C14500 теллуровая медь
C14500 — это сплав теллур-медь, представляющий собой высококачественный материал из медного сплава, легко поддающийся резанию. Он включает около 0,5% теллура, 0,05% фосфора и оставшуюся часть меди. Теллур может улучшить обрабатываемость, а фосфор может улучшить прочность сплава и коррозионную стойкость. Обрабатываемость и износостойкость выше, чем у других медных сплавов. C14500 также обладает хорошей коррозионной стойкостью в различных условиях, включая пресную воду, морскую воду и промышленную атмосферу. Сплав C14500 обеспечивает хорошие характеристики холодной и горячей обработки, а также выдающуюся электропроводность, теплопроводность и режущие свойства. Медно-теллуровый сплав C14500 широко используется в устройствах с высокой проводимостью, таких как электрические соединители, компоненты переключателей и блоки автоматических выключателей. Инконель также используется в качестве высокопрочной и высокопроводящей альтернативы латуни в различных механических применениях.
Медный сплав C14500 широко используется в различных областях, включая стержни, стержни, пластины и трубы. Он часто поставляется тщательно отожженным, что обеспечивает оптимальную пластичность и обрабатываемость. Материал также можно заказать в различных состояниях, включая H04, H06 и H08, которые обеспечивают различные уровни прочности и твердости.
Химический состав (в процентах) теллуровой меди C14500
| ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (%) | ||
| P | Cu | Те |
| 0.004-0.012 | 99.20-99.596 | 0.40-0.70 |
Механические свойства теллуровой меди C14500
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||||
| Прочность на растяжение, МПа, не менее | Предел текучести, МПа, не менее | Удлинение (проценты), не менее | Твердость, не более | |
| 350 | 330 | 8 | 120 л.с. | 48 часов |
Физические свойства теллуровой меди C14500
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||||||
| Плотность | Температура плавления | Модуль упругости | Коэффициент Пуассона | Коэффициент температурного расширения | Теплопроводность | Электрическая проводимость |
| 8,9 г/см³ | 1083 градуса | 120 ГПа | 0.34 | 17 µm/m·K | 360 W/m·K | 94 процента МАКО |
Характеристики теллуровой меди C14500
- Хорошая коррозионная стойкость
- Отличная электро- и теплопроводность
- Хорошие свойства горячей и холодной обработки
- Хорошая режущая способность
Применение теллуровой меди C14500
Сплав теллур-медь C14500 представляет собой универсальный медный сплав с различными свойствами, подходящий для широкого спектра применений в различных отраслях промышленности, включая электротехническую, механическую и автомобильную:
- Разъемы для авионики
- Разъемы для транспортных средств на новой энергии
- Наконечник горелки
- Транзисторная база
- Поковки и резьбовые детали, требующие высокой электропроводности и коррозионной стойкости
- Принадлежности для плазменной и лазерной резки
- Детали автомобильного стартера и переключателя
Эквивалентные сорта теллуровой меди C14500
| УНС | ГБ | JIS | DIN | БС | RU |
| C14500 | QTe0.5 | C1450 | КуТЭП | C109 | CW118C |
Обрабатываемость теллуровой меди C14500
Одним из основных преимуществ медно-теллурового сплава C14500 является его высокая обрабатываемость. Теллур помогает уменьшить образование стружки во время обработки, что повышает гладкость поверхности и износ инструмента. В результате C14500 является популярным вариантом для высокоскоростной обработки.
Сварка теллуровой меди C14500
Для соединения медного сплава C14500 можно использовать сварку сопротивлением, пайку твердым припоем, сварку оловом и другие процессы. Следует отметить, однако, что включение теллура в сплав делает его более трудным для сварки, чем другие медные сплавы. Эту проблему можно решить, используя правильные процедуры сварки и присадочные материалы.
Термическая обработка теллуровой меди C14500
Термическая обработка может использоваться для повышения прочности и твердости медного сплава C14500. Процедура предполагает нагрев материала до определенного диапазона температур, закалку в воде или масле, а затем выдержку материала в течение нескольких часов при более низкой температуре. Этот метод создает мелкую дисперсию выделений в медной матрице, повышая прочность и твердость сплава, не влияя заметно на его пластичность.







