C5212B-H C5210(HP)-H批发,铜合金性能,用途EFTEC64T-TR02、NFC11-TR02、YCC(C18200)-TR02、NK120-TR02、MZC1-TR02、C15150-TR02、NB105-TR02、C19020-TR02、C19025-TR02、NB109-TR02、NIPZ-TR02、DK10-TR02、OLIN195-TR02、C19500-TR02、MSP1-TR02、C18665-TR02、CAC16-TR02、C19800-TR02、OLIN19720-TR02、C19720-TR02、KLF4-TR02、C50590-TR02、KLF5-TR02、C50715-TR02、MF202-TR02、C50710-TR02、KLF7-TR02、C51190-TR02、F5218-TR02、C52180-TR02、F5248-TR02、C52480-TR02、KA1025-TR02、C17530-TR02、C17510-TR02、HPTC-TR02、C19900-TR02、NKT180-TR02、YCuT-M-TR02、YCuT-F-TR02、MX96-TR02、MX215-TR02、
EFTEC23Z-TR02、EFTEC97-TR02、EFTEC98S-TR02、EFTEC820-TR02、M702S-TR02、M702U-TR02、MAX251-TR02、MAX251C-TR02、MAX375-TR02、C64775-TR02、C64790-TR02、C64770-TR02、C70240-TR02、C64725-TR02、NKC388-TR02、NKC286-TR02、NKC1816-TR02、NKC164-TR02
采用传统Tafel 拟合计算得出腐蚀速率。与未微合金化的锰黄铜相比,锆微合金化的锰黄铜腐蚀速率降低了74.5%,说明其电化学耐蚀性更好。
摩擦磨损性能
通过锰黄铜在室温下的湿摩擦系数随磨损时间变化曲线可以看出,未合金化和锆微合金化的湿摩擦系数变动幅度均较小,都有较优的耐磨性能。但是锆微合金化的锰黄铜具有更低的平均摩擦系数(0.0254),与未合金化的锰黄铜(0.0315)相比降低了19.3%。
通过锰黄铜的磨痕形貌可以看出,摩擦后的表面特征有如下几点:
①沿滑动方向上存在着明显的犁沟,犁沟深且多;
②犁沟旁边均出现了部分承载面。说明该区域在摩擦力的作用下发生了塑性变形,但没有发现裂纹,表明无脆性断裂现象 [3] 。
力学性能
通过铸态锰黄铜的拉伸性能可以看出,微量元素锆的加入,使锰黄铜的抗拉强度提高5.5%,屈服强度提高了24.2%,但是伸长率降低了6.5%。这是由于锆在锰黄铜中起到细晶强化的作用,而位错增强导致了合金塑性降低,伸长率也会相应的减小。
通过锰黄铜的断口形貌可以看出,未合金化的锰黄铜断口韧窝尺寸相对较大。添加了微量元素锆后断口组织比较细小,且韧窝尺寸及分布都比较均匀,显示出明显的韧性断裂特征。但是微合金化锰黄铜断口中还有明显粗大κ 相的断裂痕迹,这也是微孔长大聚合速度加快,合金强度提高不大、伸长率下降的主要原因。
锆微锰黄铜性能