C1441铜合金(C932铜合金C932锡青铜)

博主:adminadmin 2022-12-21 14:20:01 条评论
摘要:很多人不知道C1441铜合金的知识,小编对C932铜合金C932锡青铜进行分享,希望能对你有所帮助!本文导读目录:1、C1441铜合金2、C932铜合金C932锡青铜3、引线框架用无铍铜合金强化机理研究C144...

很多人不知道C1441铜合金的知识,小编对C932铜合金C932锡青铜进行分享,希望能对你有所帮助!

本文导读目录:

C1441铜合金(C932铜合金C932锡青铜)

1、C1441铜合金

2、C932铜合金C932锡青铜

3、引线框架用无铍铜合金强化机理研究

C1441铜合金

  C1441铜材,C1441铜合金,C1441合金铜。

  锡青铜除了含有3%~14%锡,此外还常常加入磷、锌、铅等元素。

  是人类应用早的合金,至今已有约4000年的使用历史。

  用于压力加工的锡青铜含锡量低于6%~7%,铸造锡青铜的含锡量为10%~14%。

  常用牌号有Of-Cu,QSn4.4-2.5,QSn7-O.2,ZQSn10,。

  可用作高精密工作母机的耐磨零件和弹性零件。

  含铅锡青铜常用作耐磨零件和滑动轴承,含锌锡青铜可作高气密性铸件。

  Qsn6.5一0.4合金主要用于造纸、化工和食品等工业制造金属网,也用于制造耐磨和弹簧零件;。

  C1441棒材,C1441棒料,C1441圆棒。

  开关以及印刷线路板在机械和运输车辆制造中,用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等。

  C1441板材,C1441板料,C1441管材。

  铜是与人类关系非常密切的有色金属,被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域,在我国有色金属材料的消费中仅次于铝。

  化学成份:铜Cu:余量,锡Sn:6.0~7.0,铅Pb:≤0.02,磷P:0.10~0.25,铝Al:≤0.002,。

  牌号:T1标准:GB/T13808-1992。

  化学成份:铜Cu:余量,锡Sn:6.0~8.0,铅Pb:≤0.02,磷P:0.10~0.25,。

  硅Si:≤0.02,锑Sb:≤0.002,铋Bi:≤0.002,注:≤0.15(杂质)。

C932铜合金C932锡青铜

  C932(SAE660RG7)被认为是“标准”型轴承材料的铅锡青铜。

  该合金具有优异的加工性能,良好的硬度,强度和性,优良的抗磨性。

  典型应用包括轴承,垫圈,衬套,汽车配件,主轴轴承,机床轴承,起重机轴承,耳轴轴承,辊颈轴承,轧机轴承,燃油泵衬套,水泵轴套,柴油机活塞销衬套,锻压肘节杆轴承,填料箱液压机,液压机主衬里,泵叶轮,通用衬套,管件,泵装置,外球面轴承,等等。

  (1)优异的物理、化学性能纯铜导电性、导热性,铜合金的导电、导热性也很好。

  (3)具有某些特殊机械性能例如优良的减摩性和性(如青铜及部分黄铜),高的弹性极限和疲劳极限(如铍青铜等)。

  纯铜是玫瑰红色金属,表面形成氧化铜膜后呈紫色,故工业纯铜常称紫铜或电解铜。

  纯铜导电性很好,大量用于制造电线、电缆、电刷等;导热性好,常用来制造须、仪表,塑性,易于热压和冷压力加工,可制成管、棒、线、条、带、板、箔等铜材。

引线框架用无铍铜合金强化机理研究

  【摘要】:高导高强铜基合金以其优异的综合性能,广泛应用于导电结构件、引线框架等多个领域,Cu-(Ni、Co)-Be系铜合金具有很好的时效强化效应,是铜基合金材料中使用颇多的,也是当今铜基合金中研究的热点。

  但由于该系合金中加入的Be元素在加工过程中损害人的身体健康,并且对环境造成严重的污染,因而本课题设计了一种主加Co元素和选加Zr、Si、Ti、稀土等元素的铜合金,名义合金成分为Cu-1.96Co-0.45Si-0.07Zr,能实现绿色环保无污染,对该种铜合金进行热处理,实现多元复合强化的效果,满足引线框架用材料高导高强的性能使用要求。

  对Cu-1.96Co-0.45Si-0.07Zr合金进行固溶、时效及冷变形工艺处理,采用硬度计、涡流导电仪、拉伸试验机测试合金的硬度、电导率、强度,运用金相显微镜(OM)观察合金的金相组织,研究合金在不同处理工艺条件下的组织和性能,确定该合金的热处理工艺参数。

  通过X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、高分辨透射电镜(HRTEM)等手段,研究合金时效过程中的时效析出规律,利用DigitalMicrograph软件及PDF卡片确定合金的时效析出相,揭示了该合金的时效强化机理。

  主要研究成果如下:将热锻后的Cu-1.96Co-0.45Si-0.07Zr合金进行980℃2h固溶(水冷)+510℃3h时效(空冷)处理,合金的布氏硬度为198.2HB,电导率为47.9%IACS(27.8MS/M),合金的抗拉强度为658.5MPa,屈服强度为560.1MPa,延伸率为12.9%。

  合金经980℃2h固溶处理后,进行不同变形量的冷变形处理,随着冷变形量的增加,合金时效后的硬度和强度不断增加。

  合金经980℃2h固溶(水冷)+60%拉拔变形+480℃2h时效(空冷)处理后,合金的布氏硬度为225.5HB,电导率为45.9%IACS(26.6MS/M),抗拉强度为738.2Mpa,屈服强度为699.7MPa,延伸率为11.6%,合金经拉伸断裂后表现为韧性断裂,断口呈韧窝状,合金的晶粒因冷拉变形呈现细条状,且晶粒中存在交错孪晶。

  合金经980℃2h固溶(水冷)处理后,分别在510℃下进行8min、0.5h、1h、2h、3h、4h、6h、8h时效(空冷)处理,选取8min、3h、8h时效处理合金试样进行透射电镜分析。

  8min时效合金的透射电镜明场像表现为波纹状的应变衬度,且透射电镜的衍射花样呈现卫星斑,结合8min、3h合金X衍射图呈现的边带效应变化,确定Cu-1.96Co-0.45Si-0.07Zr合金在时效初期为调幅分解。

  Cu-1.96Co-0.45Si-0.07Zr合金的时效过程中共经历三个阶段:在时效初期,调幅分解逐渐形成G.P区;随着时效时间的延长或时效温度的升高,G.P区开始长大并逐渐转变为中间过渡相,过渡相与基体共格,在基体上形成瓣状的共格应力场;当合金进入时效后期(过时效阶段),中间过渡相转变为具有特定晶体结构的析出相Co2Si,析出相与基体的共格关系被打破,合金的硬度下降。

  对时效510℃3h后的合金进行微观分析,发现同时存在有序相、与基体共格的中间过渡相和Co2Si相,可确定合金的时效过程为连续时效析出,Cu-1.96Co-0.45Si-0.07Zr合金为典型的时效强化型合金。


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