C64800-EH EFTEC3-H铜合金延展性好C1990-H、C1990HP-H、C1990HC-H、NKT322-H、C1990-EH、C1990EHP-EH、C1990EHC-EH、NKT322-EH、C1990-SH、C1990SHP-SH、C1990SHC-SH、NKT322-SH、C1990-ESH、C1990ESHP-ESH、C1990ESHC-ESH、NKT322-ESH、C1990-XSH、C1990XSHP-XSH、C1990XSHC-XSH、NKT322-XSH、C1990-USH、C1990USHP-USH、C1990USHC-USH、NKT322-USH、C1990-GSH、C1990GSHP-GSH、C1990GSHC-GSH、NKT322-GSH、
压力加工性能
α单相黄铜(从H96至H65)具有良好的塑性,能承受冷热加工,但α单相黄铜在锻造等热加工时易出现中温脆性,其具体温度范围随含Zn量不同而有所变化,一般在200~700℃之间。因此,热加工时温度应高于700℃。单相α黄铜中温脆性区产生的原因主要是在Cu-Zn合金系α相区内存在着Cu3Zn和Cu9Zn两个有序化合物,在中低温加热时发生有序转变,使合金变脆;另外,合金中存在微量的铅、铋有害杂质与铜形成低熔点共晶薄膜分布在晶界上,热加工时产生晶间破裂。实践表明,加入微量的铈可以有效地消除中温脆性。
两相黄铜(从H63至H59),合金组织中除了具有塑性良好的α相外,还出现了由电子化合物CuZn为基的β固溶体。β相在高温下具有很高的塑性,而低温下的β′相(有序固溶体)性质硬脆。故(α+β)黄铜应在热态下进行锻造。含锌量大于46%~50%的β黄铜因性能硬脆,不能进行压力加工。
力学性能
黄铜中由于含锌量不同,机械性能也不一样,黄铜的机械性能随含锌量不同而变化。对于α黄铜,随着含锌量的增多,σb和δ均不断增高。对于(α+β)黄铜,当含锌量增加到约为45%之前,室温强度不断提高。若再进一步增加含锌量,则由于合金组织中出现了脆性更大的r相(以Cu5Zn8化合物为基的固溶体),强度急剧降低。(α+β)黄铜的室温塑性则始终随含锌量的增加而降低。所以含锌量超过45%的铜锌合金无实用价值。
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C5111P-O、C5111R-O、C5111P-1/4H、C5111R-1/4H、C5111P-1/2H、C5111R-1/2H、C5111P-H、C5111R-H、C5111P-EH、C5111R-EH、C5102P-O、C5102R-O、C5102P-1/4H、C5102R-1/4H、C5102P-1/2H、C5102R-1/2H、C5102P-H、C5102R-H、 C5102P-EH、C5102R-EH、C5191P-O、C5191R-O、C5191P-1/4H、C5191R-1/4H、C5191P-1/2H、C5191R-1/2H、C5191P-H、C5191R-H、C5191P-EH、C5191R-EH、C5212P-O、C5212R-O、