KLF4-EH、C50590-EH、KLF5-EH、C50715-EH、MF202-EH、C50710-EH、KLF7-EH、C51190-EH、F5218-EH、C52180-EH、F5248-EH、C52480-EH、KA1025-EH、C17530-EH、C17510-EH、HPTC-EH、C19900-EH、NKT180-EH、YCuT-M-EH、YCuT-F-EH、MX96-EH、MX215-EH、
EFTEC23Z-EH、EFTEC97-EH、EFTEC98S-EH、EFTEC820-EH、M702S-EH、M702U-EH、MAX251-EH、MAX251C-EH、MAX375-EH、C64775-EH、C64790-EH、C64770-EH、C70240-EH、C64725-EH、NKC388-EH、NKC286-EH、NKC1816-EH、NKC164-EH、NKC164E-EH、C7025-EH、CAC60-EH、CAS70-EH、KA250-EH、C64780-EH、C64760-EH、C64745-EH、C64728-EH、NKC286S-EH、NKC4419-EH、NKB083-EH、NKB032-EH、64800-EH、 EFTEC3-H、C1441-H、C14410-H、SNDC-H、TAMAC2-H、HCL-12S-H、TAMAC4-H、KFC-H、DK-3-H、C19220-H
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
与未微合金化锰黄铜相比,锆微合金化锰黄铜具有更好的耐腐蚀性能、摩擦性能和力学性能。其机理讨论如下。
(1) 锆在铜中的固溶度很小,可形成ZrCu5或ZrCu 强化相,大量强化相可成为后续形核的质心,阻碍再结晶和晶粒长大,起到细化晶粒的作用。众多弥散分布的κ 相以及细化的α 相综合提高了合金的硬度。
(2) 锆元素加入铜中,一方面提高了合金的自腐蚀电位,降低了合金的耐蚀倾向。另一方面,细化了晶粒组织,使晶界增多,降低了腐蚀扩张的速率,阻碍了腐蚀贯通通道的形成。
(3) 锰黄铜内众多弥散分布的软基体相和硬质点易于驻留液态介质,起到一定的减磨作用。硬度的提高在一定程度上也会提高合金的摩擦性能。