C1011无氧铜耐应力腐蚀
C1011无氧铜使用于切削加工及冲压加工的各种结构零件如垫片,衬套等,锡黄铜板有高的耐腐蚀性,有良好的力学性能,在冷,热态下压力加工性良好,可用于舰船上的耐蚀零件及蒸汽,油类等介质接触的零件及导管,黄铜排力学性能良好,导电,导热性低,耐腐蚀性好,有腐蚀开裂倾向耐腐蚀的重要零件及弱电电工业用的零件,H90高精黄铜排特性及适用范围:强度比紫铜高(但在普通黄铜中,它是低的),导电,导热性好,在大气和淡水中有较高的耐蚀性,且有良好的塑性,易于冷,热压力加工,易于焊接锻造和镀锡,无应力腐蚀破裂倾向,热加工温度850-950℃退火温度650-720℃内应力的低温退火温度200℃,黄铜板是由铜和锌所组成的合金,如果只是由铜。
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名称:无氧铜(无氧铜)牌号:C1011化学成分:
标准:GB/T 4423-1992
标准:GB/T 2059-2000
C1011化学成份:
铜+银 Cu+Ag:99.99
磷 P:0.003
银 Ag: 0.0025
铋 Bi:≤0.001
锑 Sb:≤0.0004
As:≤0.0005
铁 Fe:≤0.0001
镍 Ni: ≤0.001
铅 Pb:≤0.0005
锡 Sn: ≤0.0002
硫 S:≤0.0015
锌 Zn:≤0.0001
氧 O: ≤0.0005
力学性能:抗拉强度σb(MPa):≥205,伸长率δ10(%):≥30
注:带材的室温拉伸力学性能
试样尺寸:厚度≥0.3
热处理规范:热加工温度900~1050℃;退火温度500~700℃;冷作硬化铜的再结晶开始温度200~300℃。
特性及适用范围:有较好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。但含降低导电、导热性杂质较多,含氧量较T2更高,更易引起“氢病”,不能在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用。
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C1011无氧铜 其GD高精度六角铜棒可用于进口高dang数控机床加工制造高精度零件黄铜适用于自动车床,数控车床加工有生态环保和卫生要求的产品如电子,电讯,电气接插件,联接件,五金,照相,家电,饮用水工程的零部件,[1]适用于洗浴热水炉,衬垫,工艺品,建筑用材料,化学工业,电器端子,环保铜具有强度高,组织致密均匀,耐蚀性好,切削,钻孔等机加工性能,且具有加工铜屑均匀细小加工表面光洁等特点,适用高速自动加工,C3604环保铜切削性能优异,用于螺栓,螺母,小螺丝,齿轮,阀以及钟表,化油器,IT产业,精密仪表的零部件,其GD高精度六角铜棒可用于进口高dang数控机床加工制造高精度零件铅黄铜的概念:铅黄铜是JI为重要的应用为广泛的一种复杂黄铜。
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C1011无氧铜 铜及铜合金的分类:
C1011无氧铜 1;铸造普通青铜类---表示具有优良的铸造性能和较高的力学性能,可加工性能,可以焊接,耐蚀性较好,有应力腐蚀开裂倾向。应用举例:为一般结构铜合金
C1011无氧铜 2;铸造铝青铜类---表示有很高的力学性能,铸造性能良好,耐蚀性较好,有应力腐蚀开裂倾向,可以焊接。
C1011无氧铜 3;铸造锰青铜类---表示有较高的力学性能和耐蚀性,铸造性能好受热时组织稳定。应用在空气、淡水、海水蒸汽(ZCuPb10Sn100度以下)和各种液体燃料中工作的零件和阀体、阀杆、泵管接头,以及需要浇注巴氏合金和镀锡零件等。
C1011无氧铜 4;铸造铅青铜类---表示结构材料,给水温度为90度时氧化性能好,电导率约10-14MS/m。
C1011无氧铜 5;铸造硅青铜类---表示具有较高的力学性能和良好的耐腐蚀性,铸造性能好,流动性高,铸件组织致密,气密性好。
C1011无氧铜 6;铸造锡青铜类---示硬度高,耐磨性好,不易产生咬死现象,有较好的铸造性能和可加工性,在大气和淡水中有良好的耐蚀性。
C1011无氧铜 7;铸造铝青铜类---表示具有很高的强度和硬度,良好的耐磨性能和铸造性能,合金致密性高,耐蚀性好,作为耐磨件工作温度不大于400度,可以焊接,不易钎焊。
C1011无氧铜 8;铸造铅青铜类---表示有较高的润滑性能,在缺乏润滑介质和以水为介质时有特别好的自润滑性能,适用于双金属铸造材料,耐腐蚀性、易切削、铸造性差。
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C1011无氧铜
C1011无氧铜从这个等式可以看出:
C1011无氧铜1.碳是一种较强的奥氏体形成元素,其形成奥氏体的能力是镍的30倍,但是它不能被添加到耐腐蚀的不锈钢中,因为在焊接后它会造成敏化腐蚀和随后的晶间腐蚀问题。
C1011无氧铜2.氮元素形成奥氏体的能力也是镍的30倍,但是它是气体,想要不造成多孔性的问题,只能在不锈钢中添加数量有限的氮。
C1011无氧铜3.添加锰和铜会造成炼钢过程中耐火生命减少和焊接的问题。;
C1011无氧铜从这个等式中也可以看出:
C1011无氧铜1.添加锰对于形成奥氏体并不非常有效,但是添加锰可以使更多的氮溶解到不锈钢中,而氮正是一种非常强的奥氏体形成元素。在200系列的不锈钢中,正是用足够的锰和氮来代替镍形成的奥氏体结构,镍的含量越低,所需要加入的锰和氮数量就越高。例如在201型不锈钢中,只含有4. 5%的镍,同时含有0.25%的氮。由镍等式可知这些氮在形成奥氏体的能力上相当于7.5%的镍,所以同样可以形成奥氏体结构。这也是200系列不锈钢的形成原理。
C1011无氧铜2.在不锈钢中,有两种相反的力量同时作用:铁素体形成元素不断形成铁素体,奥氏体形成元素不断形成奥氏体。锻件终的晶体结构取决于两类添加元素的相对数量。铬是一种铁素体形成元素,所以铬在不锈钢晶体结构的形成上和奥氏体形成元素之间是一种竞争关系。因为铁和铬都是铁素体形成元素,所以400系列不锈钢是完全铁素体不锈钢,具有磁性。
C1011无氧铜3.在把奥氏体形成元素-镍加入到铁-铬不锈钢的过程中,随着镍成分增加,形成的奥氏体也会逐渐增加,直至所有的铁素体结构都被转变为奥氏体结构,这样就形成了300系列不锈钢。