Как латунь обозначается в химии: Латунь, свойства, характеристики — обзорная статья
Содержание
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.
Литейные латуни в чушках. Химический состав
Разделы данной статьи:
|
Химический состав литейных латуней в чушках нормируется по ГОСТ 1020-97, «Латуни литейные в чушках».
Массовая доля, %, основных компонентов
Марка | Медь | Свинец | Кремний | Марганец | Железо | Алюминий | Олово | Цинк |
Cu | Pb | Si | Mn | Fe | Al | Sn | Zn | |
ЛС | 56 — 61 | 0,8 — 1,9 | — | — | — | — | — | Остаток |
ЛСч | 56 — 61 | 0,8 — 1,5 | — | — | — | — | — | Остаток |
ЛСд | 57 — 61 | 0,8 — 1,5 | — | — | — | — | — | Остаток |
ЛСдч | 59 — 61 | 0,8 — 1,5 | — | — | — | — | — | Остаток |
ЛОС | 60 — 75 | 1,0 — 3,0 | — | — | — | — | 0,5 — 1,5 | Остаток |
ЛК | 76 — 81 | — | 2,8 — 4,5 | — | — | — | — | Остаток |
ЛК1 | 78 — 81 | — | 3,0 — 4,5 | — | — | — | — | Остаток |
ЛК2 | 76 — 81 | — | 1,9 — 2,8 | — | — | — | — | Остаток |
ЛКС | 76 — 81 | 2,0 — 4,0 | 2,5 — 4,5 | — | — | — | — | Остаток |
ЛМцС | 56 — 60 | 1,5 — 2,5 | — | 1,8 — 2,5 | — | — | — | Остаток |
ЛМцЖ | 53 — 58 | — | — | 3,0 — 4,0 | 0,5 — 1,5 | — | — | Остаток |
ЛА | 63 — 68 | — | — | — | — | 2,2 — 3,0 | — | Остаток |
ЛМцКА | 58,5 — 61,5 | — | 0,5 — 1,3 | 2,0 — 3,0 | — | 0,75 — 1,5 | — | Остаток |
ЛАЖМц | 63 — 70 | — | — | 1,5 — 3,0 | 2,0 — 4,0 | 4,0 — 7,0 | — | Остаток |
ЛМцСК | 57 — 60 | 1,5 — 3,0 | 0,5 — 1,3 | 1,5 — 2,5 | — | — | — | Остаток |
ЛМцСКА | 58 — 61 | 1,5 — 2,5 | 0,5 — 1,3 | 2,0 — 3,0 | — | 0,7 — 1,5 | — | Остаток |
Массовая доля, %, не более, примесей
Марка | Железо | Алюминий | Кремний | Марганец | Свинец | Олово | Сурьма | Мышьяк | Висмут | Фосфор | Никель |
Всего |
Fe | Al | Si | Mn | Pb | Sn | Sb | As | Bi | P | Ni | ||
ЛС | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | — | 0,5 | 0,05 | _ | — | — | 1,0 | 2,0 |
ЛСч | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | — | 0,5 | 0,05 | — | — | — | 0,5 | 1,7 |
ЛСд | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | — | 0,3 | 0,05 | — | — | — | 0,5 | 1,5 |
ЛСдч | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | — | 0,5 | 0,05 | — | — | — | 0,5 | 1,4 |
ЛОС | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | — | — | 0,1 | — | — | — | 1,0 | 1,5 |
ЛК | 0,6 | 0,1 | — | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | — | — | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
ЛК1 | 0,6 | 0,04 | — | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | — | — | 0,1 | 0,2 | 2,4 |
ЛК2 | 0,6 | 0,1 | — | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | — | — | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
ЛКС | 0,6 | 0,1 | — | 0,8 | — | 0,3 | 0,1 | — | — | 0,1 | 0,2 | 2,0 |
ЛМцС | 0,8 | 0,8 | 0,4 | — | — | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 1,0 | 2,2 |
ЛМцЖ | — | 0,6 | 0,2 | — | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,5 | 1,7 |
ЛА | 0,8 | — | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,3 | 2,6 |
ЛМцКА | 0,6 | — | — | — | 0,5 | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 1,0 | 1,3 |
ЛАЖМц | — | — | 0,3 | — | 0,7 | 0,7 | 0,1 | — | — | — | 1,0 | 1,8 |
ЛМцСК | 0,6 | 0,7 | — | — | — | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,1 | 1,0 | 1,7 |
ЛМцСКА | 0,6 | _ | — | — | — | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 1,0 | 1,3 |
- Буквы в обозначении марок латуни означают: А — алюминий, Ж — железо, О — олово, Мц — марганец, К — кремний, С — свинец.
- В массовую долю меди может быть включен никель, в этом случае никель в сумме примесей не учитывают.
- Отношение (Fe + Mn)/Si должно быть: для латуни марки ЛСч — от 2 до 5, марки ЛСдч — от 4 до 6.
- Массовая доля конкретных примесей и суммы примесей могут быть изменены по согласованию потребителя с изготовителем.
ООО «АЛЬМЕТ» — гипермаркет металлопроката
г. Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, д.33 лит. «Г 1», будни с 8:30 до 18:00
+7 812 327-06-90 +7 495 645-57-90 8 800 555-57-90 [email protected]
Химия твердого тела — Как можно производить латунь, даже если кристаллические структуры цинка и меди не совпадают?
$\begingroup$
Согласно правилам Юма-Розери, чтобы растворить элемент в металл, кристаллическая структура обоих элементов должна быть одинаковой. 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
Плотность-пластиковой куб-лаб-McGraw-Hill-Google Suce
AllebildershoppingVideoSmapsNewsbücher
Sucoptionen
Bilder
Allear Anzeigen
Alle Anzeigen
Denensity of Alab aaronciancio. it › плотность-пластикового-куба-лаборатория-мкгр…
Результаты 1 — 24 из 145 · Masswater можно преобразовать в объем, используя плотность воды. • 10 пластиковых мерных цилиндров. 01 6,0 см ниже поверхности …
Lab Report Cube.docx — 1 Плотность пластикового куба Fernando…
www.coursehero.com › файл › Lab-Report-Cubedocx
Полипропиленовые кубики имеют плотность 0,946 грамм на миллилитр. truestatements.Когда куб был помещен в градуированный цилиндр, заполненный …
ПЛОТНОСТЬ ПЛАСТИКОВОГО КУБА ВВЕДЕНИЕ | Chegg.com
www.chegg.com › вопросы и ответы › плотность-…
Вопрос: ПЛОТНОСТЬ — ПЛОТНОСТЬ ПЛАСТИКОВОГО КУБА ВВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ -X 1.003 A Лабораторные данные Длина куба (см) Объем куба (см) Кубическая плотность (г/см) …
Результаты 1–24 из 145 · РешениеВопрос: Куб из пластика 1. Ким работает в команде McGraw Hill более 15 лет, изучая различные роли в продажах и …
[DOC] Куб плотности lab with Answers. docx
www.cusd80.com › cms › lib6 › Centricity › Domain › Density cube …
Определите загадочные кубы на основе их плотностей в таблице ниже. Известные значения кубической плотности (г/см3). Акрил = 1,1 – 1,2 Сосна = 0,3 – 0,6.
РЕШЕНО: newconnectmheducationcom ПЛОТНОСТЬ … — Numerade
www.numerade.com › … › Химия 101
newconnectmheducationcom ПЛОТНОСТЬ ‘ ПЛОТНОСТЬ ПЛАСТИКОВОГО КУБА Лабораторные данные Объем куба жидкости (мл) Объем куба (мл) Плотность куба (г/мл) Метод суспензии Жидкость …
Лабораторные данные Поведение куба в различных жидкостях Смеси метанола …
www.numerade.com › … › Химия 101
ВИДЕООТВЕТ: Привет, мы нужно узнать плотность смеси. Здесь, как известно, плотность метанола равна 0,79.2 грамма на кубический сантиметр, …
Твердый пластиковый куб имеет длину стороны 4 см. Масса… — Study.com
homework.study.com › Математика › Геометрия › Плотность
Пластмассовый куб имеет плотность 1,25 г/см3 1,25 г/см 3 .