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因此,其含量不得大于0.002010。鉍、碲、硫等元素對其余銅合金極其無害,生產(chǎn)中必須嚴(yán)格節(jié)制,避免質(zhì)料、舊料、爐襯材料、輔助工具等的混用。因其具備較高的導(dǎo)電性能,并能避免開關(guān)粘結(jié),提高其事情刻日,確保運(yùn)行平安。Bi對銅的熱導(dǎo)率與電導(dǎo)率的影響不大,真空開關(guān)觸頭銅可含0.7%~1.0%Bi。一樣平常在淬火和加工狀況下利用,不需回火,免得Cu2Te沿晶界積淀,使材料變脆。。含0.06%~0.7%Te的銅在財產(chǎn)中獲得了現(xiàn)實(shí)利用。Bi、Te等這些合金元素在銅中存在的特色、情勢和鉛類似,根本不溶于銅,以游離質(zhì)點(diǎn)存在于晶界上,經(jīng)后序加工彌散分布于銅基體,起光滑和減摩感化,使合金切屑易碎、易排,擔(dān)保成品外面光亮。在某些分外用場上,如請求高導(dǎo)電性的電觸優(yōu)等采納高銅合金系列。
從加工性能方面來說,此類合金的加工性能均不是很好,特別是對高銅合金,其成分的節(jié)制及加工性能不容易擔(dān)保,而在無鉛易切削黃銅棒中,鋅的加入在必定程度上增大了其溶解度,并使其成分不亂性和加工性能獲得改良。量(0.003010)硒和碲(0.00050/0一0.003%)顯著低落銅棒的可焊性能。
無鉛易切削黃銅棒是易切削鉛黃銅棒的調(diào)換產(chǎn)物,由于鉛對人體迫害較大,無鉛易切削黃銅棒因此無迫害第三合金元向來調(diào)換鉛,今朝已研制出的無鉛黃銅棒合金體系有:Cu-Zn-Bi、Cu-Zn-Te、Cu-Zn-Bi-Te,同時在Cu-Bi、Cu-Te、Cu-C和Cu-S等高銅合金體系上也有必定研討,但由于產(chǎn)物的可加工性、易切削性和性價比等成分影響,今朝有必定現(xiàn)實(shí)利用的重要為Cu-Zn-Bi無鉛易切削黃銅棒。碲在固態(tài)銅中的溶解度很小,以Cu2Te彌散質(zhì)點(diǎn)存在,對銅的電導(dǎo)率及熱導(dǎo)率的影響很小,但能顯著改良銅的切削性能。鉍在270℃與銅構(gòu)成共晶體,其中鉍呈薄膜分布于銅晶界,嚴(yán)格低落銅的加工性能。鉍在銅中的溶解度很小,800℃時也只要0.01%。
α單相黃銅(從H96至H65)具有良好的塑性,能承受冷熱加工,但α單相黃銅在鍛造等熱加工時易出現(xiàn)中溫脆性,其具體溫度范圍隨含Zn量不同而有所變化,黃銅棒一般在200~700℃之間。因此,熱加工時溫度應(yīng)高于700℃。單相α黃銅中溫脆性區(qū)產(chǎn)生的原因主要是在Cu-Zn合金系α相區(qū)內(nèi)存在著Cu3Zn和Cu9Zn兩個有序化合物,在中低溫加熱時發(fā)生有序轉(zhuǎn)變,使合金變脆;另外,合金中存在量的鉛、鉍有害雜質(zhì)與銅形成低熔點(diǎn)共晶薄膜分布在晶界上,熱加工時產(chǎn)生晶間破裂。實(shí)踐表明,加入量的鈰可以有效地中溫脆性。
兩相黃銅(從H63至H59),黃銅棒合金組織中除了具有塑性良好的α相外,還出現(xiàn)了由電子化合物CuZn為基的β固溶體。β相在高溫下具有很高的塑性,而低溫下的β′相(有序固溶體)性質(zhì)硬脆。故(α+β)黃銅應(yīng)在熱態(tài)下進(jìn)行鍛造。含鋅量大于46%~50%的β黃銅因性能硬脆,不能進(jìn)行壓力加工。
(3)力學(xué)性能 黃銅中由于含鋅量不同,黃銅棒機(jī)械性能也不一樣。對于α黃銅,隨著含鋅量的增多,σb和δ均不斷增高。對于(α+β)黃銅,當(dāng)含鋅量增加到約為45%之前,室溫強(qiáng)度不斷提高。若再進(jìn)一步增加含鋅量,則由于合金組織中出現(xiàn)了脆性更大的r相(以Cu5Zn8化合物為基的固溶體),強(qiáng)度急劇降低。(α+β)黃銅的室溫塑性則始終隨含鋅量的增加而降低。所以含鋅量超過45%的銅鋅合金無實(shí)用價值。