无铅铋磷黄铜的结构和性能
铋元素的磁性秘密了解铋在磁性材料中的独特性质

铋元素的磁性秘密了解铋在磁性材料中的独特性质铋元素的磁性秘密:了解铋在磁性材料中的独特性质铋是一种化学元素,属于铋族元素。
它在自然界中以单质形式存在,具有独特的磁性性质。
本文将探讨铋在磁性材料中的特性,并揭示其磁性秘密。
1. 铋元素的基本性质铋的原子序数为83,原子量为208.98。
它是一种致密的、软质的、有光泽的银白色金属。
铋是一种重金属,具有较高的熔点和沸点。
其常见的同位素有铋-209、铋-208、铋-207等。
铋也是一种有毒元素,尽量避免直接接触。
2. 铋的磁性特性尽管铋是一种重金属,然而它并不具备典型的磁性。
在室温下,纯铋并无明显的磁性表现,但在特定条件下,铋可以呈现出一些磁性特性。
这主要与铋的电子结构有关。
铋的原子结构中,外层电子结构为6s²6p²。
由于电子在原子轨道中的排布方式不同,铋的离域电子(未成对电子)会参与到磁性行为中。
这些未成对电子可以形成自旋磁矩,使铋呈现出有限的磁化率。
此外,铋也可与其他元素形成化合物,其中一些化合物表现出不同程度的磁性。
比如,与铁、钴等过渡金属形成的合金中,铋可以表现出强磁性。
这主要是由于合金中过渡金属的磁性贡献,与铋的磁性相互作用增强了合金的整体磁性。
3. 铋在磁性材料中的应用铋虽然不是常用的磁性材料,但它在某些特殊领域中具有重要应用价值。
下面介绍几个与铋相关的磁性材料应用。
3.1 铋镍合金铋镍合金是一种常见的铁磁性合金,由铋和镍按一定比例混合而成。
该合金具有较高的磁导率和低的磁滞损耗,在电子磁铁、电磁传感器等领域有广泛应用。
铋镍合金还具有抗腐蚀性能,适用于一些特殊环境下的应用。
3.2 铋碲化合物铋碲化合物是一类具有特殊磁性的材料,其化学式为Bi₂Te₃。
在低温下,铋碲化合物表现出顺磁性和弱反磁性。
此外,当它们的尺寸较小,处于纳米级尺度时,还可以呈现出其他独特的磁性行为,如量子振荡等。
铋碲化合物因其特殊的电学和热学性质,在纳米电子学和热电材料等领域有重要应用。
磷青铜-黄铜等材料性能规格(doc21)

磷青銅-黄铜等材料性能规格磷青銅(Phosphor Bronze) 特性及規格一覽表:(1)化學成份(Chemical Composition)(2)物理特性(Physical Properties)(3)機械性質(Mechanical Properties)Mechanical Properties (continuous)黃銅(Brass) 特性及規格一覽表:(1)化學成份(Chemical Composition)(2)物理特性(Physical Properties)(3)機械性質(Mechanical Properties)合編號Alloy No.質別Temper符號Symbol抗拉試驗Tensile test硬度試驗Hardness test厚度Thickness(mm)抗拉強度Tensilestrength(kgf/mm2)延伸率(50mm)Elongation(in2”)(%)HvThickness>0.15mmC2600O C2600R-O > 0.2 > 28 > 40 70~90 H/2 C2600R-H/2> 0.2 36~45 > 28 110~130H C2600R-H > 0.2 42~55 - 140~160 EH C2600R-EH> 0.2 53~60 - 160~180SH C2600R-SH> 0.2 > 58 - > 180C2680O C2680R-O > 0.2 > 28 > 40 70~90 H/2 C2680R-H/2> 0.2 36~46 > 28 110~130H C2680R-H > 0.2 42~55 - 140~160 EH C2680R-EH> 0.2 53~60 - 160~180SH C2680R-SH> 0.2 > 58 - > 180C2801O C2801R-O > 0.2 > 33 > 35 -H/4 C2801R-H/4> 0.2 36~45 > 25 95~115H/2 C2801R-H/2> 0.2 42~50 > 15 115~140 H C2801R-H > 0.2 > 48 - > 140C194合(HSM Copper)特性及規格一覽表:(1)化學成份(Chemical Composition)合編號化學成份(wt.%)Material Designation Cu Fe P Zn Pb JIS C194 Rem. 2.10~2.60 0.015~0.15 0.05~0.20 <0.03(2)物理特性(Physical Properties)(3)機械性質(Mechanical Properties)合編號Alloy 質別Temper符號Symbol抗拉試驗Tensile test硬度試驗Hardness testNo.厚度Thickness(mm)抗拉強度Tensilestrength(kgf/mm2)延伸率(50mm)Elongation(in2”)(%)HvThickness>0.15mmC194O C194R-O > 0.2 31~38 > 25 90~115H/2 C194R-H/2 > 0.2 37~44 > 6 115~135 H C194R-H > 0.2 42~49 > 3 125~145 EH C194R-EH > 0.2 47~51 > 2 135~150 SH C194R-SH > 0.2 49~53 - 140~155ESH C194R-ESH> 0.2 51~56 - 145~160紅銅(Copper) 特性及規格一覽表:(1)化學成份(Chemical Composition)合編號化學成份(wt.%) Material Designation Cu PJIS C1100(ETP)C1200(DLP)C1220(DHP)99.9(min)99.9(min)99.9(min)-0.004~0.0120.015~0.040(2)物理特性(Physical Properties)合編號(Alloy No. )密度(Density)g/cm3彈性係數(Modulus ofElasticity)(Young’sModulus)GPa熱膨脹係數(Coefficient ofThermalExpansion at 20 o C to300 o C)m/m.K熱傳導係數(ThermalConductivityat 20 o C)W/m.K導電率(ElectricalConductivity at20 o C)%IACSC1100 C1200 C1220 8.948.948.9411711711716.916.917.1391.1386.0339.21019885(3)機械性質(Mechanical Properties)合編號Alloy No.質別Temper抗拉試驗Tensile test硬度試驗Hardness test 厚度Thickness(mm)抗拉強度Tensile strength(kgf/mm2)延伸率(50mm)Elongation(in2”)(%)HvThickness>0.15mmC1100 C1200 C1220O > 0.2 < 27 > 30 < 65 H/4 > 0.2 24~30 > 13 60~80 H/2 > 0.2 26~33 > 10 70~90 3/4H > 0.2 29~35 > 5 80~100 H > 0.2 30~37 > 4 90~110 EH > 0.2 33~40 > 3 95~110 SH > 0.2 35~41 > 2 100~125磷青銅(Phosphor Bronze)合各規格對照表規格名稱SPEC 合 編號 Alloy No.化 學 成 分 Chemical Composition (wt.%)規格號Speno.Cu Sn P Fe Ni Pb Zn OthersISO CuSn 4Rem. 3.5~4.50.01~0.40 ≦0.1 ≦0.3 ≦0.05 ≦0.3 ----427CuSn 5 4.5~5.5CuSn 6 5.5~7.5CuSn 8 7.5~9.0 CNS C5101Rem. 3.0~5.50.03~0.35 ---- ---- ---- ---- Cu +Sn +P≧99.5950H311C5191 5.5~7.0C5212 7.0~9.0JISC5111 Rem. 3.5~4.5 0.03~0.35---- ---- ---- ----Cu +Sn +P≧99.5H311C51024.5~5.5C5191 5.5~7.0C5212 7.0~9.0 C5210 7.0~9.0 ≦0.1 ----≦0.05≦0.2 Cu +Sn +P≧99.7 H313ASTM C51100Rem. 3.5~4.90.03~0.35 ≦0.1 ----≦0.05 ≦0.3 ---- B10C51000 4.2~5.8C51900 5.0~7.0C52100 7.0~9.0 ≦0.2DIN CuSn 4Rem. 3.5~4.50.01~0.35 ≦0.1 ≦0.3 ≦0.05≦0.3 ≦0.2 1766CuSn 6 5.5~7.5CuSn 8 7.5~8.5BS PB101 Rem. 3.5~4.5 0.02~0.40 ---- ---- ≦0.02 ≦0.3---- 287PB102 4.5~5.5PB1035.5~7.5銅合 板材厚度公差 (Thickness tolerances for strip):紅銅 (C1100、C1200、C1220) 黃銅 (C2600、C2680、C2801)磷青銅(C2600、C2680、C2801) 特殊銅合(C194)銅合板材寬度公差(Width tolerances for strip):銅合板材蛇彎度公差(Permissible max. value on camber):* Dimensional tolerances shall be in accordance with JIS H3100。
铜(紫铜、黄铜)的化学成分及机械性能

铜(黄铜、紫铜)的化学成分及机械性能紫铜的化学成分(YB145—71)序号合金牌号代号主要成分% 杂质%( 不大于)铜Cu大于磷P锰Mn铋Bi 锑Sb 砷As 铁Fe 镍Ni 铅Pb 锡Sn 硫S 锌Zn 氧O总计1 二号铜T2 99.90 - - 0.002 0.002 0.002 0.005 0.006 0.005 0.002 0.005 0.005 0.006 0.12 三号铜T3 99.70 - - 0.002 0.005 0.01 0.05 0.2 0.01 0.05 0.01 - 0.1 0.33 四号铜T4 99.5 - - 0.003 0.05 0.05 0.05 0.2 0.05 0.05 0.01 - 0.1 0.54 磷脱氧铜TUP 99.50.1 ~0.04- 0.003 0.05 0.05 0.05 0.2 0.01 0.05 0.01 - 0.01 0.49 黄铜的化学成分(YB146—71)序号合金牌号代号主要成分% 杂质%( 不大于) 熔点℃铜Cu 锡Sn 铁Fe锰Mn铝Al锌Zn铅Pb铁Fe锑Sb铋Bi 磷P总计1 68 黄铜H68 67.0 ~63.5- - - -余量0.03 0.10 0.005 0.002 0.01 0.3 9382 62 黄铜H62 60.5 ~63.5- - - -余量0.08 0.15 0.005 0.002 0.01 0.5 9053 59-1-1 铁黄铜H Fe59-1-1 57.0 ~60.00.3 ~6.70.6 ~1.20.5 ~0.80.1 ~0.4余量0.2 - 0.01 0.003 0.01 0.25 900紫铜、黄铜材料的机械性能合金牌号及代号材料品种制造方法和材料状态抗拉强度kg/ 延伸率,%不小于二号铜(T2) 板材冷轧软20 30 30三号铜(T3) 四号铜(T4) 磷脱氧铜(TUP)硬30 3 3 热轧20 30 30管材拉制软21 35 42硬30 - - 挤制19 35 4268 黄铜(H68)板材冷轧软30 40半硬35 25硬40 1562 黄铜(H62) 冷轧软30 40半硬35 20硬42 10 热轧30 3068 黄铜(H68)管材拉制软30 38 43半硬35 30 3462 黄铜(H62) 拉制软30 38 43半硬34 30 347 挤制30 38 4359-1-1 铁黄铜(HFe59-1-1)挤制44 28 31注:①板材延伸率%(LO =11.3 ) 。
铋对无铅易切削黄铜性能的影响

第26卷 第3期Vol 126 No 13材 料 科 学 与 工 程 学 报Journal of Materials Science &Engineering 总第113期J un.2008文章编号:167322812(2008)0320457203铋对无铅易切削黄铜性能的影响覃静丽1,2,肖来荣1,2,易丹青1,舒学鹏1(1.中南大学材料科学与工程学院;2.有色金属材料科学与工程教育部重点实验室,湖南长沙 410083) 【摘 要】 考察了0.3~0.9%的铋对无铅铋黄铜合金力学性能、切削性能的影响。
通过力学性能的检测和切削性能的测定,表明随着铋含量的增加,合金的强度没有显著变化,延伸率降低,硬度增加,切削性能得到改善。
添加了0.3%Ti 的铋黄铜中,0.6%的铋含量的易切削黄铜力学性能适中,且切削性能与铅黄铜相当,具有广阔的应用前景。
【关键词】 无铅;铋黄铜;抗拉强度;切削性能;延伸率中图分类号:T G146.1+1 文献标识码:AE ffect of Bi on Proerties of Leadless E asy Cutting B rassQIN Jing 2li 1,2,XIAO Lai 2rong 1,2,YI Dan 2qing 1,SHU Xue 2peng 1(1.College of Material Science and E ngineering ,Central South U niversity;2.K ey Laboratory of N on 2Ferrous Metal ,Ministry of Education ,Changsha 410083,China)【Abstract 】 The effect of 0.3~0.9%Bi on the mechanical properties and machinability of brass has been investigated.After detecting the properties ,as the content of Bi increased ,the strength of alloy didn ’t change obviously ,and the elongation percentage decreased and hardness promoted.Bi 2brass with 0.6%Bi and 0.3%Ti has appropriate mechanical properties and good machinability.It is a potential non 2tonxic Bi 2brass for substituting for toxic Pb 2brasses.【K ey w ords 】 leadless ;bismuth brass ;ultimate strength ;machinability ;elongation percentage收稿日期:2007206228;修订日期:2007209204基金项目:国家“十一五”重点支撑计划资助项目(2006BRE03B02)作者简介:覃静丽(1984-),硕士研究生,E 2mail :nimoliz @ 。
黄铜性能受杂质的影响有哪些

本文摘自再生资源回收-变宝网()黄铜性能受杂质的影响有哪些杂质对普通黄铜性能的影响会有哪些呢?普通黄铜中常见的杂质有铁、铅、铋、锑、磷和砷等,它们会影响黄铜的性能。
1、铅和铋铅和铋在普通黄铜中是有害杂质。
铅在黄铜中常呈颗粒状分布在晶界上的易熔共晶中,当α黄铜的铅含量大于0.03%时,黄铜在热加工中出现热脆性。
铋常呈连续的脆性薄膜分布在黄铜晶界上,产生热脆性和冷脆性。
在黄铜中加入锆,可以分别和铅、铋形成高熔点稳定的化合物,以抵消铅、铋的有害影响,改善黄铜的热加工性能。
2、磷磷很少固溶于铜—锌合金中,在α黄铜中超过0.05%~0.06%磷,就出现脆性相Cu3P,降低黄铜的塑性。
磷显著提高冷加工黄铜的再结晶温度,在退火时易产生晶粒大小不均匀现象,但少量的磷可使黄铜铸锭晶粒细化,提高黄铜的力学性能。
3、砷室温时砷在黄铜中的溶解度小于0.1%,过量则产生脆性化合物Cu3As,分布在晶界上,降低黄铜塑性。
黄铜中加入0.02%~0.05%砷,可防止黄铜脱锌,提高黄铜的耐蚀性。
4、铁铁作为杂质,对普通黄铜的力学性能无显著影响,具有细化晶粒的作用,可提高强度和硬度。
当同时存在硅时两者形成高硬度的硅化铁质点,使切削性能变坏。
在H60中加入0.3%~0.6%铁,可提高板材的深冲性能。
但作抗磁用黄铜零件时,含铁量要求小于0.03%5、锑锑亦是普通黄铜的有害杂质。
锑含量小于0.1%时就会析出脆性化合物CU2Sb,呈网状分布在晶界上,不仅严重损害黄铜的冷加工性能,而且促使黄铜产生热脆性。
加入微量锂可以减锑对黄铜塑性的有害影响,因锂与锑能形成高熔点(1145℃)的Li3Sb质点,较均匀地分布在晶粒内部,从而减轻其危害性。
淬火也可提高锑黄铜的冷加工塑性。
本文摘自变宝网-废金属_废塑料_废纸_废品回收_再生资源B2B交易平台网站;变宝网官网:/tags.html?qx买卖废品废料,再生料就上变宝网,什么废料都有!。
各杂质元素对铜的影响——检测中心

硬态铜:σb≥350~400MPa,硬度110~130HB,δ≈6%。
铜为面心立方晶格,滑移系多,变形易,退火态铜不经中间退火可压缩85~ 95%而不产生裂纹。纯铜在500~600℃呈现“中温脆性”,热加工需在高于脆性区 温度下进行。 所有杂质和加入元素,不同程度降低铜的导电、导热性能。固溶于铜的元素 (除Ag、Cd外)对铜的导电、导热性降低较多,而呈第二相析出的元素则对铜的 导电、导热性降低较少。
固溶于铜 的杂质及 微量元素
元素
铬、锰、 铁、钴、镍、 银、锌、镉、硅、锡、 磷、锑、砷等
组织特性
对铜性能的影响 ①都不同程度地提高铜的硬度和强度,
同时实际不降低铜的加工塑性;
②都不同程度地降低铜的导电性和导热
其中镍、锰还与铜无限 固溶。
α固溶体
性;其中以磷、铁、硅、砷等降低最多, 锑、锰、镍等次之,而银、铬、镉、锌 等降低较少。降低电导率较少的元素, 有的还常用作高强、耐磨、耐热的导电 铜材。
冷拉铜(加 工率36%
600℃退火 1h
二、各杂质元素对铜的影响
4、硒Se的影响 硒在铜中的溶解度极小,以Cu2Se化合物形式存在。硒对铜的电导率及热导率的 影响很小,但显著降低铜的塑性,并大幅度提高铜的可切削性能。硒对铜的各种性 能影响见下表。
材料状态 硒含量/% 0.00 0.11 0.26 0.48 1.01 1.44 0.00 0.11 0.26 0.48 1.01 1.44 屈服点/MPa 355 360 363 358 351 365 61 59 62 56 50 71
材料状态 硫含量 /% 0.00 0.15 0.23 0.54 0.78 0.97 0.00 0.15 0.23 0.54 0.78 0.97 屈服点 /MPa 355 348 361 369 397 398 610 570 550 630 77 77 抗拉强度 /MPa 366 367 369 382 397 398 228 230 232 236 244 245 伸长率 /% 21.4 14.3 15.0 12.1 7.9 8.6 60.0 53.6 51.4 50.7 45.7 45.7 电导率 /%LACS 99.7 97.8 97.6 95.1 91.6 90.9 100 99.3 99.6 96.7 92.5 91.4
环境友好无铅铋黄铜

能源消耗与减排措施
1 2
能源优化
采用先进的节能技术和设备,如高效燃烧器、余 热回收系统等,降低生产过程中的能源消耗。
清洁能源
积极推广使用清洁能源,如太阳能、风能等,减 少对传统能源的依赖,降低碳排放。
3
排放控制
实施严格的排放监控和管理制度,确保废气、废 水等污染物的达标排放,减轻对环境的压力。
循环经济与未来发展
03
加强环境友好无铅铋黄铜的再生利用研究,降低资源
消耗和环境污染。
未来研究方向和应用前景展望
新材料研发
01
继续探索新型环境友好黄铜材料,提高黄铜的环保性能和综合
性能。
拓展应用领域
02
拓展环境友好无铅铋黄铜在新能源、高端装备制造等领域的应
用,推动产业创新发展。
国际化合作
03
加强与国际同行在环境友好无铅铋黄铜研究与应用方面的交流
与合作,共同推动黄铜产业的绿色发展。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
生产无铅铋黄铜的首要任务是选择高品质的原料,并确保 其中不含有害的铅元素。这可以通过与可靠的供应商合作 ,采用严格的原料检验和认证程序来实现。
熔炼与连铸
在熔炼过程中,需要精确控制温度、时间和成分,以确保 黄铜的优质性能。连铸技术可实现高效、节能的生产,并 减少材料浪费。
加工与成型
通过挤压、轧制、拉伸等加工工艺,将无铅铋黄铜加工成 各种形状和规格的产品,以满足市场需求。
等电气零部件。
化学特性
抗腐蚀性能
无铅铋黄铜具有良好的抗大气腐蚀和水腐蚀性能,在潮湿、盐雾 等恶劣环境下能够保持较好的稳定性和耐蚀性。
低氧化倾向
该合金在高温条件下具有较低的氧化倾向,能够减少氧化皮膜的形 成,保持材料表面的光洁度和导电性能。
无铅黄铜系列

标准 Q/NPWZ003-2005
性能相当于铅黄铜牌号
ASTM/CDA
JIS
DIN
牌号
PWEHSBRASS-3
C36000/CDA360
C3604
CuZn39Pb3
规格 1.0-80.0mm
性能 具有极好的切削、钻孔性能,强度高,耐腐蚀性强
适用于自动车床、数控车床加工有生态环保和卫生安全要求的产品,如电子、电讯、电气接插 用途
JIS
DIN
牌号
PWEHSBRASS-2
C37700/CDA377
C3602
CuZn36Pb1.5
规格 1.0-80.0mm
性能 优良的冷镦性和延展性,良好的滚花、铆接性能、高韧性且耐腐蚀。
适用于各种冷镦、弯折和铆接件、电子、电讯的接插件、联接件且有生态环保和卫生安全要 用途
求的其它零部件。
性能 具有极好的切削、钻孔性能,强度高,塑性好,耐腐蚀性强。
适用于自动车床、数控车床加工有生态环保和卫生安全要求的产品,如电子、电讯、电气接插 用途
件、联接件,五金、照相、家电、饮用水工程的零部件。
标准 Q/NPWZ003-2005
性能相当于铅黄铜牌号
ASTM/CDA
JIS
DIN
牌号
PWEHSBRASS-1
≥6
(1/2H)
(1/2H) 4.0
PWEHSCBRASS
>4.0-
PWEHSBRASS
>20-40 390-520
≥9
≥370
≥7
6.0
>40-80 380-500
≥11
---
---
---
6-8 440-600
≥3