Руководство по материалам из медных сплавов
Медные сплавы могут использоваться для бесчисленных целей в различных отраслях промышленности. Медные сплавы, очевидно, содержат медь в качестве основного материала, но они также содержат и другие материалы. Сочетание различных элементов с медью может привести к совершенно разным результатам, создавая на рынке огромное количество медных сплавов.
Различные минералы и элементы обладают уникальными свойствами и разной силой, поэтому необходимо понимать преимущества каждого из них, чтобы определить, какой медный сплав подходит для определенной цели.
Существует пять основных легирующих элементов для медных сплавов:
- Цинк (Zn)
- Алюминий (Al)
- Олово (Sn)
- Никель (Ni)
Одни сплавы хорошо поддаются механической обработке, другие обладают высокой коррозионной стойкостью; некоторые из них представляют собой удобное сочетание того и другого. Некоторые сплавы могут быть отличным вариантом для различных отраслей промышленности, в то время как другие идеально подходят только для более специализированных нужд.
В этом руководстве будет описано использование каждого материала, используемого в медных сплавах, исходя из типичного состава сплавов, качеств и обычных применений и применений.
Цинк
Латунь – это медный сплав цинка и меди. Состав латуни обычно состоит из 66% меди и 34% цинка, что означает, что чуть более трети сплава состоит из цинка.
Латунь считается идеальным материалом для изготовления; он и проводящий, и податливый, что позволяет ему принимать любую форму.
Латунь является, пожалуй, самым известным медным сплавом в мире и находит бесчисленное множество применений в различных отраслях промышленности. Латунь используется в архитектуре и отделке, часто используется в бытовых украшениях и повседневных материалах, начиная от столового серебра и заканчивая застежками-молниями. Латунь также широко используется в духовых музыкальных инструментах, таких как валторны, трубы и тубы.
Алюминий
По данным MetalTek, алюминиевые бронзы используют алюминий в качестве основного легирующего элемента, но в их состав также входят железо и никель. Алюминиевая бронза может содержать либо 9–14 % алюминия и 4 % железа, что делает ее настоящей алюминиевой бронзой, либо 9–11 % алюминия, 4 % железа и 5 % никеля, что делает ее никель-алюминиевой бронзой.
Алюминиевые бронзы обладают высокой устойчивостью к коррозии и особенно устойчивы к коррозии, вызванной водой. Никелевая алюминиевая бронза еще более устойчива к коррозии благодаря никелю в ней.
Поскольку алюминий настолько прочен, алюминиевые бронзы выдерживают такие же нагрузки, как и углеродистая сталь. Несмотря на свою прочность, алюминиевые бронзы хорошо поддаются сварке, что делает их универсальным вариантом для различных отраслей промышленности. Алюминиевая бронза может использоваться для изготовления подшипников, деталей самолетов и морских устройств.
Олово
По данным Ассоциации развития меди, фосфористая бронза содержит фосфор, олово и медь. Состав фосфористой бронзы составляет от 0,5 до 11% олова и от 0,01 до 0,35% фосфора, а остальная часть сплава состоит из меди.
Никель
Никелевая алюминиевая бронза, также иногда называемая никелевой латунью, представляет собой медный сплав, содержащий медь, никель и цинк. Согласно Британской энциклопедии, большинство алюминиево-никелевых бронз содержат 3-5% никеля, 62% меди и 20% цинка, но индивидуальный состав алюмоникелевой бронзы может незначительно различаться.
Никелевая алюминиевая бронза довольно хорошо работает в морской среде, но очень прочная по сравнению с другими сплавами. Они хорошо поддаются механической обработке и могут быть изменены практически в любую форму.
Никелево-алюминиевые бронзы представляют собой универсальный сплав, часто используемый в пищевой промышленности; их можно использовать в оборудовании для обработки пищевых продуктов, столовой посуде, фотографическом оборудовании и даже музыкальных инструментах, сообщает Ассоциация развития меди. Из-за их серебристого цвета никелево-алюминиевые бронзы также иногда используются для изготовления украшений.
Производственный процесс
- Медная или алюминиевая проводка:что лучше?
- Атака на алюминий:руководство по обработке
- Как паять алюминий — полное руководство
- Как паять алюминий – техническое руководство
- Композитные материалы для 3D-печати:вводное руководство
- 3 общих применения сплава алюминиевой бронзы
- Руководство по выбору материалов для 3D-печати
- Медный сплав COLDUR-A®
- Медный сплав COLSIBRO®
- Руководство по резке алюминиевого листа с защитой от манекена