锰铜棒 黄铜棒合金具有高强和耐蚀性能,在化学工程中有所应用,锰铜棒 黄铜棒电阻温度系很少,是优良的电阻合金;由于有同素异晶转变,使铜棒 黄铜棒锰合金固态下相变十分复杂,固相下具有调幅分解,变晶转变等过程,具有减振降噪性能,是的阻尼合材料。以铈为代表的稀土元素几乎不固溶于铜棒 黄铜棒,它们在铜棒 黄铜棒中的作用是变质和净化,可以脱硫与脱氧,并能与低熔点杂质形成高熔点化合物,有害作用,提高铜棒 黄铜棒及合金的塑性,在上引铸造线坯中加入稀土元素,能够改善塑性,减少冷加工的裂纹。(网络) [转载需保留出处 – 长江有色网] 【标题】一文读懂元素对铜棒 黄铜棒性能的影响 链接:https://www.ccmn.cn/yszs/120555 著作权归本公司所有,转载请注明出处。



α单相黄铜(从H96至H65)具备良好的塑性,能承受冷热加工,但α单相黄铜在锻造等热加工时易呈现中温脆性,其详细温度规模随含Zn量分歧而有所变更,一样平常在200~700℃之间。因此,热加工时温度应高于700℃。单相α黄铜中温脆性区发生的缘故原由重要是在Cu-Zn合金系α相区内存在着Cu3Zn和Cu9Zn两个有序化合物,在中低温加热时发生有序改变,使合金变脆;别的,合金中存在量的铅、铋无害杂质与铜构成低熔点共晶薄膜散布在晶界上,热加工时发生晶间决裂。


理论注解,参加量的铈能够有效地打消中温脆性。两相黄铜(从H63至H59),合金构造中除具备塑性良好的α相外,还呈现了由电子化合物CuZn为基的β固溶体。β相在低温下具备很高的塑性,而低温下的β′相(有序固溶体)性子硬脆。故(α+β)黄铜应在热态下停止锻造。含锌量大于46%~50%的β黄铜因性质硬脆,不克不及停止压力加工。




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