K75-R400铜带现货进口国C19810-TM04、TAMAC5-TM04、C19520-TM04、EFTEC8-TM04、C18990-TM04、EFTEC45-TM04、C18020-TM04、C18045-TM04、EFTEC64-TM04、EFTEC64T-TM04、NFC11-TM04、YCC(C18200)-TM04、NK120-TM04、MZC1-TM04、C15150-TM04、NB105-TM04、C19020-TM04、C19025-TM04、NB109-TM04、NIPZ-TM04、DK10-TM04、OLIN195-TM04、C19500-TM04、MSP1-TM04、C18665-TM04、CAC16-TM04、C19800-TM04、OLIN19720-TM04、C19720-TM04、KLF4-TM04、C50590-TM04、KLF5-TM04、C50715-TM04、MF202-TM04、C50710-TM04、KLF7-TM04、C51190-TM04、F5218-TM04、C52180-TM04、F5248-TM04、C52480-TM04、KA1025-TM04、C17530-TM04、C17510-TM04、HPTC-TM04、C19900-TM04、NKT180-TM04、YCuT-M-TM04、YCuT-F-TM04、MX96-TM04、MX215-TM04、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。
(4) 锆微合金化锰黄铜力学性能提高有以下两点原因:
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