Magnesium, Lithium und Calcium sind in Kupfer begrenzt gelöst und Mangan und Kupfer sind unendlich löslich. Diese vier Elemente können alle als Desoxidationsmittel für Kupfer verwendet werden. Mangan kann die Festigkeit von Kupfer erhöhen. Manganarme Kupferlegierungen haben eine hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit und werden in der chemischen Verfahrenstechnik verwendet. Mangan-Kupfer hat sehr wenige Widerstandstemperatursysteme und ist eine ausgezeichnete Widerstandslegierung. Aufgrund der allotropen Kristallumwandlung ist die Phasenumwandlung der Kupfer-Mangan-Legierung im Festkörper sehr kompliziert. In der Festphase hat es die Prozesse der Amplitudenmodulationszerlegung und der metamorphen Transformation. Es hat vibrations- und geräuschdämpfende Eigenschaften und ist ein dämpfendes Verbundmaterial.
Die durch Cer repräsentierten Seltenerdelemente sind in Kupfer fast unlöslich. Ihre Rolle in Kupfer besteht darin, zu modifizieren und zu reinigen. Sie können entschwefeln und desoxidieren und können Verbindungen mit hohem Schmelzpunkt mit Verunreinigungen mit niedrigem Schmelzpunkt bilden, um schädliche Wirkungen zu beseitigen und Kupfer und Legierungen zu verbessern. Plastizität, das Hinzufügen von Seltenerdelementen zum hochgezogenen Gussdrahtknüppel kann die Plastizität verbessern und Kaltbearbeitungsrisse reduzieren. Mit steigendem Zinkgehalt in Messing ist das Gefüge bei Raumtemperatur somit α, α+β und β. Die α-Phase hat eine ausgezeichnete Plastizität bei Raumtemperatur, während die β-Phase eine gute Plastizität bei hohen Temperaturen aufweist und im Grunde genommen einer plastischen Verformung bei Raumtemperatur nicht standhalten kann.
Mit steigendem Zinkgehalt nimmt die Festigkeit von Messing zu und seine Plastizität sowie die elektrische und thermische Leitfähigkeit ab. Im Allgemeinen sind Verunreinigungen mit niedrigem Schmelzpunkt wie Pb, Bi, Sb, P usw. schädlich für Messing. Sie bilden mit Kupfer spröde Verbindungen, die sich in der Korngrenze verteilen und eine thermische Versprödung verursachen. Der Standard sollte streng kontrolliert werden. Im Allgemeinen ist es nicht erforderlich. Mehr als 0,005% können zur Beseitigung ihrer schädlichen Wirkungen Modifikatoren wie Zirkonium, Seltene Erden usw. zugesetzt werden, die mit niedrig schmelzenden Elementen stabile hochschmelzende Verbindungen bilden können.
Viele Elemente sind vorteilhaft für Messing, wie Blei, Zinn, Aluminium, Eisen, Mangan, Nickel, Silizium usw. Die Zugabe von Legierungselementen kann die Leistung von Kupfer verbessern und verbessern, und Blei kann die Schneidleistung von Messing erheblich verbessern. Andere Elemente können die Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit von Messing verbessern. Ihr Einfluss auf das Messinggefüge hat den Unterschied zwischen der Erweiterung des α-Phasenbereichs und der Verkleinerung des α-Phasenbereichs, was anhand des Zinkäquivalents beurteilt werden kann.
Messing kann durch Wärme- und Kaltverformungsverfahren verarbeitet werden. Druckverarbeitete Produkte liegen in Form von Platten, Bändern, Rohren, Stäben, Drähten usw. vor. Die Prozessparameter, Verarbeitungsmethoden und der Lieferstatus haben einen wichtigen Einfluss auf die Leistung der Produkte. Messingprodukte Im Allgemeinen ist ein Spannungsarmglühen erforderlich, da es sonst während des Einsatzes zu Spannungsrissen kommt, insbesondere in korrosiven Medien und Atmosphäre.
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