鋯青銅具有很高的導(dǎo)電性,并具有較好的機(jī)械性能,耐熱性能和彈性模量,成型性好,易于加工。工業(yè)上多用作電接觸零件。變形鋯青銅的牌號(hào)及化學(xué)成分如表Ⅲ—14。銅側(cè)Cu—Zr二元平衡圖如圖Ⅲ—112表Ⅲ-14變形鋯青銅的牌號(hào)及化學(xué)成分...[繼續(xù)閱讀]
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鋯青銅具有很高的導(dǎo)電性,并具有較好的機(jī)械性能,耐熱性能和彈性模量,成型性好,易于加工。工業(yè)上多用作電接觸零件。變形鋯青銅的牌號(hào)及化學(xué)成分如表Ⅲ—14。銅側(cè)Cu—Zr二元平衡圖如圖Ⅲ—112表Ⅲ-14變形鋯青銅的牌號(hào)及化學(xué)成分...[繼續(xù)閱讀]
鐵青銅是一種具有較高機(jī)械性能和導(dǎo)電導(dǎo)熱性,且價(jià)格低廉、易于生產(chǎn)的新合金。目前常用的化學(xué)成分如下表。表Ⅲ—15鐵青銅之化學(xué)成分Fe%P%Zn%Pb%雜質(zhì)總量Cu%2.1~2.60.015~0.150.05~0.20≤0.03≯0.15余量Cu—Fe二元合金平衡圖(如圖Ⅲ—11...[繼續(xù)閱讀]
銅與鎳在周期表中位置相近,原子半徑差很小,且同為面心立方結(jié)構(gòu),故彼此能無(wú)限固溶(見(jiàn)圖Ⅳ—1)。圖Ⅳ—1Cu—Ni二元平衡圖由相圖可知,二元銅鎳合金不論含鎳多少均為單一的α-相,但由于液相線和固相線的水平距離較大,加之鎳在銅中...[繼續(xù)閱讀]
鋅:鋅能大量固溶于Cu—Ni合金的α-相中,鋅的加入不僅使合金得到了固溶強(qiáng)化,而且合金的耐蝕性也有進(jìn)一步的提高。Cu—Ni—Zn三元平衡圖見(jiàn)圖Ⅳ—2。圖中的斜線部分為鋅白銅的適用成分,顯微組織均保持α-單相組織,在此成分范圍內(nèi)可...[繼續(xù)閱讀]
鑄錠中縮孔與疏松是由于金屬在凝固時(shí)發(fā)生體積收縮所引起的??s孔是在順序凝固的條件下,金屬本身液態(tài)收縮和固態(tài)收縮所產(chǎn)生的孔洞未得到補(bǔ)充而在最后凝固的地方(錠的頭部、中部)形成。疏松是在同時(shí)凝固的條件下、最后凝固...[繼續(xù)閱讀]
晶內(nèi)偏析是發(fā)生在每個(gè)晶粒內(nèi)部的成分不勻現(xiàn)象,亦稱(chēng)樹(shù)枝狀偏析。它的嚴(yán)重程度取決于澆鑄時(shí)的冷卻速度,偏析元素的擴(kuò)散能力和此合金相圖上固相線的傾斜度。固相線與液相線間的水平距離越大,擴(kuò)散速度越小則偏析愈嚴(yán)重。錫青...[繼續(xù)閱讀]
區(qū)域偏析是在范圍較大的區(qū)域內(nèi)的化學(xué)成分不勻現(xiàn)象,故不能通過(guò)擴(kuò)散退火的方法予以消除。位于錠坯橫斷面中心的元素高于平均值的叫正偏析。銅合金中的硫、鉛即易富集于錠坯頭部或中心的枝晶間或晶界而形成正偏析。反之則稱(chēng)...[繼續(xù)閱讀]
合金在凝固過(guò)程中,析出的初晶與余下的液體有較大的比重差,若凝固時(shí)間較長(zhǎng),便造成初生晶體的上浮或下沉。或合金組元之間的互溶性小,比重差較大時(shí),在液態(tài)下將會(huì)出現(xiàn)分層液析現(xiàn)象,這兩種情況都造成上下區(qū)域化學(xué)成分的不勻,稱(chēng)...[繼續(xù)閱讀]
金屬在凝固時(shí),氣體的溶解度急劇降低,在粘度很大的固態(tài)金屬中難以逸出,形成氣孔。與疏松縮孔的形態(tài)不同,氣孔多呈內(nèi)壁光滑的圓形或橢圓形孔洞,孔內(nèi)常見(jiàn)氣體有H2,CO,H2O,CO2等。按出現(xiàn)的部位不同可分內(nèi)部氣孔,表面氣孔,皮下氣孔...[繼續(xù)閱讀]
夾雜與母體有明顯的分界面,性能懸殊,故通常不用侵蝕即可在金相顯微鏡下發(fā)現(xiàn),大面積的內(nèi)部包留有熔劑、耐火材料等非金屬夾雜的復(fù)合夾雜一般稱(chēng)夾渣。按來(lái)源的不同夾雜可分內(nèi)生與外來(lái)兩大類(lèi)。內(nèi)生夾雜可能以游離狀態(tài)或與基...[繼續(xù)閱讀]