C194銅合金C194(C194 高導電銅合金)
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本文導讀目錄:
C194銅合金C194
優良的冷加工性能,中等強度高導電性能,具有優良的電鍍、熱浸鍍錫性能,適于軟釬焊及氣體保護焊。
2.力學性能:金屬材料在外力作用下表現出來的各種特性,如彈性、塑性、韌性、強度、硬度等。
強度的大小用應力來表示,即用單位面積所能承受的載荷(外力)來表示。
產生屈服現象時的應力,即開始產生塑性變形時的應力,稱為屈服點,用符號s表示,單位為MPa。
6.塑性:金屬材料在外力作用下產生變形(去掉外力后不能恢復原狀的變形),但不會被破壞的能力。
C194 高導電銅合金
銅帶可提供的厚度及寬度Copperstripforthicknessandbbbbbof。
銅基引線框架材料的性能和合得獎號:KFC,KLF2,TAMACl,TAMAC2,TAMAC4,SLFl,SLF10,SLF11,EFTEC3,EFTEC6,EFTEC7,2ZrOFC,DK1,DC~600OMCL-1,。
度型40~59500~600C195,KLF-1,KLF-4,TAMAC5,ML-23,NB105,K72KLF5。
EFTEC232EFTEC23Z,EFTEC97,M702S,M702U,C14415(K81)銅合金,C19010,C7026,MAX126,MAX251,MAX251C,NKC164,NKC388,KA250NKC388。
進口/國產黃銅合金JIS HBSC2
(1)普通黃銅的室溫組織普通黃銅是銅鋅二元合金,其含鋅量變化范圍較大,因此其室溫組織也有很大不同。
根據Cu-Zn二元狀態圖(圖6),黃銅的室溫組織有三種:含鋅量在35%以下的黃銅,室溫下的顯微組織由單相的α固溶體組成,稱為α黃銅;含鋅量在36%~46%范圍內的黃銅,室溫下的顯微組織由(α+β)兩相組成,稱為(α+β)黃銅(兩相黃銅);含鋅量超過46%~50%的黃銅,室溫下的顯微組織僅由β相組成,稱為β黃銅。
(2)壓力加工性能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中溫脆性,其具體溫度范圍隨含Zn量不同而有所變化,一般在200~700℃之間。
單相α黃銅中溫脆性區產生的原因主要是在Cu-Zn合金系α相區內存在著Cu3Zn和Cu9Zn兩個有序化合物,在中低溫加熱時發生有序轉變,使合金變脆;另外,合金中存在微量的鉛、鉍有害雜質與銅形成低熔點共晶薄膜分布在晶界上,熱加工時產生晶間破裂。
實踐表明,加入微量的鈰可以有效地消除中溫脆性。
兩相黃銅(從H63至H59),合金組織中除了具有塑性良好的α相外,還出現了由電子化合物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)性質硬脆。
故(α+β)黃銅應在熱態下進行鍛造。
含鋅量大于46%~50%的β黃銅因性能硬脆,不能進行壓力加工。
(3)力學性能黃銅中由于含鋅量不同,機械性能也不一樣,圖7是黃銅的機械性能隨含鋅量不同而變化的曲線。
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,當含鋅量增加到約為45%之前,室溫強度不斷提高。
若再進一步增加含鋅量,則由于合金組織中出現了脆性更大的r相(以Cu5Zn8化合物為基的固溶體),強度急劇降低。
(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%的銅鋅合金無實用價值。
普通黃銅的用途極為廣泛,如水箱帶、供排水管、獎章、波紋管、蛇形管、冷凝管、彈殼及各種形狀復雜的沖制品、小五金件等。
隨著鋅含量的增加從H63到H59,它們均能很好地承受熱態加工,多用于機械及電器的各種零件、沖壓件及樂器等處。
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