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鈹青銅:鈹青銅是一種含鈹銅基合金(Be0.2~2.75%wt%),在所有的鈹合金中是用途最廣的一種,其用量在當今世界已超過鈹消費總量的70%。
鈹青銅是沉淀硬化型合金,固溶時效處理后具有很高強度、硬度、彈性極限和疲勞極限,彈性滯后小,并具有耐蝕(鈹青銅合金在海水中耐蝕速度:
(1.1-1.4)×10-2mm/年。腐蝕深度:(10.9-13.8)×10-3mm/年。)腐蝕后,鈹青銅合金強度、延伸率均無變化,故在海水中可保持40年以上,鈹
銅合金是海底電纜中繼器構造體不可替代的材料。在硫酸介質(zhì)中:鈹青銅在小于80%濃度的硫酸中(室溫)年腐蝕深度為0.0012-0.1175mm,濃度大于
80%則腐蝕稍加快。
雜質(zhì)元素對鈹青銅性能的影響
?。?)鎂降低鈹在固態(tài)銅中的溶解度,向含0.2%Be的鈹青銅添加0.2%~05%Mg,在合金晶界上會出現(xiàn)低熔點共晶體Cu2Mg+Cu,其熔點約730℃,使材
料在熱加工過程中易開裂。向QBe1.9和QBe2合金添加0.02%~0.15%Mg,不但能細化晶粒,而且會使γ2相質(zhì)點既細小又均勻地分布,提高材料的力學性
能及其穩(wěn)定性。少量鎂對鈹青銅的可焊性與抗蝕性無影響。
?。?)鐵通常,鈹青銅的含F(xiàn)e量應小于0.4%。鐵含量過多,不但會形成含鐵的相,增加合金的組織不均勻,降低其抗蝕性,而且會減少Be在α固溶
體中的過飽和度,即降低合金的沉淀硬化效果;不過,鐵能細化晶粒,而且固溶的Fe能延遲過飽和固熔體分解,顯著抑制晶屆反應。
?。?)錫少量錫能固溶于鈹青銅的α固液體中,延遲過飽和固溶體分解,顯著抑制晶界的不連續(xù)沉淀,防止過時效,故可用錫代替部分鈹,例如1.3%
Be、0.25%Co、3%Sn、1%Zn的銅合金的力學性能與QBe2青銅的相當,且有很高的可切削性能。
?。?)錳可與鈹形成溶于α固溶體中的化合物MnBe2,在共晶溫度782℃時的最大溶解度7..3%,,而且會隨著溫度的下降而顯著減小,因而合金有明
顯沉淀硬化效果。Mn對含Be量高的鈹青銅的力學性能沒有顯著影響,單對含Be量低的合金卻有積極的作用。
?。?)銀向含0.25%~0.5%Be、1.4%~1.7%Co的鈹青銅加入0.9%~1.1%Ag,既能提高合金時效后的室溫強度,又使合金保持有高的電導率((50%~55%)
。這種合金是制造焊接電機的良好材料。
?。?)硅當合金中同時含有Co與Si時,在達到一定的比例后可形成CoSi、Co2Si、Co3Si5已經(jīng)CoSi2等化合物,提高合金的強度。硅含量足夠大時,可
與Be形成又硬、又脆的共晶體,使材料的韌性大幅度下降。
?。?)鋁少量(0.4%~0.8%)鋁略使Cu-2%Be合金的力學性能上升。
?。?)磷促使Cu-Be合金晶粒在加熱過程中長大,加速固溶體分解,生成分布于晶界的易熔物,降低合金的熱硬性,提高其可切削加工性能。
?。?)砷向鈹青銅添加0.1%~0.2%As促進其晶界反應和過時效軟化過程,但若添加0.01%As,則其作用相反。
(10)鉛向鈹青銅添加0.2%~0.3%Pb,通常可顯著提高其可切削性能,如C17300合金。另外,含1.8%~2.0%Be、0.2%~0.25%Co、0.2%~0.3%Pb的鈹
青銅是制造手表齒輪的良好材料。Pb加速鈹青銅的晶界反應,促進軟化。
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