Электронная почта

sales@tsinox.com

Ватсап

Питер

C14500 теллуровая медь

Mar 16, 2023 Оставить сообщение

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.