铜铍系铜侧二元平衡图见图Ⅲ—28,各相的显微硬度见表Ⅲ—5。图Ⅲ-28Cu-Be二元平衡图含铍2%以上的铸态铍青铜,显微组织以α-相为基,枝晶间为(α+γ)共析体。淬火后为α+β组织。β-相为无序体心立方固溶体,高温稳定性较好,在氯化铜氨...[继续阅读]
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铜铍系铜侧二元平衡图见图Ⅲ—28,各相的显微硬度见表Ⅲ—5。图Ⅲ-28Cu-Be二元平衡图含铍2%以上的铸态铍青铜,显微组织以α-相为基,枝晶间为(α+γ)共析体。淬火后为α+β组织。β-相为无序体心立方固溶体,高温稳定性较好,在氯化铜氨...[继续阅读]
铬青铜和镉青铜都具有很高的导电导热性,良好的加工性能和机械性能、耐磨耐蚀,有较高的再结晶及软化温度,因而多用于制造室温及高温下的导电耐磨零件。这类变形合金的牌号及化学成分如表Ⅲ—12。表Ⅲ—12合金牌号主成分,%杂...[继续阅读]
铜—锌二元合金称普通黄铜。1.普通黄铜的组织及相组成铜—锌二元平衡图见图Ⅱ—1。铜—锌平衡图包括五个包晶反应,一个共析反应和一个有序无序转变,固态下有α,β,γ,δ,ε,η六个相。通常把成分位于α相区的合金称α黄铜,位于α...[继续阅读]
锰青铜具有良好的冷热加工性能,足够好的耐蚀性和机械性能,其耐热性较高,故适宜制作高温下的电极合金等零件。普通工业用变形锰青铜的化学成分如下:表Ⅲ—11合金牌号主成分,%杂质,不大于%MnCuAsSbSnSiAlPbPSFeBiZnNi总和QMn1.51.20~1.5...[继续阅读]
夹杂与母体有明显的分界面,性能悬殊,故通常不用侵蚀即可在金相显微镜下发现,大面积的内部包留有熔剂、耐火材料等非金属夹杂的复合夹杂一般称夹渣。按来源的不同夹杂可分内生与外来两大类。内生夹杂可能以游离状态或与基...[继续阅读]
区域偏析是在范围较大的区域内的化学成分不匀现象,故不能通过扩散退火的方法予以消除。位于锭坯横断面中心的元素高于平均值的叫正偏析。铜合金中的硫、铅即易富集于锭坯头部或中心的枝晶间或晶界而形成正偏析。反之则称...[继续阅读]
Cu—Si系铜侧平衡图及相结构特征见图Ⅲ—84及表Ⅲ—9。图Ⅲ—84Cu—Si二元平衡图在含硅较高时,Cu—Si合金会出现一种K-相,K-相与α-相在高倍下相似,其区别是在正交偏光下K-相会有消光现象,即在偏振光下旋转载物台时K-相会发生从光亮...[继续阅读]
铜铝二元平衡图铜侧部分如图Ⅲ—46所示,某些等温反应特征见表Ⅲ—7。铝青铜的凝固范围狭小,流动性良好,铸造时易生成发达的柱状晶和集中的缩孔(见图Ⅲ—54),但亦可通过铸造工艺的改进而得到细小的等轴晶。表Ⅲ—7Cu—Al二元平...[继续阅读]
铜与镍在周期表中位置相近,原子半径差很小,且同为面心立方结构,故彼此能无限固溶(见图Ⅳ—1)。图Ⅳ—1Cu—Ni二元平衡图由相图可知,二元铜镍合金不论含镍多少均为单一的α-相,但由于液相线和固相线的水平距离较大,加之镍在铜中...[继续阅读]