Как латунь обозначается в химии: Латунь – что это за сплав металлов. Свойства, состав латуни и область применения

Маркировка латуней — компания Ауремо / Auremo

Маркировка латуней
Общие сведения о латуни
Характеристики основных свойств деформируемых двойных латуней

Классификация

Латуни подразделяются на: 1) двухкомпонентные простые, которые состоят только из цинка и меди и имеют примеси в небольших количествах. 2) Многокомпонентные специальные, которые помимо цинка и меди содержат легирующие дополнительные элементы. Такими элементами могут быть железо, алюминий, никель, марганец, кремний, свинец. Кроме того латунь подразделяется на литейную и деформируемую.

Легирование

Олово способно повысить прочность и сопротивление к коррозии в морской воде. Марганец повышает коррозионную стойкость и прочность латуней, в особенности в сочетании с оловом, железом и алюминием. Никель способствует повышению прочности и коррозионной стойкости в агрессивных средах. Кремний напротив, ухудшает прочность и твердость. Свинец способствует улучшению обрабатываемости резанием, но ухудшает механические свойства. Совместное легирование свинцом и кремнием способствует повышению антифрикционных свойств, после чего такая латунь может служить в качестве заменителя более дорогих, к примеру, оловянных бронз.

Маркировка

Многокомпонентные латуни маркируются следующим образом: первая буква — Л, означающая — латунь, после идёт ряд букв, которые указывают на состав легирующих элементов, входящих в сплав, кроме цинка. Цифры, указанные через дефис, обозначают следующее: первая цифра отражает в процентах среднее содержание меди, последующие цифры указывают на содержание каждого легирующего элемента в такой же, как и в буквенной части марки последовательности. Порядок цифр и букв устанавливается в соответствии с содержанием элемента: первым идет элемент, доля которого в сплаве наибольшая, а остальные присадки идут по нисходящей. Содержание цинка определяют по разности от 100%. К примеру: марка ЛАЖМц66−6-3−2 следует расшифровывать таким образом: латунь, содержащая Cu — 66%, Al -6%, Fe -3% и Mn — 2%. Содержание цинка в латуни составляет в остатке 100 — (66+6+3+2) = 23%. Латунь, которая содержит 5−20% Zn называют томпаком (красной). Желтой называют латунь, которая содержит 20−36%Zn. Латуни, с содержанием более 45%Zn, крайне редко используются на практике. В марках простых латуней указывают только содержание меди. Лб3 — содержит 63% меди и -37% цинка; Л96 — содержит 96% меди и ~4%Zn (томпак).

Применение латуней. Литейные сплавы

· ЛЦ40Мц3Ж — гребные винты и лопасти, арматура, сложной конфигурации детали и т. п.;

· ЛЦ40С — втулки, арматура, сепараторы роликовых и шариковых подшипников и пр.;

· ЛЦ30А3 — детали, стойкие к коррозии.

Деформируемые сплавы

· ЛЖМц59−1-1 — прутки, полосы, проволока, трубы;

· ЛАЖ60−1-1 — прутки, трубы;

· ЛС59−1 — прутки, полосы, проволока, трубы.

Поставщик

Вас интересует маркировка латуни? Маркировка латуни на сайте поставщика «Ауремо» освещена наиболее полно. Предлагаем купить латунный прокат со специализированных складов поставщика «Ауремо» с доставкой в любой город. Полное соответствие ГОСТ и международным стандартам качества. Оптовым заказчикам цена — льготная. Купить сегодня.

Купить, выгодная цена

На складе поставщика «Ауремо» представлен самый широкий выбор продукции. Всегда в наличии латунный прокат, цена — обусловлена технологическими особенностями производства без включения дополнительных затрат. Это оптимальная цена от поставщика. Купить сегодня. Ждем ваших заказов. У нас наилучшее соотношение цена-качество на весь ряд продукции. На связи опытные менеджеры — оперативно помогут купить латунный прокат оптом или в рассрочку. Постоянные покупатели могут купить латунный прокат с дисконтной скидкой, цена — наилучшая в данном сегменте проката. Поставщик «Ауремо» является признанным экспертом на рынке цветных металлов. Благодаря представительствам в Восточной Европе, мы имеем возможность оперативного взаимодействия с торговыми партнёрами.

35. Бронза и латунь. Общая характеристика, обозначение, применение

Латунями называют
двойные (томпак, где 90% и более — меди и
10% цинка и полутомпак, где меди 79-86%Ю
остальное цинк) или многокомпонентные
сплавы на основе меди, в которых основным
легирующим элементом является цинк.
При введении других элементов (кроме
цинка) латуни называют специальными по
наименованию элементов, например,
железофосфорномарганцевая латунь и
т.п.

По сравнению с
медью латуни обладают большей прочностью,
коррозионной стойкостью. Механическая
прочность латуней выше, чем меди, и они
лучше обрабатываются (резанием, литьем,
давлением). Большим их преимуществом
является более низкая стоимость, так
как входящий в состав латуней цинк
значительно дешевле меди.

Латуни нашли широкое
применение в приборостроении, в общем
и химическом машиностроении.

Латуни могут
содержать до 40-45% цинка. При большем
содержании цинка снижается прочность
латуни и увеличивается ее хрупкость.
Содержание легирующих элементов в
специальных латунях не превышает 7-9%.

Медноцинковые
латуни в соответствии с ГОСТ 15527-70
выпускают восьми марок.

Латуни обозначают
начальной буквой Л, затем ставят цифру
указывающую средний процент меди в этом
сплаве.

Л96 – томпак, меди
96%, цинка 4%.

Латуни более
сложного состава в обозначении имеют
после буквы Л другую букву, а цифры,
размещенные после цифры, указывающей
процент меди, указывают процент добавок
в марке латуни.

Все добавляемые к
латуни элементы обозначают русскими
буквами:

Ц – цинк; А –
алюминий; О – олово; Н – никель;

К – кремний; С –
свинец; Мц – марганец; Ж – железо;

Ф – фосфор; Б –
бериллий

Цифры, помещенные
за буквами, указывают среднее процентное
содержание элементов.

ЛАЖМц66-6-3-2 –
алюминиевожелезомарганцовистая латунь,
содержащая 66% меди, 6% алюминия, 3% железа
и 2% марганца, остальное составляет цинк.

По технологическому
признаку латуни, как другие сплавы
цветных металлов (алюминиевые, титановые,
магниевые сплавы), подразделяют на

литейные и
деформируемые.

Бронзы (медь, олово)
– сплавы меди с оловом, алюминием,
кремнием, марганцем, свинцом, бериллием.
В зависимости от введенного элемента
бронзы бывают:

1) оловянными, 2)
алюминиевыми, 3)кремнистые 4) марганцовистые

5)свинцовистые 6)
бериллиевые

Бронзы обладают
высокой стойкостью против коррозии,
хорошими литейными и высокими
антифрикционными свойствами и
обрабатываемостью резанием.

Благодаря хорошим
литейным качествам из бронз отливают
пушки, колокола и статуи. Также бронзы
используются при изготовлении арматуры
газовых и водопроводных линий и в
химическом машиностроении, где важна
также высокая коррозионная стойкость
бронз. Малый коэффициент трения и
устойчивость к износу делает бронзы
незаменимыми при изготовлении вкладышей
подшипников, червяков и червячных колес,
шестерен и других деталей ответственных
и точных приборов.

Бронзы легируют
для повышения механических характеристик
и придания особых свойств. Введение
марганца способствует повышению
коррозионной стойкости, никеля –
пластичности, железа – прочности, цинка
– улучшению литейных свойств, свинца
– улучшению обрабатываемостью.

Бронзы маркируют
русскими буквами Бр. Справа ставят
обозначение элементов, входящих в состав
бронзы:

О – олово; Ц – цинк;
С – свинец; А – алюминий; Ж – железо; Мц
– марганец.

Далее идут цифры,
обозначающие среднее содержание
дополнительных элементов в бронзе в
процентах (цифры, обозначающие процентное
содержание меди в бронзе, не ставят).

БрОЦС5-5-5 – бронза
содержит по 5% олова, свинца, цинка,
остальное – медь (85%).

Химия твердого тела — Как можно производить латунь, даже если кристаллические структуры цинка и меди не совпадают?

$\begingroup$

Согласно правилам Хьюма-Розери, чтобы растворить элемент в металл, кристаллические структуры обоих элементов должны быть одинаковыми. Но у цинка структура ГПУ, тогда как у меди структура ГЦК. Это не соответствует правилу. Но почему латунь все еще можно делать?

  • химия твердого тела

$\endgroup$

$\begingroup$

Фазовая диаграмма $\ce{Cu-Zn}$, мягко говоря, сложная.

(источник)

Видите эту широкую область, обозначенную $\alpha\rm (Cu)$? Теперь, когда мы добавляем небольшого количества одного металла в кристаллическую решетку другого металла, обычно неосновной металл просто «соглашается» сосуществовать в этой структуре, даже если она отличается от структуры, которую он сформировал бы сам по себе. И так уж получилось, что «немного» иногда может быть не таким уж и маленьким.

Существуют разные виды латуни с разным составом, и не все они подходят для указанной области. Что происходит с теми, кто этого не делает? Ну, тогда у нас есть целая куча других греческих букв, и каждая из них означает определенную фазу, которая имеет свою собственную структуру, отличную от обоих металлов. Иногда при охлаждении образуются зерна разных фаз, что, конечно, сильно отличается от наличия только одной фазы. Этим объясняются сильно различающиеся механические и коррозионные свойства различных латуней.

Что касается Юма-Розери, то он хорош для простых случаев. Этот, как я уже сказал, не простой. Ни $\ce{Cu-Sn}$ (бронза), ни $\ce{Fe-C}$ (сталь), ни любая другая бинарная фазовая диаграмма не имеет никакого значения, если уж на то пошло. На самом деле, простые случаи трудно найти. Если вы все еще хотите его увидеть, ищите $\ce{Pb-Sn}$.

$\endgroup$

5

$\begingroup$

В то время как расплавлено , медь и цинк (и олово) смешиваются. Когда сплав охлаждается и кристаллизуется, металлы действительно разделяются, образуя границы зерен. Эти включения «закрепляют» проскальзывание между плоскостями атомов меди, делая сплав более твердым и хрупким (или менее податливым, если хотите). Из Википедии: «Осадочное твердение основано на изменении растворимости твердых веществ в зависимости от температуры с образованием мелких частиц примесной фазы, которые препятствуют движению дислокаций или дефектов в кристаллической решетке». Может быть, бутерброд с решеткой и осадками?

Кстати, поэтому латунь не выдерживает старения так же хорошо, как чистая медь: коррозия возникает на границах зерен, где встречаются разнородные металлы.

$\endgroup$

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Распределение атомов в структуре β-латуни системы Cu™Zn: Структурное и теоретическое исследование

%PDF-1. 7
%
1 0 объект
>
эндообъект
6 0 объект
>>
эндообъект
2 0 объект
>
транслировать
2017-08-18T09:13:01-07:002017-08-18T09:13:01-07:002017-08-18T09:13:01-07:00Заявитель pdfHarmony 2.0uuid:376c7ed3-a686-11b2-0a00-782dad00 0000uuid :376cf7a7-a686-11b2-0a00-b0d1ee11fc7fapplication/pdf

  • Распределение атомов в структуре β-латуни системы Cu™Zn: Структурное и теоретическое исследование
  • Оливье Гурдон, Дельфин Гоут, Дэррик Дж. Уильямс, Томас Проффен, Сара Хоббс и Гордон Дж. Миллер
  • Prince 9.0 rev 5 (www.princexml.com)pdfHarmony 2.0 Linux Kernel 2.6 64bit 13 марта 2012 г. Библиотека 9.0.1

    конечный поток
    эндообъект
    3 0 объект
    >
    эндообъект
    4 0 объект
    >
    эндообъект
    5 0 объект
    >
    эндообъект
    7 0 объект
    >
    эндообъект
    8 0 объект
    >
    эндообъект
    90 объект
    >
    эндообъект
    10 0 объект
    >
    эндообъект
    11 0 объект
    >
    /MediaBox [0 0 612 792]
    /Родитель 9 0 Р
    /Ресурсы >
    /ProcSet [/PDF /текст /ImageC]
    /XОбъект >
    >>
    /Повернуть 0
    /Тип /Страница
    >>
    эндообъект
    12 0 объект
    >>
    эндообъект
    13 0 объект
    >
    эндообъект
    14 0 объект
    >
    /MediaBox [0 0 612 792]
    /Родитель 9 0 Р
    /Ресурсы >
    /ProcSet [/PDF /текст]
    >>
    /Повернуть 0
    /Тип /Страница
    >>
    эндообъект
    15 0 объект
    >
    эндообъект
    16 0 объект
    >
    эндообъект
    17 0 объект
    >
    эндообъект
    18 0 объект
    >
    эндообъект
    19 0 объект
    >
    эндообъект
    20 0 объект
    >
    эндообъект
    21 0 объект
    >
    эндообъект
    22 0 объект
    >
    эндообъект
    23 0 объект
    >
    эндообъект
    24 0 объект
    >
    эндообъект
    25 0 объект
    >
    эндообъект
    26 0 объект
    >
    /Граница [0 0 0]
    /Прямо [81,0 649.