Kuparimateriaalien luokitus



1. Puhdas kupari: tunnetaan yleisesti nimellä "punainen kupari" Kiinassa
a. Yleiset arvosanat: T1, T2, T3, TU1, TU2
b. Ominaisuudet: sähkönjohtamiseen
c. Yleiset käyttötarkoitukset: sähkökytkimet, moottorikelat, elektroniset osat, ilmastointiputket, juotospistoolin päät
2. Messinki: sisältää sinkkiä
a. Yleiset arvot: H59, H62, H65, H68, HPb59-1 (vapaasti leikkaava messinki)
b. Ominaisuudet: korkea lujuus, kulutuskestävyys, vesihöyryn korroosionkestävyys
c. Yleiset käyttötarkoitukset: rakennustarvikkeet, lämmönvaihdinputket, pumput, voimasylinterit ja holkit, sotilastarvikkeet
3. Valkoinen kupari: sisältää nikkeliä
a. Yleiset arvosanat: B19, B25, BFe10-1-1, BZn15-20, BA13-3
b. Ominaisuudet: vakaat fysikaaliset ominaisuudet huoneenlämpötilassa
c. Yleiset käyttötarkoitukset: lääketieteelliset laitteet, tarkkuusinstrumentit, lämpöparit, kellojen osat, lasien kehykset
4. Pronssi:
a. Määritelmä:
Vanha nimi: tinapronssi, kuten muinaiset kellot, kolmijalat ja viiniastiat
Uusi määritelmä: yleinen termi, joka ei ole violetti, keltainen ja valkoinen kupari
b. Nimi:
Kromipronssi: QCr {{0}}.5, QCr 0.6-0.4-0.05
Tinapronssi: QSn 4-3, QSn 6.5-0.4, QSn 7-0.2
Alumiinipronssi: QAl 5, QAl 9-2, QAl 10-4-4
Berylliumpronssi: QSi 3-1, QSi 3.5-3-1.5
Mangaanipronssi: QMn 1,5, QMn 5
Kadmiumpronssi: QCd 1 jne.
c. Käytännön fysikaalisten ja kemiallisten indikaattoreiden, kuten kovuuden, lujuuden, elastisuuden, korkean lämpötilan kestävyyden, sähkönjohtavuuden, lämmönjohtavuuden ja muiden teknisten kattavien indeksien mukaan, on olemassa erilaisia kaavoja.
d. Käyttökohteet:
Esimerkki: Tinafosforipronssi: hyvä elastisuus, käytetään lampun jousilevynä, kytkinjousilevynä.
Resistanssihitsauselektrodimateriaalit (telahitsauskone, puskuhitsauskone, kosketushitsauskone, niittaushitsauskone) kromi-zirkoniumkupari, berylliumkobolttikupari.
Käyttöalue on erittäin laaja ja monipuolinen.
2. Kupari sähkökipinää varten: tunnetaan myös nimellä sähkösyövyttävä kupari
Vuoden 1940 tienoilla entinen Neuvostoliiton tiedeakatemia siirtyi sähkökorroosionestomenetelmistä sähkökorroosioilmiöiden käyttöön metallimateriaalien kokokäsittelyyn johtuen kipinöistä, jotka polttavat pintaa tulppaa avattaessa ja suljettaessa. Vuonna 1943 kehitettiin ensimmäinen sähköinen kipinänkäsittelykone, joka kykeni käsittelemään 60HRC-terästä.
2. Lausekemenetelmä:
Kiina: Resistiivisyys ρ pienempi tai yhtä suuri kuin 0,0017771 Ω. mm2/m (20 astetta)
EU: Johtavuus 1/ρ Suurempi tai yhtä suuri kuin 56,27 MS/m
Yhdysvallat ja Japani: Johtavuus 56,27 x 1.73=97.34 % IACS
3. Deoksidaatiomenetelmä:
a. Fosfori
b. Typpisuojaus
c. Lisää seos
4. Kustannukset: Vaikuttaa hintaan
a. Raaka-aineiden valinta
b. Sulatusprosessi
Ero elektrolyyttisen kuparin, punaisen kuparin ja punaisen kuparin välillä
"Elektrolyyttinen kupari" on kuparin sulatusprosessin lopputuote. Se ei ole harkon muotoinen, vaan levymäinen, epäsäännöllisillä reunoilla (paitsi leikatut), eikä pinta ole kovin sileä.
"Elektrolyyttinen kupari" voidaan sanoa olevan puhdasta kuparia, ja sen väri on purppuranpunainen, joten sitä kutsutaan myös "punaiseksi kupariksi" tai "punaiseksi kupariksi". Kuparituotteisiin kuitenkin lisätään pieni määrä muita metalleja (kuten sinkkiä jne.) parantamaan puhtaan kuparin kovuutta tai muita ominaisuuksia. Koska lisättävä määrä on pieni, väri ei muutu paljon, joten sitä kutsutaan yleensä "punaiseksi kupariksi" tai "punaiseksi kupariksi".
Jos lisätty sinkki ylittää tietyn osuuden, kuparin väri muuttuu keltaiseksi, mikä on "messinkiä". Messinki on paljon kovempaa, mutta sen sitkeys ja sitkeys ovat huonommat, eikä sen johtavuus ole yhtä hyvä kuin punaisen kuparin (punakuparin).







