Латунь это сплав меди с: Латунь – что это за сплав металлов. Свойства, состав латуни и область применения
Содержание
Сплавы на основе меди Латунь и бронза
- Подробности
Из старейших сплавов меди наиболее известны латунь и бронза. Латунь — это сплав меди и цинка, а бронза — меди и олова. Для получения особых качеств могут применяться добавки других металлов.
Латуни делятся на две группы: альфа-латуни, в которых не более 35% цинка, и бета-латуни, содержание цинка в которых превышает 35%. Каждая латунь имеет свои механические характеристики и внешний вид. Наиболее распространенные латуни и бронзы и способы их использования даны ниже.
Латунь под позолоту (Gilding Metal): имеет золотистый цвет, из нее изготавливают украшения, которые впоследствии покрывают золотом. Nu-Gold/Jewelers Brass (ювелирная латунь):.
это не новый сплав, а воспроизведение старого викторианского рецепта (Pinchbeck metal), украшения из него использовались вместо золотых, так как этот сплав очень похож по цвету на золото. В продажу поступает под различными торговыми названиями.
Красная латунь (Red Brass): модификация сплава «Pinchbeck» с более теплым цветом.
Патронная латунь (Cartridge Brass): используется для изготовления патронных гильз. Мунтцевская латунь (Muntz Brass): применяется для изготовления прутков припоя и заготовок для штамповки.
Морская латунь (Naval Brass): прутки припоя и архитектурные украшения, в морском деле применяется для изготовления фитингов. Римская латунь (Roman Brass): античный сплав, очень похожий на современную «морскую латунь». Свинцовая латунь (Leaded Brass): латунь для машиностроения, добавление свинца увеличивает склонность к скалыванию и уменьшает износ инструмента.
Японские сплавы.
Японские сплавы на основе меди базируются на старинных рецептах. Эти рецепты имеют переменный состав в зависимости от того, какой цвет металла требуется получить. Применение химических патин также приводит к окрашиванию в различные цвета в зависимости от состава сплава. Вот три основных сплава: Шаку-до (Shaku- do), Шибу-ичи (Shibu-ichi) и Куроми-до (Kuromi-do). Также их соединяют слоями посредством диффузии в процессе, известном как мокуме-гане.
Наличие в составе сплава металлического мышьяка делает куроми-до особенно опасным при изготовлении. Необходимо пользоваться противогазом и обеспечить надежную вентиляцию.
Латунь для ванн (Bath Brass): металл под толстые слои серебра для производства столовой посуды (например, для ресторанов).
Бронза, самый старый сплав в истории человека, часто используют, если требуется применять литье. Современные бронзы содержат небольшое количество фосфора, добавляемого при очистке. Фосфор придает сплаву повышенную прочность и упругость, от него и произошло коммерческое название продукта — «фосфористая бронза». Фосфористая бронза А: поставляется в прокате -листы, пруток, проволока и трубка. Имеет рейтинг «превосходная» для холодной обработки и «плохая» для горячей.
Фосфористая бронза С: применяется в тех же случаях, что и предыдущая, но более тверда и прочна.
Фосфористая бронза D: Превосходит уже упомянутые по твердости и прочности. Имеет рейтинг «хорошая» для холодной обработки и «плохая» для горячей.
Фосфористая бронза Е: имеет электрическую проводимость в з -4 раза выше уже упомянутых бронз, применяется для выработки проводов и электрических контактов. Имеет рейтинг «превосходная» для холодной обработки и “хорошая» для горячей.
Колокольная бронза: твердая и устойчивая к растрескиванию даже в тонких слоях.
Римская бронза: распространенный сплав, используемый при отливке скульптур в Древнем Риме.
Марганцевая бронза: сплав 95% меди 5% марганца. В торговлю поступает под названием «Литейная ювелирная бронза» (Jewelers Casting Bronze) или «Литейная латунь» (Casting Brass). Хорошо отливается, но хрупка и подвержена питтингу.
Японские медные сплавы. Состав. Дается процентное содержание | ||||
Общеупотребительное | Медь | 1. Серебро | Золото | Металлический. мышьяк |
название | Си | Ag | Аи | As |
Шибу-ичи | 51-68 | 32-49 | 1-10 или менее | |
Шаку-до | 94-96 | 1,5 или менее | 4-5 | |
Куроми-до | 99. Спл. 0. соблю | авление пасно; с дение л/ | чрезвыч бязатель ер безоп | 1. айно. но. асности |
Назад
Вперёд
это сплав меди с… Состав латуни
Это сплав, похожий на золото, но намного его дешевле.
Известный еще в Древнем Риме, но повторно открытый в XVIII веке. Сочетая в себе прекрасные свойства двух химических элементов, латунь нашла для себя широкое поле применения.
Состав
Несмотря на благородный цвет и внешность, латунь — это сплав меди с цинком, золота или других драгоценных металлов там нет. Помимо этих двух компонентов, для улучшения физико-химических свойств применяются и другие вещества: марганец, олово, железо, кремний, никель, свинец и т. д. Как правило, доля этих примесей составляет не более 10%. В остальном же состав латуни более или менее постоянен, хотя соотношение компонентов может меняться. Обычно содержание цинка не превышает 30-35%, однако в технических сплавах его доля может доходить и до 50%.
Свойства
Поскольку латунь — это сплав меди с цинком, ее характеристики перекликаются с их качествами. В зависимости от соотношения компонентов, ее цвет может варьироваться от красноватого до светло-желтого. Ее плотность составляет 8500 кг/м3, а температура плавления достигает 880-950 градусов Цельсия.
Латунь хорошо обрабатывается давлением как в горячем, так и в холодном состоянии, обладает хорошими механическими характеристиками, сопротивляется воздействию внешней среды, но без покрытия со временем чернеет. Латунь и медь не всегда легко отличить друг от друга неспециалисту, тем не менее первая обладает твердостью, износоустойчивостью, она менее тугоплавкая, но более ковкая и вязкая, а потому удобнее в обработке. В зависимости от содержания основного металла, различаются тепло- и электропроводность латуни — чем его доля выше, тем эти свойства сильнее выражены.
Значение в истории
Несмотря на то что самый известный и наиболее важный сплав с медью — это бронза, латунь также сыграла свою роль в истории. Несмотря на то что ее второй основной компонент — цинк — был открыт только в XVI веке, она была известна еще в древние времена. Римляне сплавляли медь с галмеем — рудой, но этот способ давно устарел. Вторично латунь была открыта в Англии в XVIII веке и очень быстро завоевала популярность, поскольку очень напоминала золото, за которое ее часто выдавали.
На Руси этот сплав нередко называли «желтой медью». Даже сейчас кое-где можно встретить такое наименование.
После «второго рождения» для получения латуни использовали тигли, в которых развивалась температура до 1000 градусов Цельсия. Пары цинка насыщали медь, и если в ней не было примесей, то на выходе получался искомый результат. Изделия из этого сплава стали использоваться повсеместно, поскольку его дешевизна и свойства это позволяли. Кстати, несмотря на то что долгое время в учебниках истории писали, что памятник Минину и Пожарскому в Москве отлит из бронзы, реставраторы заявили, что на самом деле он выполнен из другого сплава меди — латуни. Сегодня у этого вещества все еще очень много сфер применения, так что достойная по доступности и универсальности замена найдется, пожалуй, нескоро.
Получение
Как уже стало понятно, латунь — это сплав меди с цинком и (при необходимости) некоторыми другими компонентами, но есть одна небольшая проблема. Особенно эта трудность доставляет неудобства в промышленном производстве.
Дело в том, что температуры плавления отдельно цинка и меди слишком сильно различаются, поэтому для облегчения задачи получения сплава добавляется лигатура — небольшое количество уже готового состава.
Дальнейшая обработка зависит от желаемого результата. В сплав добавляют другие компоненты, легируют, штампуют, придают форму и т. д. Несмотря на все трудности, мировое производство и потребление этого продукта остается на высоком уровне.
Разновидности и стандарты
Прежде всего, различают деформируемую и литейную латунь. ГОСТ предусматривает для них отдельные номера: соответственно 15527-07 и 17711-93. В России сплав маркируют как «Л» с цифрой, которая обозначает долю меди. Если же компонентов много, то в результате маркировка может выглядеть примерно так: ЛАЖМц66-6-3-2. Это будет означать, что, помимо 66% меди, данная марка содержит 6% алюминия, 3% железа и 2% марганца. Доля цинка высчитывается как разница между 100% и количеством других элементов. В данном случае это 23%.
По аналогии именуются и другие марки латуни. Такие добавки позволяют сплаву приобретать новые свойства и улучшать уже имеющиеся. В зависимости от ввода в состав латуни тех или иных веществ, в обиходе ее называют алюминиевой, кремнистой, железомарганцовистой и т. п.
В Европе и США приняты другие обозначения марок, такие как CuZn37 или С27200. Также незначительно различается соотношение примесей, но в общем и целом состав латуни у разных производителей достаточно однороден.
Кроме того, в зависимости от содержания цинка в сплаве также различают томпаки (до 10%) и полутомпаки (от 10% до 20%). Еще иногда те или иные марки приобретают названия в соответствии со сферой основного использования. Так различают «морскую», «часовую» и некоторые другие латуни.
Применение
Сфер использования этого сплава не счесть. Относительная дешевизна и легкость обработки, а также ее свойства позволили латуни стать практически универсальной. Ее вытягивают в проволоку и прутья, штампуют в листы, из нее делают даже тончайшую фольгу.
Трубы, мелкие и крупные детали, фурнитура, арматура — ей находится применение в автомобильной промышленности, приборостроении, химии, а также она используется при изготовлении различных декоративных элементов, знаков отличия и т. д. Это лишь краткий список. Она окружает нас повсюду, а ведь латунь — это сплав меди с цинком — довольно распространенных элементов. Так что, пожалуй, ее универсальность и доступность всем только на руку.
В ювелирном деле
Обычно считается, что украшения должны быть выполнены из драгоценных металлов: золота, серебра, платины. Но у моды свои правила, и вот уже некоторое время в дневное время многие женщины предпочитают неброскую бижутерию. Латунь, цвет которой близок к золоту, в данном случае незаменима. Кроме того, она прекрасно поддается полировке, так что при должном составе и таланте ювелира украшение, выполненное из сплава, может выглядеть очень красиво и дорого. Так, что неспециалисты даже не заподозрят, что это не золото, а латунь. Фото обычно просто не передает красоту искусно выполненных изделий, так что лучше выбирать такие украшения лично.
Случается, что модницы страдают из-за аллергии и раздражения. На первый взгляд может показаться, что во всем повинна именно латунь. Но, как правило, это не так. В большинстве случаев патологическую реакцию вызывает никель, который делает цвет и общий внешний вид сплава гораздо красивее. Если есть склонность к аллергии на металлы, лучше выбирать украшения, в составе которых нет этого компонента. Обычно производители указывают это отдельно.
Аналоги
Поскольку латунь — это сплав меди с цинком, причем первой там больше, может показаться, что чистые металлы (каждый отдельно) обладают лучшими свойствами, а такие сложности используются для удешевления материала. На самом деле все не так. Медь в чистом виде обладает такими недостатками, как нестойкость к коррозии, меньшая пластичность по сравнению со сплавами, а цинк крайне хрупок. Латунь же органично соединяет в себе самые лучшие свойства, взавимокомпенсируя недостатки обоих компонентов.
Другие сплавы меди — бронза, мельхиор и т.
д. — также нельзя в полной мере назвать аналогами. Первая менее пластична и более крупнозернистая, в то время как второе вещество довольно тугоплавкое и из-за содержания никеля может вызывать раздражение кожи. Кроме того, внешние характеристики тоже ставят на первое место латунь. Цвет, похожий на золото, выгодно отличается от не слишком привлекательной коричневой бронзы и серебристого мельхиора.
Мировой рынок
Промышленное производство латуни началось практически сразу после ее повторного открытия. Оценив ее уникальные свойства, металлурги принялись развивать новое направление в отрасли. Сегодня производство и потребление латуни в основном зависит от состояния мирового рынка меди. Его стабильный рост дает основания полагать, что спрос на сплавы пока не падает. Более того, прогнозы относительно будущего этих отраслей более чем благоприятны, несмотря на такие проблемы, как снижение качества руд, недостаточное развитие инфраструктуры, социальная и политическая напряженность в крупнейших поставщиках меди — Чили и некоторых государствах Африки.
Основными потребителями меди, а значит и латуни, являются экономически развитые страны Европы, а также США, Китай, Япония и некоторые другие. В последние годы спрос на эти вещества только растет, прежде всего, за счет азиатов. Совершив гигантский скачок в середине 2000-х годов, цены на Cu остаются на прежнем рекордно высоком уровне. Однако в 2016 году ожидается пик предложения, который, вероятно, спровоцирует снижение котировок.
«Л» — значит латунь | C.O.K. archive | 2010
2010-11-17
16737
0
0
Опубликовано в журнале СОК №11 | 2010
Rubric:
- Plumbing
- Water treatment/waste
Тэги:
- Piping systems
- Accessories
- Water treatment
Латунь — это сплав меди с цинком, иногда с добавлением олова, никеля или других элементов.
Она намного прочнее меди, славится коррозионной стойкостью и хорошими литейными свойствами. Двойная или простая, латунь содержит 88–97 % меди и называется томпак. С уменьшением количества меди до 79–86 % получается полутомпак, отличающийся пониженной температурой плавления (она колеблется в пределах 880–950 °C). Также при увеличении содержания цинка цвет латуни изменяется от красноватого до светло-желтого.
Маркировка Простые деформируемые латуни, из которых делают листы, ленты, полосы, прутки, трубы, проволоку и поковки, обозначают буквой «Л», за которой указывают процент меди в сплаве (например, Л68 — латунь для изготовления штампованных деталей). В литейных латунях среднее содержание компонентов сплава в процентах ставится сразу после буквы, обозначающей название металла. Скажем, латунь ЛЦ40Мц1,5 содержит 40 % цинка (Ц) и 1,5 % марганца (Мц). Многокомпонентные деформируемые латуни маркируют исходя из состава и количества легирующих элементов. ЛАЖ6011 означает латунь с 60 % меди, легированную алюминием (А) в количестве 1 % и железом в количестве 1 %.
Содержание цинка определяется по разности от 100 %. Состав и свойства В качестве легирующих присадок используют олово, никель, марганец, железо и другие элементы. Алюминий, никель и олово повышают прочность, коррозионную стойкость латуни на воздухе, в морской атмосфере и соленой воде, а также улучшают антифрикционные свойства. Железо измельчает зерно, повышает температуру рекристаллизации и твердость латуни. Кремний увеличивает прочность, коррозионную стойкость, антифрикционные свойства, а марганец — жаростойкость. Мышьяк предохраняет латунь от вымывания цинка в агрессивных пресных водах при комнатной и повышенной температуре. Добавки никеля, мышьяка и железа к алюминиевым латуням повышают их стойкость к щелочам и разбавленным кислотам. Свинец, практически нерастворимый в медной основе, располагается в виде дисперсных частиц в объеме зерен и по их границам. Свинец — своеобразная смазка, уменьшающая износ инструмента при обработке латуни резанием и позволяющая получать более гладкие поверхности изделий.
Но при этом свинец и висмут уменьшают способность латуни к деформации в горячем состоянии. Латуни, содержащие более 15 % цинка в холоднодеформированном состоянии, в т.ч. и после обработки резанием, склонны к самопроизвольному коррозионному растрескиванию при хранении, особенно во влажной атмосфере, содержащей сернистые газы или аммиак. Для предохранения от растрескивания латунные полуфабрикаты и изделия подвергают низкотемпературному отжигу (250–300 °C), при котором уменьшаются остаточные напряжения, но не снижается прочность. Латуни упрочняют деформационным наклепом, за исключением марки ЛАНКМц 7522,50,50,5 — это единственный дисперсионно-твердеющий сплав, упрочняемый в результате закалки и старения. Латунь, содержащая около 15 % цинка и 0,5 % алюминия, имеет красивый золотистый цвет и повышенную стойкость против атмосферной коррозии; такой сплав используют как заменитель золота для знаков отличия и художественных изделий. Латунь с добавкой до 1,5 % олова (морская латунь) хорошо сопротивляется коррозии в морской воде.
Добавка свинца (до 3 %) делает стружку ломкой и позволяет получать при обработке резанием поверхность высокой чистоты (автоматная латунь). Свинцовистая латунь применяется в автомобильной и часовой промышленности (часовая латунь). Чем хороша латунь 1. Благодаря наличию цинка и достаточно высокой упругости обладает низкой склонностью к газонасыщению. Это позволяет получать плотное литье. 2. Мало склонна к ликвационным явлениям. 3. Благодаря малому интервалу кристаллизации обладают хорошей жидкотекучестью и небольшой усадочной рассеянной пористостью. 4. Специальные литейные латуни отличаются высокими механическими свойствами. 5. Поверхность специальных латуней после обработки резанием, шлифовки и полировки приобретает красивый цвет и блеск. Недостатки литейных латуней 1. При плавке уменьшается содержание цинка из-за большой летучести. Для устранения этого недостатка приходится применять защитные покрытия. 2. При кристаллизации в отливках могут образоваться крупные усадочные раковины.
3. Литейные латуни склонны к сезонному саморастрескиванию. Для устранения этого недостатка отливки надо подвергать процедуре отжига. Осторожно: подделка! При производстве фитингов для систем водоснабжения недобросовестные изготовители для удешевления детали могут использовать сплавы, не предназначенные для систем водоснабжения. Это может не самым лучшим образом сказываться на здоровье потребителя, ведь в металле увеличивается доля свинца и цинка. На глаз определить содержание цинка в латуни практически невозможно. Другая хитрость кроется в технологии изготовления латунных элементов. Европейские производители вытачивают детали из заготовки, сделанной методом горячей штамповки или литья. Это цельное изделие, оптимальное с точки зрения распределения внутреннего напряжения, в нем нет раковин или посторонних включений. Альтернативный вариант, намного дешевле первого, — штамповка из латунных опилок. Внешне детали очень похожи, их можно обрабатывать механическим способом, но прессованное изделие получается неоднородным по структуре, менее прочным.
Такие технологии часто используются в Китае, они дают выигрыш по цене в полтора-два раза, но минусом изделия будет большая хрупкость и низкий срок службы. Отличить литую латунь от прессованной можно, сравнив плотность изделий (это можно сделать, вычислив объем и массу латунной части): у последней плотность будет заметно ниже. Все чаще на рынке появляются латунные фитинги, которые стоят на 10–15 % меньше среднерыночной цены. Продукция при этом выглядит похожей, но является некачественной, поддельной. Чтобы отличить качественный товар от подделки, достаточно тщательно сравнить две детали. У внешне одинаковых изделий получается разница порядка 15 % — и по массе, и по цене. Массу можно снизить за счет уменьшения геометрических размеров детали, но такая возможность сэкономить на габаритах без ущерба качеству давно исчерпана. В качественном изделии стенки толще, большой запас прочности у каждой детали придает надежность всей системе. Уменьшать геометрию — значит уменьшать надежность. С латунью связано несколько интересных парадоксов.
Например, цинк, входящий в состав сплава, был открыт только в XVI в., но сама латунь была известна еще в Древнем Риме. Ее получали, сплавляя медь с цинковой рудой. Впервые сплав меди с металлическим цинком был получен в Англии в конце XVIII в. В следующем столетии в Европе и России латунь использовали как поддельное золото, но это не помешало скульптору Ивану Мартосу создать из латуни памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. При этом долгое время считалось, что памятник сделан из бронзы.
→
Сравнение отечественных и европейских подходов при расчёте ИТП для здания офисного типа
ЖУРНАЛ СОК July 2022→
LUNDA делает жизнь монтажника легче: новые филиалы и улучшенный сервис
ЖУРНАЛ СОК July 2022→
« РОСТерм». Портрет российского производителя
ЖУРНАЛ СОК July 2022→
Выбор оборудования для систем тёплого пола
ЖУРНАЛ СОК May 2022→
Особенности водно-химического режима водогрейных котлов
ЖУРНАЛ СОК May 2022
- В этой теме еще нет комментариев
Add a comment
Лом латуни.
Цена за кг
- сорта медного лома
- сорта латунного лома
- сорта алюминиевого лома
- сорта свинцового лома
- виды лома аккумуляторов
- сорта никелесодержащего лома
- сорта цинкового лома
- редкоземельные цветные металлы
- сорта черного лома
- сорта олова
- сорта титанового лома
-
сорта
медного
лома -
сорта
латунного
лома -
сорта
алюминиевого
лома -
сорта
свинцового
лома -
виды
лома
аккумуляторов -
сорта
никелесодержащего
лома -
сорта
цинкового
лома -
редкоземельные
цветные
металлы -
сорта
черного
лома - сорта
олова - сорта
титанового
лома
Латунь – это сплав меди и цинка как основных компонентов, с содержанием цинка в сплаве до 50%.
Обладает высокой коррозионной стойкостю, пластичностью, прочностью в зависимости от марки. Лом латуни образуется как в промышленности (обрезки, стружка, б/у детали) так и в быту (сантехника и водопроводные фитинги, посуда, предметы быта).
Бронза – это сплав меди и олова как основных компонентов, сплав меди с алюминием, кремнием, бериллием и свинцом, но не с цинком. Цинк, свинец и фосфор могут присутствовать в сплаве бронзы в незначительных количествах. Сплав меди и никеля – это мельхиор. Бронзовые лома отличаются содержанием меди в сплаве. Чтобы лом бронзы можно было выделить из латунного лома, он должен быть однородным и содержать в сплаве не менее 70% меди.
латунь смешанная «микс»:
латунь смешанная «микс»
Лом латуни смешанный («микс») – это латунные изделия и детали любых видов и форм. Сюда подойдут и сантехнические фитинги с включениями пластика, и чистые обрезки после токарных работ, литые детали машин и аппаратов, паянные, луженые и никелированные латунные листы и конструкции, детали электронных приборов, бытовая утварь.
Содержание металла: медь не менее 57%, засоренность железом не более 1%, общий засор не более 5%
Допускается: полуда, пайка, приделки медные, незначительное включение железа и пластика.
Не допускаются: содержание других цветных металлов более 1% (кроме меди) и железа более 1%
Цена на лом латуни «микс» считается с коэффициентом от цены на медь, с учетом стоимости и потребностей меди и цинка
Сорт лома латунь «микс» это латунь 11 по ГОСТ 1639-2009, размер одного куска не более 80х50х40 см
Базовый засор на латунь «микс» 1%
латунные радиаторы:
латунные радиаторы
Лом латунных радиаторов – это радиаторы и теплообменники с латунными трубками и медными пластинами или наоборот с медными трубками и латунными пластинами, в том числе автомобильные радиаторы
Допускается: полуда, пайка, краска, засоренность маслом
Не допускаются: железо (более 1%), приделки из других цветных металлов (кроме меди).
Цена на лом латунных радиаторов обычно равна или выше цены на лом латуни «микс».
Базовый засор на латунные радиаторы 1,5%
латунная стружка:
латунная стружка
Лом латунной стружки – это отходы производства, механической обработки, резки. Фракции могут быть любые.
Содержание металла: металлургический выход не менее 97%, в составе сплава медь не менее 57%, цинк не более 37%.
Допускается: масло, присутствие смазочно-охлаждающей жидкости не более 2,5%, примесь стальной или стружки не более 0,5%.
Не допускаются: примеси стружки других цветных металлов (кроме меди), если есть примесь алюминиевой стружки – возврат.
Цена лома латунной стружки обычно существенно ниже цены на кусок латуни.
Сорт лома «латунная стружка» — это Латунь 18 по ГОСТ 1639-2009
Базовый засор на латунную стружку 3%
бронза:
бронза
Лом бронзы смешанный – это бронзовые изделия и детали любых видов и форм.
Содержание металла: медь не менее 70%
Допускается: масло
Не допускаются: пайка, содержание других цветных металлов, краски, любые покрытия, присутствие латунного лома, приделки из цветных металлов и железа
Цена на лом бронзы обычно выше, чем цена на латунь
Базовый засор на бронзу 0,5%
латунь марочная:
латунь марочная
Лом латуни марочной – это латунные изделия, отходы и детали любых видов и форм, из латуни только одной марки (отсортированные), чистые, без покрытия, без включения инородных металлов и пластика.
Содержание металла: в зависимости от марки
Допускается: масло
Не допускается: любые покрытия, краска, пайка, полуда, присутствие латунного лома другой марки, приделки из цветных металлов и железа
Цена лома латунь «марочная» устанавливается индивидуально, зависит в основном от содержания меди в конкретной марке.
Базовый засор на марочную латунь от 0%
прием латуни. лом бронзы
На сегодняшний день множество компаний в Санкт-Петербурге предлагают услуги по приему латуни и бронзы. Мы располагаем своей площадкой по приему лома и техникой для перевозки и разгрузки. Опытные сотрудники ответят на интересующие Вас вопросы, помогут разобраться в качестве материала, адекватно оценят и установят засоренность (если таковая имеется). Удобное расположение площадки по приему лома латуни, точные электронные весы, механизированные погрузо-разгрузочные работы, отсутствие очередей уважительное отношение к каждому клиенту – это наши преимущества. Мы всегда стремимся, чтобы Вы остались довольны и приехали снова. Более подробные условия приема латунного лома Вы можете уточнить по телефону.
цены в пунктах приема латуни
Основным компонентом в сплаве латуни является медь. Соответственно, цена на латунь напрямую зависит от цены на медь.
Как и прочие цветные металлы, стоимость латуни зависит от биржевых котировок, стоимости валют и потребности заводов. На марочную латунь цена устанавливается индивидуально, в зависимости от марки, вида и количества. Цена на бронзу также определяется стоимостью меди и потребностями плавильных заводов и мастерских. На объемы единовременной поставки от 1 тонны мы предлагаем специальные цены, звоните, спрашивайте. В Санкт-Петербурге в наших приемных пунктах
латунь оценивается в зависимости от качества и количества. Актуальную цену на лом латуни всегда можно посмотреть в нашем прайсе или позвоните по телефону, наши специалисты ответят на любые вопросы, связанные с ценой на лом латуни и бронзы.
сдать латунь в санкт-петербурге
Латунь издревле используется человеком. Каждая латунная вещь, каждое изделие так или иначе теряет свои полезные свойства со временем. Чтобы не перерабатывать дополнительные объемы руды и максимально использовать вторичное сырье, можно сдать латунь в лом на переработку.
Из латунных отходов, после переплавки, вновь можно изготовить нужные детали. В Санкт-Петербурге расположено множество приемных пунктов, куда можно сдать латунь. В нашу компанию можно сдать латунь ежедневно, с 10 до 20 часов, за наличный расчет или по договору. Всю детальную информацию наши менеджеры с удовольствием расскажут Вам в рабочее время.
Как отличить медь от латуни по стружке, звуку, твердости, весу
Содержимое
- Сравнительные характеристики
- Как узнать – медь или латунь?
- Цвет
- Звук
- Твердость
- Маркировка
- Вес и плотность
- Форма стружки
- Анализ кислотой
- Анализаторы
- Нагревание
- Где используются медь и латунь?
- Как выбрать медные и латунные изделия?
Латунь – это сплав меди с цинком. Могут быть добавлены и другие элементы. Чем больше в латуни разных составляющих частей, тем она дешевле. Однако этот сплав более прочный, нежели чистый металл. Он не так быстро окисляется, не такой пластичный.
И, что самое главное, более доступный.
Что дороже – медь или латунь? Ответ на этот вопрос однозначный. Медь стоит на порядок выше, нежели латунь. Цена может отличаться в два раза. Причина в составе, от которого и зависят особенности этих материалов.
Сравнительные характеристики
Внешний вид латуни зависит от того, сколько в ней меди. Если больше 80%, то отличить сплав будет весьма сложно. Однако чем больше цинка, тем светлее оттенок, он теряет рыжеватые нотки и становится более желтым. Сравним общие физические характеристики этих материалов:
| Показатель | Медь | Латунь |
| Вес | Тяжелее | Легче |
| Цвет | Розовато-коричневый | Золотисто-желтый |
| При ударе | Низкий звук | Высокий звук |
| Плотность | Пластичная | Твердая |
| Стружка | Спиральная | Игольчатая |
Как следует из таблицы, несмотря на схожий состав, медь и латунь весьма отличаются и по химическим, и по физическим характеристикам.
Как узнать – медь или латунь?
Перед тем как начинать сравнительный анализ, необходимо очистить металл от грязи и патины. Есть способы определить разницу в домашних условиях без применения инструментов. Но достоверно выявить – сплав это или металл – лучше все же, используя ряд возможных методов.
Цвет
Что касается оттенка, то у таких материалов как медь и латунь разница может быть небольшой. Все зависит от уровня содержания металла в сплаве. Однако отличия все же есть. Прежде всего, нужно полностью очистить изучаемый объект от грязи. Изучение следует проводить под ярким, белым освещением. Подойдет либо солнечный дневной свет, либо флуоресцентная лампа.
Медь будет иметь коричневый оттенок с красным либо розоватым отливом. Цветовая гамма латуни лежит в желтых тонах. Однако чтобы быть уверенным полностью, лучше взять вещь, которая точно сделана из меди, и визуально сравнить ее цвет с оттенком изучаемого объекта.
Звук
Как определить медь или латунь по звуку? Если предмет достаточно большой, то это один из самых простых и точных методов анализа.
Нужно ударить объект какой-то металлической вещью и внимательно послушать высоту звучания. Медь, как более мягкий материал, будет издавать более низкий, даже глухой звук. А латунь, наоборот, будет звучать звонко, высоко.
Твердость
Как проверить латунь в домашних условиях? Достаточно ударить по ней твердым предметом. Металл без примесей более мягкий, он будет деформирован. Сплав же, наоборот, стойко перенесет все удары. Ведь латунь и была создана для того, чтобы придать гибкой меди жесткости.
Маркировка
Если речь идет об отдельном изделии, то часто на нем присутствует маркировка. Она даст точную информацию о составе. Медные вещи обозначаются сочетанием букв, первой из которых стоит «М», а у латунных – «Л». В США на латуни ставят метки С2, С3 или С4. В Евросоюзе первая буква маркировки всегда будет С. Однако есть еще несколько моментов, которые помогут определить состав вещи. Важными являются следующие:
- Медь обозначается символами A,B,C,D.
- На вещах, которые состоят из сплава, указываются буквы L,N,M,P,R.

- Если изделие имеет значки Cu Zn – то это тоже латунь.
Вес и плотность
Что тяжелее – медь или латунь? Сплав будет более легким, нежели металл без примесей. Но если изучаемый предмет небольшой, то без весов обойтись не удастся.
Форма стружки
Какие отличия латунь и медь имеют в стружке? Так как сплав более твердый, то стружка, соответственно, будет острая, игольчатая, рассыпчатая. Схожая с морковью, натертой на терке. Что касается меди, то ее стружка спиральная, круговая. Похожа на кожуру очищенного яблока. Однако для сравнения нужно иметь доступ к станку.
Анализ кислотой
Латунь – сплав каких металлов? Меди и цинка. Однако если содержание меди выше 96%, то все вышеприведенные методы не помогут отличить чистый металл от сплава. В таком случае пригодится соляная кислота. Если капнуть ее на металл без примесей, реакции не будет. Только патина сойдет. Однако на латуни из-за того, что в ее составе есть цинк, появится белая окись.
Анализаторы
Это один из наиболее дорогих, но в то же время надежных методов определить состав материала. Такой аппарат, вступая в реакцию с металлом, выводит на жидкокристаллический экран подробную информацию о его составляющих частях. Таким образом будет понятно, есть ли в изучаемом объекте какие-то примеси, или он на 99% и выше процентов состоит из меди.
Нагревание
Температура плавления меди и латуни разная. Однако даже не расплавляя металл, можно узнать о его составе. Для этого способа необходимо приготовить газовую горелку. Нужно нагреть предмет до температуры 600 градусов. На сплаве появится оксид цинка в виде бледного пепельного налета.
Наряду с этими двумя металлами часто используется бронза. Это сплав меди с оловом, алюминием, кремнием и другими веществами. Как отличить медь от бронзы и латуни? Методы те же. Главное, знать отличительные черты бронзы. Прежде всего, она очень крепкая, некоторые сплавы по крепости превосходят сталь. Бронзовые вещи гораздо меньше подвержены коррозии и имеют другой оттенок.
Где используются медь и латунь?
Есть предметы, которые производятся только лишь из чистой меди, а есть те, для которых лучше подходит латунь. Причина – в разных физических свойствах этих материалов. Если объект должен быть прочным, твердым, жестким (например, инструмент), то с вероятностью в 95% можно сказать, что он сделан из латуни. А если требуются гибкость и высокие показатели электро- и теплопроводности – то используют медь. Нельзя сказать, что лучше – медь или латунь: каждый из материалов достойно выполняет свои функции.
Наиболее часто медь используется для производства проводов. Теплопроводность латуни и меди отличается. Именно чистый сплав может обеспечить высокую скорость проведения электрического тока.
Вследствие своей пластичности, медь востребована для производства проволоки. Она обладает высокими показателями прочности. Медная проволока используется в таких сферах промышленности, как электротехника, электроэнергетика, судостроение, производство автомобилей.
Медные трубы очень ценятся, ведь они обладают уникальными свойствами. Они устойчивы к перепадам температур и не боятся ультрафиолетового излучения. Более того, существуют технологии, позволяющие делать медные трубы бесшовными с круглым сечением. Они активно используются для транспортировки жидкостей и газов.
Медь также используется в строительной сфере для производства кровли. При этом, патина, которая возникает спустя некоторое время, выступает в роли определенного защитного экрана, оберегающего кровлю от перепадов температуры, агрессивного воздействия влаги и солнечных лучей.
Что касается латуни, то это тоже весьма востребованный материал. Прежде всего, это идеальный металл для производства сантехники. Дело в том, что латунь от постоянного воздействия влаги не ржавеет, а только лишь темнеет. И этот налет можно без проблем снять. Поэтому латунные смесители, трубы, краны – неизменно пользуются высоким спросом.
Ценятся латунные шурупы, болты и гайки. Они прочные и долговечные.
Помимо техников, латунь в почете и у творческих личностей. Из нее создаются великолепные ювелирные украшения, предметы для интерьера, ее используют при создании элементов декора, фурнитуры для окон и дверей. Латунь даже называют «вечный металл» за то, что она долгое время сохраняет свой первоначальный вид.
Как выбрать медные и латунные изделия?
Для того чтобы не разочароваться в покупке, следует заранее определиться, для каких целей изделие будет использоваться.
Важно! Покупки нужно делать только в магазинах с проверенной репутацией. Нередко возникают ситуации, когда медная вещь оказывается подделкой с напылением, или в изделии из латуни присутствует слишком большая часть посторонних примесей.
Отличить медные изделия от латунных не так уж и сложно. Важно внимательно изучить металлический предмет, используя при этом предложенные методы анализа.
Как различить медные сплавы
Медь — металл многочисленных сплавов. Значительная ее часть (до 30%) в настоящее время используется для получения различных сплавов, которых на сегодняшний день известно не менее 500.
Таблица 1. Основные группы медных сплавов
| Наименование группы | Основные сплавляемые элементы |
| Латуни | Медь, цинк |
| Бронзы | Медь, олово |
| Фосфористые бронзы | Медь, олово, фосфор |
| Пушечные бронзы | Медь, олово, цинк |
| Алюминиевые бронзы | Медь, алюминий |
| Бериллиевые бронзы | Медь, бериллий |
| Кремнистые бронзы | Медь, кремний |
| Медно-никелевые сплавы | Медь, никель |
| Нейзильберы | Медь, никель, цинк |
Латуни
Латуни — это сплавы медь—цинк, содержащие примерно 43% цинка. Латуни с содержанием цинка меньше 35% затвердевают, как простые ос-фазы латуни.
Эти латуни имеют высокую пластичность и могут легко обрабатываться в холодном состоянии. Латунь с содержанием 15% цинка известна как золоченая латунь, с содержанием цинка 30% — как патронная латунь или латунь 70/30. При содержании цинка между 35 и 45% латуни затвердевают из смеси двух фаз. Эти латуни легче поддаются горячей обработке, но труднее — холодной. Они известны как а— (3-фазы, или дуплексные латуни. Название мунц-металл дано латуни с содержанием 40% цинка. Добавка свинца к мунц-металлу значительно улучшает его обрабатываемость на станках. Латуни пригодны в обеих формах — литейной и ковкой.
(См. Коды составов, Коды отпуска сплавов, Составы литейных сплавов, Составы ковких сплавов, Отжиг, Параметры ползучести, Твердость, Механические свойства литейных сплавов, Механические свойства ковких сплавов, Паяемость, Тепловые свойства, Свариваемость, Формовка, Применение литейных сплавов, Применение ковких сплавов.)
Оловянные бронзы
Структура сплава меди с 10%-ным содержанием олова, что встречается при нормальном охлаждении из жидкого состояния, является простой а-структурой, такой фазой, которая дает пластичный материал.
Более высокое процентное содержание олова в сплаве приводит к существенному наличию б-фазы. Получается хрупкая интерметаллическая композиция. ос-Бронзы с содержанием олова выше 8% могут обрабатываться в холодном состоянии, давая хорошие механические свойства. Высокое содержание олова, примерно 10% или выше, делает бронзу совершенно неподдающейся обработке, но такие сплавы используются для литья.
Добавка в оловянную бронзу примерно 0.4% фосфора дает сплав, называемый фосфорной бронзой. Термин «пушечный металл» применяется для оловянных бронз, когда присутствует также цинк. Свинец, добавленный к пушечному металлу, дает свинцовый пушечный металл с хорошими механическими свойствами.
Бронзы пригодны в обеих формах — литейной и ковкой.
(См. Коды составов, Коды для отпуска сплавов, Составы литейных сплавов, Составы ковких сплавов, Отжиг, Параметры ползучести, Твердость, Механические свойства литейных сплавов, Механические свойства ковких сплавов, Паяемость, Тепловые свойства, Свариваемость, Формовка, Применение литейных сплавов, Применение ковких сплавов.
)
Алюминиевые бронзы
Сплавы алюминий—медь с содержанием алюминия около 9% дают простую ос-фазу алюминиевых бронз. Эти сплавы могут легко обрабатываться в холодном состоянии, в частности, если они имеют меньше 7% алюминия. Дуплекс, а—Р-сплавы содержат от 9 до 10% алюминия и большей частью применяются для литья. Литейные алюминиевые бронзы и многие ковкие алюминиевые бронзы содержат также железо и некоторое количество никеля и марганца.
Алюминиевые бронзы пригодны для обеих форм — литейной и ковкой.
(См. Коды составов, Коды для отпуска сплавов, Составы литейных сплавов, Составы ковких сплавов, Отжиг, Закалка и отпуск, Параметры ползучести, Твердость, Механические свойства литейных сплавов, Механические свойства ковких сплавов, Паяемость, Тепловые свойства, Свариваемость, Формовка, Применение литейных сплавов, Применение ковких сплавов.)
Бериллиевые бронзы
Это две группы бериллиевых бронз: одна с содержанием бериллия около 0.
4% и другая с содержанием его от 1.7 до 2.0%. Обычно присутствует в них также кобальт. Сплавы имеют высокую прочность, но более дорогие.
(См. Коды составов, Коды отпуска сплавов, Составы ковких сплавов, Отжиг, Дисперсионное твердение, Параметры ползучести, Твердость, Механические свойства ковких сплавов, Паяемость, Тепловые свойства, Свариваемость, Формовка, Применение ковких сплавов.)
Кремнистые бронзы
Кремнистые бронзы — это сплавы медь—кремний, содержащие в основном от 1 до 4% кремния и дающие простую ос-фазу структуры. Сплавы имеют высокое сопротивление коррозии, очень хорошую свариваемость, могут быть получены литьем и горячей или холодной обработкой.
(См. Коды составов, Коды отпуска сплавов, Составы ковких сплавов, Отжиг, Параметры ползучести, Механические свойства ковких сплавов, Паяемость, Тепловые свойства, Свариваемость, Формовка, Применение ковких сплавов.)
Медно-никелевые сплавы
Медь и никель полностью растворимы в каждом из обоих состояний — жидком и твердом.
Они таким образом формуются в простую структуру а-фазы по всему диапазону составов от 0 до 100% и могут обрабатываться в холодном или горячем состоянии во всем диапазоне составов. Сплавы имеют высокий предел растяжения и высокую пластичность и обладают хорошим сопротивлением коррозии.
Если к сплаву добавлен цинк, то результирующий сплав, называемый нейзильбером, имеет серебристый цвет. Эти сплавы существуют в диапазоне составов от 8 до 18% никеля и от 17 до 27% цинка. Они обладают хорошей формуемостью и сопротивлением коррозии. Сплавы имеют в основном простую структуру а-фазы.
Оба сплава, медно-никелевый и нейзильбер, производят большей частью в ковкой форме, хотя выпускается и литейный нейзильбер.
Таблица 2. Области применения литейных меди и медных сплавов
| Наименование | BS/CDA | Литейные | Применение |
| Медь | |||
| Высокой проводимости | НСС1 | s,c | Электрические компоненты |
| С801 | S,C,T | Тоже | |
| С811 | S,C,T | Тоже | |
| Сплавы с высоким содержанием меди | |||
| С817 | S,C,T | Электрические компоненты (прочнее и тверже меди) | |
| С821 | S,C,T | Тоже | |
| Латуни | |||
| Свинцовая красная | С836 | S,C,T | Предметы для слесарно-водопроводных работ, клапаны, фланцы, части насосов |
| Свинцовая красная | С838 | S,C,T | Предметы для слесарно-водопроводных работ, клапаны низкого давления, части насосов |
| Свинцовая полукрасная | С844 | S,C,T | Основной скобяной товар, предметы для слесарно-водопроводных работ, клапаны низкого давления |
| Свинцовая полукрасная | С848 | s,c | Тоже |
| Песочного литья | SCB1 | S,D | Скобяные изделия, герметичного сжатия клапаны и фитинги |
| Свинцовая желтая | С852 | C,T | Фитинги для слесарно-водопроводных работ, скобяные изделия, клапаны, декоративные предметы |
| Песочного литья | SCB3 | S,D | Предметы для слесарно-водопроводных работ, газовые фитинги, электрические компоненты |
| Свинцовая желтая | С854 | S,C,T | Основного назначения скобяные изделия |
| Свинцовая судостроительная | С857 | s,c | Скобяные изделия, декоративные предметы |
| Песочного литья судостроительная | SCB4 | s | Судовые фитинги, насосы, теплообменники |
| Паяемая, песочного литья | SCB6 | S,D | Предметы для пайки, судовые фитинги |
| Кокильного литья | DCB1 | GD,C | Точное литье для вагонеток, фитинги для слесарно-водопроводных работ и подобные |
| Кокильного литья судовая | DCB3 | GD,C | Изделия, где требуются точное литье, хорошая обрабатываемость на станках |
| Свинцовая желтая | С858 | D | Тоже |
| Полученная литьем под давлением | РСВ1 | D | Тоже |
| Наименование | BS/CDA | Литейные формы | Применение |
| Марганцевые бронзы | |||
| Высокой прочности латунь | НТВ1 | S,GD,C | Компоненты, подверженные высокому напряжению при нормальных температурах, например морские гребные винты, рули, насосы |
| Высокой прочности латунь | нтвз | S,C | Компоненты, подверженные высокому напряжению, без усиленной коррозии. Литье для судостроения |
| Марганцевая | С862 | S,D,C,T | Литье для судостроения, подшипники |
| Марганцевая | С863 | S,C | Как сплав НТВЗ |
| Бронзы | |||
| Оловянная | С903 | S.C.T | Подшипники, зубчатые колеса, кольца поршней, компоненты клапанов |
| Оловянная | С905 | S,C,T | Тоже |
| Оловянная | С911 | S | Подшипники, кольца поршней |
| Оловянная | СП | S, D,C,T | Основного назначения песочное литье |
| Фосфорная | РВ1 | S, D,C,T | Подшипники, зубчатые колеса, вкладыши подшипников для тяжелого режима работы |
| Фосфорная | РВ2 | S, D,C,T | Подшипники для тяжелого режима работы, зубчатые колеса, подверженные ударным нагрузкам |
| Фосфорная | РВ4 | S, D,C,T | Как и сплав РВ1, но с меньшими нагрузками |
| Свинцовая фосфорная | LPB1 | S,D,C | При режимах работы легче, чем для РВ1,2 или 4, лучше выдерживает плохую смазку |
| Выпаренная /клапанная | С922 | S,C,T | Детали, выдерживающие давление при 300°С |
| Свинцово-оловянная | С923 | S,C,T | Клапаны, трубы и литье высокого давления |
| Оловянная с высоким содержанием Pb | С932 | S,C,T | Подшипники и их вкладыши |
| Свинцовая (76-9-0-15) | LB1 | D,C,T | Подшипники и их вкладыши, выдерживающие плохую смазку и коррозию |
| Свинцовая (80—10—0—10) | LB2 | S, D,C,T | Тоже |
| Свинцовая (85-5-0-10) | LB4 | S, D,C,T | Тоже |
| Оловянная с высоким содержанием Pb | С937 | S,C,T | Высокоскоростные и высокого давления подшипники, стойкие против коррозии детали |
| Оловянная с высоким содержанием Pb | С938 | S,C,T | Основного срока службы и умеренного давления подшипники |
| Наименование | BS/CDA | Литейные формы | Применение |
| Оловянная с высоким содержанием Pb | С943 | S,C | Высокоскоростные подшипники для легких нагрузок |
| Свинцовая (75-5-0-20) | LB5 | т | Стальные подшипники для двигателей |
| Никель-оловянная | С947 | S, с,т | Подшипники, истираемые параллели станков, поршни цилиндров, сопла |
| Пушечные бронзы | |||
| Адмиралтейская | G1 | S,D,C | Основного назначения, например насосы, клапаны, подшипники |
| Никелевая пушечная | G3 | S,D,C | Корпуса подшипников, детали выключателей, клапаны, медленного хода подшипники |
| Свинцовая пушечная (83-3-9-5) | LG1 | S, D, C,T | Основного назначения, где требуется герметичное сжатие, например насосы, клапаны |
| Свинцовая пушечная (85-5-5-5) | LG2 | S, D,C,T | Как LG1, но выше герметичное сжатие |
| Свинцовая пушечная (87-7-3-3) | LG4 | S, D,C,T | Как LG1, но выше предел прочности |
| Алюминиевые бронзы | |||
| Алюминиевая | АВ1 | S, GD,C | Там, где требуются высокая прочность, высокое сопротивление коррозии, например насосы, судовые детали. Детали, отлитые в пресс-форму, для автомобилей |
| Алюминиевая | С952 | S,C,T | Подшипники, зубчатые колеса, вкладыши подшипников, гнезда клапанов, кислотостойкие насосы |
| Алюминиевая | С953 | S,C,T | Зубчатые колеса, судовое оборудование, гайки, корзины декопирования |
| Алюминиевая | АВ2 | S,GD,C,T | Как АВ1, но при более высоких температурах |
| Cu-Mn-Al | СМА1 | S,GD,C,T | Детали тяжелого, сложного изготовления, с высоким сопротивлением коррозии и износу |
| Никель-алюминиевая | С955 | S,C,T | Коррозионностойкие детали, мешалки, зубчатые колеса, авиационные направляющие клапанов и седла клапанов |
| Никель-алюминиевая | С958 | S,C,T | Коррозионностойкие детали |
| Кремнистые бронзы/латуни | |||
| Кремнистая бронза | С875 | S, C,D | Подшипники, зубчатые колеса, коромысла качающихся рамок, крыльчатки |
| Медь | |||
| Электролитическая, прочная, высокой проводимости | С101 | сио | С/Н обработка. Электрические провода, токо-подводящие шины, теплообменники, крышки |
| Бескислородная, высокой проводимости | С103 | С102 | С/Н обработка. Электронные компоненты, волноводы, шины |
| Прочная мышьяковая | С105 | С/Н обработка. Конструкторский инструмент | |
| Фосфорная раскисленная | С106 | С122 | С/Н обработка. Трубы для слесарно-водопро-водных работ, химические агрегаты, теплообменники |
| Фосфорная, раскисленная мышьяком | С107 | С142 | С/Н обработка. Теплообменники и трубы холодильников |
| Бескислородная, высокой проводимости | С110 | С101 | С/Н обработка. Электроника, детали высокой электрической проводимости |
| Раскисленная кадмием | — | С143 | С/Н обработка. Электротехника, когда требуется мягкое тепловое сопротивление: контакты, клеммы, сварные детали |
| Сплавы с высоким содержанием меди | |||
| Медь—кадмий | С108 | С162 | С/Н обработка. Передающие электрические линии высокого напряжения, токопроводящие поверхностные слои на компонентах электронных устройств |
| Наименование | BS | CDA | Применение |
| Хромистая медь | А2/1 | С182 | С/Н обработка. Точечные сварные электроды, контакты переключателей, соединительные провода |
| Латуни | |||
| Золоченый металл (90—10 латунь) или коммерческая бронза, 90% | CZ101 | С220 | С/Н обработка. Декоративные и архитектурные предметы, винты, заклепки |
| Золоченый металл (95—5) | CZ125 | С210 | С/Н обработка. Монеты, медали, капсули боеприпасов |
| Красная (85-15) | CZ102 | С230 | С/Н обработка. Трубы для слесарно-водопроводных работ, трубы теплообменников, застежки, паропроводы |
| Мышьяковая (70—30) | CZ105 | — | С обработка. Детали глубокой вытяжки и расхоложенной плавки, скобяной товар |
| Глубокой вытяжки (70—30) | CZ106 | С260 | С обработка. Детали глубокой вытяжки и расхоложенной плавки, замки, шарниры, стержни, заклепки, скобяной товар |
| Основная (обычная) желтая | CZ108 | С268-0 | С/Н обработка. Центрифугирование, прессование захоложенной плавки. Скобяной товар, зажимы электрических деталей |
| Мунц-металл (60—40) | CZ109 | С280 | Н обработка. Горячая ковка, прессование, высадка и осадка (например, головок заклепок). Пластины конденсаторов, трубы теплообменников, прутки твердого припоя |
| Алюминиевая | CZI10 | С687 | С/Н обработка. Теплообменники и конденсор-ные трубы |
| Адмиралтейская | CZII1 | С443-5 | Тоже |
| Судовая | CZ1I2 | С464-7 | Н обработка. Горячая ковка, прессование, вытягивание. Судовые скобяные изделия, заклепки, винты валов, болты, прутки для пайки |
| Высокой прочности на растяжение | CZ114 | — | Н обработка. Части насосов, архитектурного назначения профили, трубы, работающие в условиях повышенного давления |
| Высокой прочности паяемая | CZII5 | — | Тоже |
| Высокой прочности | CZ116 | — | Тоже |
| Свинцовая | CZ118 | — | С обработка. Часовое производство, основные, с поверхностным слоем, детали, детали часов и инструментов |
| Автоматная | CZ121 | С360 | Н обработка. Превосходная обрабатываемость на станках. Зубчатые колеса, зажимы, винтовые машинные детали |
| Свинцовый мунц-металл | CZ123 | С370 | Н обработка. Экструзия, горячая ковка, хорошая обрабатываемость на станках. Детали труб конденсоров |
| Марганцевая | — | С674 | Н обработка. Горячая ковка и прессование. Зубчатые колеса, валы, истираемые пластины |
| Наименование | BS | CDA | Применение |
| Фосфорные бронзы | |||
| Фосфорная, 4% | РВ101 | — | С обработка. Винты, болты, заклепки, моечные машины, пружины и скобы, сильфоны и диафрагмы |
| Фосфорная, 5% | РВ102 | С510 | С обработка. Вырубка заготовки из листа, вытяжка, высадка, штамповка. Сильфоны, пружины и скобы, шпонки, стержни, диафрагмы |
| Фосфорная, 7% | РВЮЗ | — | С обработка. Пружины, скобы, моечные аппараты, присадочные прутки и электроды, части насосов |
| Фосфорная, 1.25% Е | — | С505 | С/Н обработка. Вырубка заготовки из листа, высадка, штамповка. Электрические контакты, гнущиеся шланги |
| Фосфорная | — | С511 | С обработка. Пружины, плавкие зажимы, детали переключателей, сварочные электроды |
| Фосфорная, 8% | — | С521 | С обработка. Вырезка заготовки из листа, вытяжка, штамповка. Более строгие условия, чем у 5%-ной фосфорной бронзы |
| Фосфорная, 10% | — | С524 | С обработка. Вырезка заготовки из листа, формовка, изгибание. Детали тяжелого режима работы, например пружины, моечные аппараты, зажимные пластины |
| Алюминиевые бронзы | |||
| Алюминиевая, 5% | СА101 | С608 | С обработка. Конденсоры и трубы теплообменников |
| Алюминиевая, 7% | СА102 | С613 | С обработка. Гайки, болты, коррозионностойкие сосуды, судовые детали |
| Алюминиевая, 9% | СА103 | С623 | Н обработка. Горячая ковка и прессование. Корпуса вентилей и шпинделей, болты, подшипники, червячные зубчатые колеса, кулачки |
| Алюминиевая, 10% | СА104 | С630 | Н обработка. Горячая ковка и формовка. Гайки, болты, клапанные гнезда и параллели станков, валы насосов |
| Сплав Е | СА105 | — | Тоже |
| Сплав D | СА106 | С614 | Тоже |
| Кремнистые бронзы | |||
| Кремнистая медь или с низким содержанием кремния, В | CS101 | С651 | С/Н обработка. Вырезка заготовки из листа, высадка, горячая ковка и прессование. Химические агрегаты, судовые скобяные изделия, болты, соединительные зажимы, баки для горячей воды и фитинги |
| С высоким содержанием кремния, А | С655 | — | Тоже |
| Наименование | BS | CDA | Применение |
| Бериллиевые бронзы | |||
| Медь—бериллий | СВ101 | С172 | С/Н обработка. |
| Медно-никелевые сплавы | |||
| Медь—никель (95—5) | CN101 | — | С/Н обработка. Детали коррозионностойкие к морской воде, боеприпасы |
| Медь—никель (90—10) | CN102 | С706 | Тоже |
| Медь—никель (80—20) | CN104 | С710 | С/Н обработка. Детали глубокого волочения и штамповки |
| Медь—никель (75—25) | CN105 | — | С/Н обработка. Монеты и медали |
| Медь—никель (70—30) | CN107 | С715 | С/Н обработка. Трубы для соленой воды, зажимы |
| Специальный сплав медь-никель (70—30) | CN108 | — | С/Н обработка. Очень хорошее сопротивление коррозии и разъеданию морской водой. Кабели пришвартовки, стержни океанских кабелей |
| Медь—никель | С717 | Тоже | |
| Медь—никель | С725 | С/Н обработка. Вырезка заготовки из листа, вытяжка, формовка, высадка, выдавливание, штамповка. Пружины и реле переключателей, сильфоны | |
| Нейзильберы | |||
| Свинцовая никелевая латунь | NS101 | — | Н обработка. Части настенных и наручных часов, архитектурные детали |
| Нейзильбер, 10% | NS103 | С745 | С обработка. Вырезка заготовки из листа, вытяжка, формовка, высадка, выдавливание. Заклепки, винты, скобы, ползуны зажимов, декоративные детали |
| Нейзильбер, 12% | NS104 | С757 | Тоже |
| Нейзильбер, 15% | NS105 | С754 | Тоже |
| Нейзильбер, 18% | NS106 | С752 | Тоже |
| Нейзильбер, 18% | NS107 | С770 | С обработка. Вырезка заготовки из листа, формовка. Хорошие оптические свойства. Пружины и скобы для электрической аппаратуры |
| Свинцовый нейзильбер, 20% | NS111 | С782 | С обработка. Детали механизмов, стойкие к воде и коррозии, винты, шарниры, ключи, части наручных часов. |
| Наименование | BS/CDA | Литейные формы | Области применения |
| Нейзильберы | |||
| Cu—Ni—Сг | CN1 | S | Декоративные и скобяные изделия |
| Нейзильбер | С973 | S | Тоже |
| Нейзильбер | С976 | S | Судовое литье и декоративные детали |
| Нейзильбер | С978 | S | Клапаны и седла клапанов, части музыкальных инструментов, декоративные предметы |
Ресурсы
: Стандарты и свойства — Микроструктуры меди и медных сплавов: Латунь
Латуни представляют собой медно-цинковые сплавы.
В целом они обладают хорошей прочностью и коррозионной стойкостью, хотя их структура и свойства зависят от содержания цинка. Сплавы, содержащие примерно до 35% цинка, представляют собой однофазные сплавы, состоящие из твердого раствора цинка и альфа-меди. Эти латуни обладают хорошей прочностью и пластичностью, легко поддаются холодной обработке. Прочность и пластичность этих сплавов увеличиваются с увеличением содержания цинка. Альфа-сплавы можно отличить по постепенному изменению цвета от золотисто-желтого до красного по мере увеличения содержания цинка до 35%. Золочение 95%, Коммерческая бронза, Ювелирная бронза, Красная латунь и Патронная латунь относятся к этой категории латуни. Они известны своей легкостью изготовления путем рисования, высокой прочностью в холодном состоянии и коррозионной стойкостью. Увеличение содержания цинка до 35 % позволяет получить более прочный и эластичный латунный сплав с умеренным снижением коррозионной стойкости. Латуни, содержащие от 32 до 39% цинка, имеют двухфазную структуру, состоящую из альфа- и бета-фаз.
Желтые латуни относятся к этой промежуточной категории латуни. Латуни, содержащие более 39% цинка, такие как металл Мунца, имеют преимущественно бета-структуру. Бета-фаза сложнее, чем альфа-фаза. Эти материалы обладают высокой прочностью и меньшей пластичностью при комнатной температуре, чем сплавы, содержащие меньше цинка. Двухфазные латуни легко поддаются горячей обработке и механической обработке, но способность к холодной штамповке ограничена. Латунь используется в таких приложениях, как вырубка, чеканка, волочение, пирсинг, пружины, огнетушители, ювелирные изделия, сердцевины радиаторов, светильники, боеприпасы, гибкий шланг и основание для золотой пластины. Латуни обладают отличной литейной способностью и хорошим сочетанием прочности и коррозионной стойкости. Литая латунь используется в таких приложениях, как сантехника, фитинги и клапаны низкого давления, шестерни, подшипники, декоративная фурнитура и архитектурная отделка. Обозначения UNS для кованой латуни включают от C20500 до C28580 и от C83300 до C85800 для литой латуни.
Некоторые виды латуни могут подвергаться коррозии в различных условиях. Децинкификация может быть проблемой в сплавах, содержащих более 15% цинка, в стоячей кислой водной среде. Децинкификация начинается с удаления цинка с поверхности латуни, оставляя относительно пористый и непрочный слой меди и оксида меди. Децинкификация может пройти через латунь и ослабить весь компонент. Коррозионное растрескивание под напряжением также может быть проблемой для латуни, содержащей более 15% цинка. Коррозионное растрескивание этих латуней под напряжением происходит, когда компоненты подвергаются растягивающему напряжению в средах, содержащих влажный аммиак, амины и соединения ртути. Если снять напряжение или химическую среду, коррозионного растрескивания под напряжением не произойдет. Иногда достаточно обработки для снятия напряжения, чтобы предотвратить возникновение коррозионного растрескивания под напряжением. Микроструктура однофазных латунных сплавов с содержанием цинка до 32% состоит из твердого раствора цинка и альфа-меди.
Литая структура латуни с низким содержанием цинка состоит из альфа-дендритов. Первым материалом, который затвердевает, является почти чистая медь, поскольку дендриты продолжают затвердевать, они становятся смесью меди и цинка. Градиент состава существует по всему дендриту с нулевым содержанием цинка в центре и самым высоким содержанием цинка на внешнем крае. Градиент состава называется образованием сердцевины, и он обычно происходит со сплавами, которые замерзают в широком диапазоне температур. Последующая обработка и отжиг разрушают дендритную структуру. Полученная микроструктура состоит из сдвоенных равноосных зерен альфа-латуни. Отожженная микроструктура состоит из равноосных сдвоенных зерен альфа-меди, сходных со структурой нелегированной меди. Зерна имеют разные оттенки из-за их разной ориентации. Двойники представляют собой параллельные линии, проходящие через отдельные зерна. Двойники возникают из-за ошибки в последовательности размещения атомов меди, что затрудняет различение отдельных зерен.
Альфа-медь является основной фазой в литых сплавах, содержащих примерно до 40% цинка. Бета-фаза, которая представляет собой фазу с высоким содержанием цинка, является второстепенным компонентом, заполняющим области между альфа-дендритами. Микроструктура латуни, содержащей примерно до 40% цинка, состоит из альфа-дендритов с бета-дендритами, окружающими дендриты. Деформируемые материалы состоят из зерен альфа и бета. Литейные сплавы с содержанием цинка более 40 % содержат первичные дендриты бета-фазы. Если материал быстро охлаждается, структура полностью состоит из бета-фазы. При более медленном охлаждении альфа осаждается из раствора на границах кристаллов, образуя структуру из бета-дендритов, окруженных альфа. Эта структура называется структурой Видманштеттена, потому что геометрический рисунок альфа формируется на определенных кристаллографических ориентациях бета-решетки. Деформируемый двухфазный материал состоит из зерен бета и альфа. Горячая прокатка приводит к удлинению зерен в направлении прокатки.
Латуни часто содержат свинец для улучшения обрабатываемости. Микроструктура свинцовой латуни аналогична структуре неэтилированной латуни с добавлением почти чистых частиц свинца, обнаруженных на границах зерен и междендритных промежутках. Свинец наблюдается в микроструктуре в виде дискретных глобулярных частиц, так как практически нерастворим в твердой меди. Количество и размер частиц свинца увеличивается с увеличением содержания свинца.
ПРИМЕЧАНИЕ: Размер файла Увеличенный и Наибольший Вид микрофотографий значительно больше, чем показанный эскиз. Увеличенный вид Изображения имеют размер от 11K до 120K в зависимости от изображения. The Largest View изображений имеют размер от 125 до почти 500 КБ.
Номинальный состав: Увеличенный вид микрофотографии | Семейство сплавов: | Латунь |
|---|---|---|
| Форма выпуска: | ||
| Обработка: | В отливке | |
| Травитель: | ||
| Длина линейки шкалы: | ~ 500 микрон | |
| Сплав: | С21000 | |
| Закалка: | ||
| Материал: | Гильдия, 95% | |
| Источник: | Университет Флориды |
Номинальный состав: Увеличенный вид микрофотографии | Семейство сплавов: | Латунь |
|---|---|---|
| Форма выпуска: | Кованый | |
| Обработка: | ||
| Травитель: | ||
| Длина линейки шкалы: | ~ 125 микрон | |
| Сплав: | С21000 | |
| Закалка: | ||
| Материал: | Гильдия, 95% | |
| Источник: | Университет Флориды |
Номинальный состав: Увеличенный вид микрофотографии | Семейство сплавов: | Латунь |
|---|---|---|
| Форма выпуска: | Кованый | |
| Обработка: | ||
| Травитель: | ||
| Длина линейки шкалы: | ~ 25 микрон | |
| Сплав: | С21000 | |
| Закалка: | ||
| Материал: | Гильдия, 95% | |
| Источник: | Университет Флориды |
Номинальный состав: Увеличенный вид микрофотографии | Семейство сплавов: | Латунь |
|---|---|---|
| Форма выпуска: | ||
| Обработка: | Литой | |
| Травитель: | ||
| Длина линейки шкалы: | ~ 50 микрон | |
| Сплав: | C22000 | |
| Закалка: | ||
| Материал: | Коммерческая бронза, 90% | |
| Источник: | Университет Флориды |
Номинальный состав: Увеличенный вид микрофотографии | Семейство сплавов: | Латунь |
|---|---|---|
| Форма выпуска: | ||
| Обработка: | Литой | |
| Травитель: | ||
| Длина линейки шкалы: | ~ 500 микрон | |
| Сплав: | C22000 | |
| Закалка: | ||
| Материал: | Коммерческая бронза, 90% | |
| Источник: | Университет Флориды |
Номинальный состав: Увеличенный вид микрофотографии | Семейство сплавов: | Латунь |
|---|---|---|
| Форма выпуска: | Кованый | |
| Обработка: | ||
| Травитель: | ||
| Длина линейки шкалы: | ~ 125 микрон | |
| Сплав: | C22000 | |
| Закалка: | ||
| Материал: | Коммерческая бронза, 90% | |
| Источник: | Университет Флориды |
Номинальный состав: Увеличенный вид микрофотографии | Семейство сплавов: | Латунь |
|---|---|---|
| Форма выпуска: | Кованый | |
| Обработка: | ||
| Травитель: | ||
| Длина линейки шкалы: | ~ 25 микрон | |
| Сплав: | C23000 | |
| Закалка: | ||
| Материал: | Красная латунь, 85% | |
| Источник: | Университет Флориды |
Номинальный состав: Увеличенный вид микрофотографии | Семейство сплавов: | Латунь |
|---|---|---|
| Форма выпуска: | Кованый | |
| Обработка: | ||
| Травитель: | ||
| Длина линейки шкалы: | ~ 250 микрон | |
| Сплав: | C23000 | |
| Закалка: | ||
| Материал: | Красная латунь, 85% | |
| Источник: | Университет Флориды |
Номинальный состав: Увеличенный вид микрофотографии | Семейство сплавов: | Латунь |
|---|---|---|
| Форма выпуска: | Кованый | |
| Обработка: | ||
| Травитель: | ||
| Длина линейки шкалы: | ~ 125 микрон | |
| Сплав: | C26000 | |
| Закалка: | ||
| Материал: | Картридж латунный, 70% | |
| Источник: | Университет Флориды |
Номинальный состав: Увеличенный вид микрофотографии | Семейство сплавов: | Латунь |
|---|---|---|
| Форма выпуска: | Кованый | |
| Обработка: | ||
| Травитель: | ||
| Длина линейки шкалы: | ~ 25 микрон | |
| Сплав: | C26000 | |
| Закалка: | ||
| Материал: | Картридж латунный, 70% | |
| Источник: | Университет Флориды |
Номинальный состав: Увеличенный вид микрофотографии | Семейство сплавов: | Высокопрочная желтая латунь |
|---|---|---|
| Форма выпуска: | Литой | |
| Обработка: | Литой | |
| Травитель: | ||
| Длина линейки шкалы: | ~ 25 микрон | |
| Сплав: | C86300 | |
| Закалка: | ||
| Материал: | Марганцевая бронза | |
| Источник: | Университет Флориды |
Номинальный состав: Увеличенный вид микрофотографии | Семейство сплавов: | Высокопрочная желтая латунь |
|---|---|---|
| Форма выпуска: | Литой слиток | |
| Обработка: | ||
| Травитель: | ||
| Длина линейки шкалы: | ~ 125 микрон | |
| Сплав: | C86300 | |
| Закалка: | ||
| Материал: | Марганцевая бронза | |
| Источник: | Университет Флориды |
Металл Глоссарий | Уилсонс
- Алюминий
- Медь
- Нержавеющая сталь
- А
- Б
- С
- Д
- Е
- Ф
- грамм
- ЧАС
- я
- Дж
- К
- л
- М
- Н
- О
- п
- Вопрос
- р
- С
- Т
- U
- В
- Вт
- Икс
- Д
- Z
Адмиралтейская латунь
Номинальный состав 70 % меди / 30 % цинка Латунь с добавлением 1 % олова для повышения коррозионной стойкости.
Сплав
Комбинация двух или более металлов или металлов и других элементов. Сплав образуется путем добавления «легирующих элементов» к «исходному» металлу в расплавленном состоянии. Основной металл обычно составляет более 50% полученной смеси. Латунь — это сплав меди и цинка, а бронза — сплав меди и олова.
Альфа-латунь
Латунь, микроструктура которой состоит только из «альфа-фазы», в которой цинк находится в твердом растворе в медной матрице. Это происходит в диапазоне от чистой меди до примерно 64% меди — 36% цинка. Альфа-латуни обладают хорошими свойствами при холодной обработке.
Латунь альфа-бета
Латунь, содержащая более 36% цинка или с другими добавками, в микроструктуре которой присутствуют как альфа-, так и бета-фазы.
Связанные термины:
Дуплексная латунь
Алюминиевая бронза
Ненастоящие бронзы, так как они не содержат олова.
Алюминиевые бронзы представляют собой сплавы меди с 5–12% алюминия, некоторые из которых содержат добавки железа, никеля, марганца и кремния. Они доступны в литой и кованой форме с такими обозначениями, как CA104, оборонный стандарт (NES) 83. Алюминиевые бронзы сочетают в себе высокую прочность с отличной коррозионной стойкостью и ударопрочностью. Широко используемые для нагруженных компонентов в коррозионных средах, они, в частности, часто являются технически надежными, экономически эффективными альтернативами нержавеющим сталям и никелевым сплавам.
Отжиг
Полный отжиг — это процесс термической обработки для полного размягчения меди и медных сплавов. Он включает в себя нагрев до 500-550°С и выдержку в течение соответствующего времени.
Частичный отжиг используется, чтобы оставить некоторый остаточный характер, такой как четвертьтвердый или полутвердый.
Архитектурная бронза
Запутанный, расплывчатый, но широко используемый термин, используемый для описания ряда изделий из латуни.
• Те, цвет которых имитирует цвет бронзы, которые используются в архитектурных приложениях, таких как декоративная фурнитура для магазинов, оконные рамы и т. д.
• Содержащая марганец латунь CZ136, которую также неправильно называют марганцевой бронзой, представляет собой высокопрочную дуплексную латунь, которая хорошо экструдируется и имеет теплый «шоколадный» цвет.
• Этот термин также применяется к позолоченным металлам, которые были химически тонированы для придания им «бронзового» оттенка.
Связанные термины:
Марганцевая бронза
Мышьяковая латунь
Альфа-латунь, содержащая 70% меди/30% цинка, содержащая мышьяк и часто алюминий. Он имеет лучшую коррозионную стойкость, чем патронная латунь, но такие же отличные свойства формовки.
ASTM
Американское общество испытаний и материалов. ASTM разрабатывает стандарты для материалов и методов испытаний, которые широко используются за пределами США.
Латунь и бронза — Belmont Metals
Латунь и бронза — Belmont Metals
С кремниевой бронзой Everdur, кремниевой бронзой, кремниевой латунью Special H, латунью Art Casters, белой бронзой и многими другими сплавами латуни, соответствующими спецификациям CDA сплавы, такие как олово, алюминий, никель и свинец. Для сравнения, бронза в основном представляет собой сплав меди и олова. Бронза не обязательно содержит олово, и различные сплавы меди, включая сплавы с железом, фосфором, свинцом, алюминием, марганцем и кремнием, обычно называют бронзой. Он твердый и жесткий, и в древности это было настолько значимо, что в честь этого металла был назван бронзовый век.
Области применения:
Латунь используется для отделки из-за ее яркого золотого вида; для применений, где требуется низкое трение, таких как замки, шестерни, подшипники, дверные ручки, корпуса боеприпасов и клапаны.
Он также используется для сантехнических и электрических приложений; и широко используется в духовых музыкальных инструментах, таких как рожки и колокольчики, из-за его акустических свойств.
Бронза – самый популярный металл для литых металлических скульптур. Бронзовые сплавы обладают необычным и желательным свойством слегка расширяться непосредственно перед отверждением, таким образом заполняя мельчайшие детали формы. Затем, когда бронза остывает, она немного сжимается, что облегчает ее отделение от формы.
Формы: 20 фунтов. Слиток, 5 фунтов. слиток, дробь (полированная или неполированная), полированные кубики 1/2 дюйма, нарезанные бруски 2 дюйма
Подробнее
Показаны все 24 результата
Сортировка по умолчаниюСортировать по популярностиСортировать по последнимПо алфавиту A..ZПо алфавиту Z..A
1 (833) 4-СПЛАВЫ Отправить запрос предложенийОтправить запрос предложенийКупить сейчасХудожественные ролики из латуни
- Обзор
- Номинальный состав
- Техническая информация
- Загрузки
1 (833) 4-СПЛАВЫ Отправить запрос предложенийОтправить запрос предложенийКупить сейчас
1 (833) 4-СПЛАВЫ Отправить запрос предложенийОтправить запрос предложенийКупить сейчас
1 (833) 4-СПЛАВЫ Отправить запрос предложенийОтправить запрос предложенийКупить сейчасБелая бронза
- Обзор
- Номинальный состав
- Загрузки
1 (833) 4-СПЛАВЫ Отправить запрос предложенийОтправить запрос предложенийКупить сейчас
1 (833) 4-СПЛАВЫ Отправить запрос предложенийОтправить запрос предложенийКупить сейчас
1 (833) 4-СПЛАВЫ Отправить запрос предложенияОтправить запрос предложения
1 (833) 4-СПЛАВЫ Отправить запрос предложенияОтправить запрос предложения
1 (833) 4-СПЛАВЫ Отправить запрос предложенияОтправить запрос предложения
1 (833) 4-СПЛАВЫ Отправить запрос предложенияОтправить запрос предложения
1 (833) 4-СПЛАВЫ Отправить запрос предложенияОтправить запрос предложения
1 (833) 4-СПЛАВЫ Отправить запрос предложенияОтправить запрос предложения
СВЯЗАННЫЕ ПОСТЫ
Кремниевая бронза Everdur для скульптуры и ювелирных изделий
Ювелирные литейщики всегда ищут металлы и сплавы, которые обеспечивают хорошие литейные свойства, красоту и экономичную цену для создания скульптур, колец, серег, ожерелий, браслетов и других изысканных украшений.
Одним из украшений цвета золотой рыбки является Everdur Silicon Bronze. Этот сплав обеспечивает широкий спектр преимуществ для отливок. Что такое Everdur Silicon…
Читать далее
Преимущества добавления кремния в латунные и бронзовые сплавы для некоторых
При добавлении в медь определенных материалов изменяется физический и механический состав металла. Двумя такими материалами являются олово и цинк. Медь, в которую добавлено олово, считается бронзой. Бронзовые сплавы представляют собой очень твердый металл, который иногда может быть хрупким и негибким. Когда к меди добавляют цинк, получается…
Читать далее
Художественное литье: белая бронза против белой латуни
Латунь и бронза уже давно используются в художественном литье и производстве ювелирных изделий.
Латунные сплавы обладают отличной текучестью и ковкостью, а бронзовые сплавы очень твердые и хрупкие с низкой температурой плавления. Хотя мы часто думаем, что эти сплавы имеют цвета от коричневого до золотого или красного, бывают и белые…
Читать далее
Дробленые и кубические сплавы: преимущества использования металлов разной формы
Благодаря передовым производственным процессам сегодня компании могут использовать ряд основных металлов и сплавов для создания продуктов и компонентов, подходящих для их отраслей. При получении металлов, которые будут использоваться в процессах литья, экструзии и формовки, производители могут запрашивать сплавы и основные металлы различных размеров и форм. Слитки, кубики,…
Читать далее
Использование белой бронзы VS олова для художественного литья
Когда дело доходит до литья, вы знаете, что лучше, белая бронза или олово? Самым популярным выбором сегодня и в прошлом было олово, но в последние годы увеличилось использование белой бронзы.
Здесь, в Belmont Metals, у нас есть как белая бронза, так и олово, которые идеально подходят для всех ваших…
Читать далее
Разница между кремниевой бронзой и кремниевой латунью для художественного литья
Ремесленники так долго отливали бронзу, что BBC назвала ее «первым сплавом». Представленные около 3500 г. до н.э. и обычно изготавливаемые в основном из меди и олова, изделия из бронзы предлагали более прочную альтернативу одной меди. Артефакты из латуни датируются 500 г. до н.э. Латунь, возможно, была предпочтительнее…
Читать далее
Латунь и бронза: популярное использование в домашнем оборудовании
Мастерам по изготовлению домашней мебели, дверей, окон и других элементов требуется фурнитура для придания помещению функциональности и красоты.
Домашняя фурнитура включает в себя широкий спектр приложений, включая дверные молотки, ручки, ручки, петли, ручки для шкафов и даже крышки воздуховодов. Эти предметы обычно изготавливаются из твердого металла, такого как латунь и…
Читать далее
Художественное литье из бронзы и латуни
Создание произведений искусства с использованием процесса литья насчитывает тысячи лет, так как самое старое сохранившееся произведение искусства литья датируется 3200 годом до нашей эры. Тем не менее, художники сегодня по-прежнему любят создавать различные украшения, статуи, фигурки, украшения и другие художественные произведения, используя этот процесс. Процедура предполагает использование расплавленных металлов, которые заливают в…
Читать далее
Латунь и бронза для литья сплавов в декоративных целях
Говоря о латуни и бронзе, мы чаще всего думаем об этих сплавах в промышленных условиях, таких как бронзовые промышленные втулки и подшипники или латунные клапаны и сантехнические приборы.
И все же зайдите в музей, и вы будете окружены скульптурами из бронзы, или посетите классическую оперу, и вы увидите медные инструменты….
Читать далее
Выбор сплава для получения наилучших результатов применения
Латунь и бронза используются в различных областях, например, в качестве компонентов для заводов, конечной продукции для розничной торговли и создания ювелирных изделий для населения. Латунные сплавы состоят из основного металла меди с добавлением различного количества цинка, в то время как бронза содержит медь с алюминием, оловом, магнием и другими материалами. Но как…
Читать далее
Никель в сплавах для производителей ювелирных изделий: поиск более безопасных альтернатив
Какие бы последние модные тенденции ни появлялись на подиумах Нью-Йорка и Парижа, у каждой модели есть одна общая черта: украшения, которые они носят.
Производство ювелирных изделий является быстро развивающимся бизнесом, так как взрослые и дети всех возрастов ищут подходящие украшения для повседневных дел, особых случаев и для…
Читать далее
Выявить лучшее
Лигатуры придают блеск меди Красные металлы играли важную роль во многих культурах, в том числе у древних египтян и римлян, которые изготавливали из меди инструменты, посуду, посуду, зеркала и бритвы. Современное использование меди включает электротехнические системы, системы отопления/охлаждения, работы с жидкостями и сантехнику, а также растущий спрос на…
Читать далее
Свяжитесь с нами
латунных сплавов: решения с медным дном против внутрибольничных инфекций?
1. Choucri J., Zanotto F., Grassi V.
, Balbo A., Ebn Touhami M., Mansouri I., Monticelli C. Коррозионное поведение различных латунных сплавов для систем распределения питьевой воды. Металлы. 2019;9:649. doi: 10.3390/met
49. [CrossRef] [Google Scholar]
2. Лоус К.Дж., Кросби К., Шридхар А., Конуэй П., Колоадин Л.С., Чжао М., Арон-Дайн С., Бассман Л.К. Латуни и бронзы с высокой энтропией — микроструктура, фазовая эволюция и свойства. J. Alloys Compd. 2015; 650:949–961. doi: 10.1016/j.jallcom.2015.07.285. [CrossRef] [Google Scholar]
3. Красная латунь против желтой латуни: в чем разница? [(по состоянию на 8 декабря 2020 г.)]; Доступно в Интернете: https://www.rocheindustry.com/red-brass-vs-yellow-brass
4. Нагасе Т., Шибата А., Мацумуро М., Такемура М., Сембоши С. Дизайн сплава и изготовление слитков из высокоэнтропийных сплавов Cu-Zn-Mn-Ni-Sn и Cu-Zn-Mn-Ni. среднеэнтропийные латуни. Мат. Дизайн. 2019;181:107900. doi: 10.1016/j.matdes.2019.107900. [CrossRef] [Google Scholar]
5. Торнтон С.
П. О латуни и бронзе в доисторической Юго-Западной Азии. В: La Niece S., Hook D., Craddock PT, редакторы. Металлы и рудники: исследования в области археометаллургии. Публикации архетипов; Лондон, Великобритания: 2007. стр. 123–135. [Академия Google]
6. Крэддок П.Т. Состав медных сплавов использовался греческой, этрусской и римской цивилизациями. Дж. Археол. науч. 1978; 5: 1–16. doi: 10.1016/0305-4403(78)-8. [CrossRef] [Google Scholar]
7. Доусон В. Р. Египетские медицинские папирусы. В: Brothwell D., Sandison AT, редакторы. Болезни в древности. Томас, CC; Спрингфилд, Иллинойс, США: 1967. стр. 98–114. [Google Scholar]
8. Борков Г., Габбай Дж. Медь как биоцидное средство. Курс. Мед. хим. 2005;12:2163–2175. дои: 10.2174/0929867054637617. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
9. Судха В.П., Ганесан С., Пажани Г., Рамамурти Т., Наир Г., Венкатасубраманян П. Хранение питьевой воды в медных горшках убивает загрязняющие диарею бактерии. J. Health Popul.
Нутр. 2012;30:17–21. doi: 10.3329/jhpn.v30i1.11271. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
10. Tandon P., Chhibber S., Reed R.H. Инактивация Escherichia coli и колиформных бактерий в традиционных латунных и глиняных сосудах для хранения воды. Муравей. Ван. Лювен. 2005; 88: 35–48. doi: 10.1007/s10482-004-7366-6. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
11. Андрей А., Озтюрк Ю., Хальфауи-Хассани Б., Раух Дж., Маркманн Д., Траснеа П.-И., Далдал Ф., Кох Х.-Г. Гомеостаз Cu у бактерий: плюсы и минусы. Мембраны. 2020;10:242. doi: 10.3390/membranes100
12. Giachino A., Waldron K.J. Толерантность к меди у бактерий требует активации нескольких дополнительных путей. Мол. микробиол. 2020; 114: 377–390. doi: 10.1111/mmi.14522. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
13. Миколай А., Хаггетт С., Тикана Л., Грасс Г., Браун Дж., Нис Д.Х. Выживание бактерий на металлических медных поверхностях в госпитальных испытаниях.
заявл. микробиол. Биотехнолог. 2010; 87: 1875–1879. doi: 10.1007/s00253-010-2640-1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
14. Кун П. Дж. Дверные ручки: источник внутрибольничной инфекции? Диагн. Мед. 1983; 6: 62–63. [Google Scholar]
15. Дик Р. Дж., Рэй Дж. А., Джонстон Х. Н. Поиск литературы и технологий по бактериостатическим и дезинфицирующим свойствам поверхностей из меди и медных сплавов. Battelle Columbus Laboratories; Колумбус, Огайо, США: 1973. Заключительный отчет фазы 1, проект INCRA № 212. [Google Scholar]
16. Грасс Г., Ренсинг К., Солиоз М. Металлическая медь как антимикробная поверхность. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2010;77:1541–1547. doi: 10.1128/AEM.02766-10. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
17. Мэтьюз С., Ханс М., Мюклих Ф., Солиоз М. Контактное уничтожение бактерий на меди подавляется, если предотвращается контакт бактерий с металлом и индуцируется на железе ионами меди. заявл. Окружающая среда. микробиол.
2013;79: 2605–2611. doi: 10.1128/AEM.03608-12. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
18. Zheng S., Chang W., Li C., Lou H. Als1 и Als3 регулируют внутриклеточное поглощение ионов меди, когда биопленки Candida albicans подвергаются воздействию металлических медных поверхностей. FEMS Yeast Res. 2016;16:29. doi: 10.1093/femsyr/fow029. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
19. Солиоз М. Токсичность меди. В: Солиоз М., изд. Медь и бактерии. Спрингер; Чам, Швейцария: 2018. стр. 11–19.. [CrossRef] [Google Scholar]
20. Molteni C., Abicht H.K., Solioz M. Уничтожение бактерий медными поверхностями связано с растворением меди. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2010;76:4099–4101. doi: 10.1128/AEM.00424-10. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
21. Санто К.Э., Таудте Н., Нис Д.Х., Грасс Г. Вклад устойчивости к ионам меди в выживание Escherichia coli на металлических медных поверхностях. заявл. Окружающая среда.
микробиол. 2007; 74: 977–986. дои: 10.1128/AEM.01938-07. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
22. Warnes S.L., Keevil C.W. Отсутствие участия химии Фентона в гибели метициллин-резистентных и метициллин-чувствительных штаммов Staphylococcus aureus и уничтожение их геномы на влажных или сухих поверхностях из медного сплава. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2016;82:2132–2136. doi: 10.1128/AEM.03861-15. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
23. Hong R., Kang T.Y., Michels C.A., Gadura N. Мембранное перекисное окисление липидов в опосредованном медным сплавом контактном умерщвлении Кишечная палочка . заявл. Окружающая среда. микробиол. 2012; 78: 1776–1784. doi: 10.1128/AEM.07068-11. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
24. San K., Long J., Michels C.A., Gadura N. Антимикробные поверхности из медного сплава эффективны против вегетативных, но не спорулирующих клеток грамположительных Bacillus subtilis .
Микробиологияоткрыть. 2015; 4: 753–763. doi: 10.1002/mbo3.276. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
25. Санто К.Э., Лам Э.В., Еловски К.Г., Куаранта Д., Домайл Д.В., Чанг С.Дж., Грасс Г. Уничтожение бактерий сухими металлическими медными поверхностями. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2010;77:794–802. doi: 10.1128/AEM.01599-10. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
26. Santo CE, Quaranta D., Grass G. Антимикробные металлические медные поверхности убивают Staphylococcus haemolyticus посредством повреждения мембраны. Микробиологияоткрыть. 2012; 1:46–52. doi: 10.1002/mbo3.2. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
27. Warnes S.L., Caves V., Keevil C.W. Механизм поверхностной токсичности меди в Escherichia coli O157:H7 и Salmonella включает немедленную деполяризацию мембраны с последующей более медленной скоростью разрушения ДНК, которая отличается от наблюдаемой у грамположительных бактерий.
Окружающая среда. микробиол. 2011;14:1730–1743. doi: 10.1111/j.1462-2920.2011.02677.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
28. Warnes S.L., Green S.M., Michels HT, Keevil C.W. Биоцидная эффективность медных сплавов против патогенных энтерококков включает деградацию геномной и плазмидной ДНК. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2010;76:5390–5401. doi: 10.1128/AEM.03050-09. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
29. Нандакумар Р., Санто К.Э., Мадаипутия Н., Грасс Г. Количественное протеомное профилирование реакции Escherichia coli на поверхности металлической меди. Биометаллы. 2011; 24:429–444. doi: 10.1007/s10534-011-9434-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
30. Макомбер Л., Имлей Дж.А. Железо-серные кластеры дегидратаз являются первичными внутриклеточными мишенями токсичности меди. проц. Натл. акад. науч. США. 2009 г.;106:8344–8349. doi: 10.1073/pnas.0812808106. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
31.
Quaranta D., Krans T., Santo C.E., Elowsky C.G., Domaille D.W., Chang CJ, Grass G. Механизмы контактно-опосредованного уничтожения дрожжей ячейки на сухих металлических медных поверхностях. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2010;77:416–426. doi: 10.1128/AEM.01704-10. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
32. Warnes S.L., Keevil C.W. Механизм поверхностной токсичности меди у устойчивых к ванкомицину энтерококков после контакта с влажной или сухой поверхностью. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2011;77:6049–6059. doi: 10.1128/AEM.00597-11. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
33. Мэтьюз С., Кумар Р., Солиоз М. Восстановление меди и контактное уничтожение бактерий железными поверхностями. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2015;81:6399–6403. doi: 10.1128/AEM.01725-15. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
34. Винсент М., Дюваль Р.Э., Хартеманн П., Энгельс-Дойч М. Контактное уничтожение и антимикробные свойства меди.
Дж. Заявл. микробиол. 2018; 124:1032–1046. doi: 10.1111/jam.13681. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
35. Luo J., Hein C., Mücklich F., Solioz M. Уничтожение бактерий медными, кадмиевыми и серебряными поверхностями позволяет выявить соответствующие физико-химические параметры. Биоинтерфазы. 2017;12:020301. doi: 10.1116/1.4980127. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
36. Elguindi J., Moffitt S., Hasman H., Andrade C., Raghavan S., Rensing C. Скорость коррозии металлической меди, содержание влаги и питательная среда влияют на выживаемость. бактерий, устойчивых к ионам меди. заявл. микробиол. Биотехнолог. 2010;89: 1963–1970. doi: 10.1007/s00253-010-2980-x. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
37. Далеки А.Г., Кроуфорд К.Л., Вольшендорф Ф. Медь и антибиотики: открытие, способы действия и возможности для медицинского применения. Доп. микроб. Физиол. 2017;70:193–260. doi: 10.1016/bs.ampbs.2017.01.007. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
38.
Пирсон Р.Г. Жесткие и мягкие кислоты и основания. Варенье. хим. соц. 1963; 85: 3533–3539. doi: 10.1021/ja00905a001. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
39. Лемир Дж.А., Харрисон Дж.Дж., Тернер Р.Дж. Антимикробная активность металлов: механизмы, молекулярные мишени и приложения. Нац. Преподобный Жене. 2013; 11: 371–384. doi: 10.1038/nrmicro3028. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
40. Macomber L., Rensing C., Imlay J.A. Внутриклеточная медь не катализирует образование окислительного повреждения ДНК в Escherichia coli . Дж. Бактериол. 2006; 189:1616–1626. doi: 10.1128/JB.01357-06. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
41. Блейхерт П., Санто К.Е., Ханчарук М., Мейер Х., Грасс Г. Инактивация бактериальных и вирусных биоугроз на металлических медных поверхностях. Биометаллы. 2014; 27:1179–1189. doi: 10.1007/s10534-014-9781-0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
42. Cui Z., Ibrahim M., Yang C., Fang Y., Annam H., Li B.
, Wang Y., Xie G.-L., Sun G. Восприимчивость условно-патогенных штаммов Burkholderia glumae к медным поверхностям после контакта с влажной или сухой поверхностью. Молекулы. 2014;19:9975–9985. doi: 10.3390/molecules1
43. Weaver L., Noyce J., Michels H., Keevil C. Потенциальное действие медных поверхностей на устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus . Дж. Заявл. микробиол. 2010;109:2200–2205. doi: 10.1111/j.1365-2672.2010.04852.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
44. Нишибори А., Кусака Дж., Хара Х., Умеда М., Мацумото К. Фосфатидилэтаноламиновые домены и локализация фосфолипидсинтаз в 9Мембраны 0011 Bacillus subtilis . Дж. Бактериол. 2005;187:2163–2174. doi: 10.1128/JB.187.6.2163-2174.2005. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
45. Mitra D., Kang E.-T., Neoh K.G. Антимикробные материалы и покрытия на основе меди: потенциальное многогранное биомедицинское применение.
Приложение ACS Матер. Интерфейсы. 2020;12:21159–21182. doi: 10.1021/acsami.9b17815. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
46. Chillappagari S., Seubert A., Trip H., Kuipers OP, Marahiel M.A., Miethke M. Медный стресс влияет на гомеостаз железа, дестабилизируя образование кластеров железо-сера в Сенная палочка . Дж. Бактериол. 2010;192:2512–2524. doi: 10.1128/JB.00058-10. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
47. Fung DKC, Lau WY, Chan WT, Yan A. Отток меди индуцируется во время анаэробного ограничения аминокислот в Escherichia coli для защиты железо-сера кластерные ферменты и биогенез. Дж. Бактериол. 2013; 195:4556–4568. doi: 10.1128/JB.00543-13. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
48. Ткешелашвили Л.К., Макбрайд Т., Спенс К., А. Лоэб Л. Спектр мутаций медь-индуцированного повреждения ДНК. Дж. Биол. хим. 1991;266:6401–6406. doi: 10.1016/S0021-9258(18)38132-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
49.
Пауэрс С.К., Джексон М.Дж. Окислительный стресс, вызванный физическими упражнениями: клеточные механизмы и влияние на производство мышечной силы. Физиол. 2008; 88: 1243–1276. doi: 10.1152/physrev.00031.2007. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
50. Sjollema J., Zaat S.A., Fontaine V., Ramstedt M., Luginbuehl R., Thevissen K., Li J., Van Der Mei H.C. , Бушер Х. Дж. Методы оценки антимикробных поверхностей in vitro. Акта Биоматер. 2018;70:12–24. doi: 10.1016/j.actbio.2018.02.001. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
51. Faúndez G., Troncoso M., Navarrete P., Figueroa G. Антимикробная активность медных поверхностей в отношении суспензий Salmonella enterica и Campylobacter jejuni . БМС микробиол. 2004; 4:19. дои: 10.1186/1471-2180-4-19. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
52. Wilks S., Michels H., Keevil C. Выживание Escherichia coli O157 на различных металлических поверхностях. Междунар.
Дж. Пищевая микробиология. 2005; 105:445–454. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2005.04.021. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
53. Noyce J.O., Michels H., Keevil C.W. Использование медных литых сплавов для контроля перекрестного загрязнения Escherichia coli O157 во время обработки пищевых продуктов. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2006; 72:4239–4244. doi: 10.1128/AEM.02532-05. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
54. Noyce J., Michels H., Keevil C. Потенциальное использование медных поверхностей для снижения выживаемости эпидемического метициллин-резистентного штамма Staphylococcus aureus в здравоохранении Окружающая среда. Дж. Хосп. Заразить. 2006;63:289–297. doi: 10.1016/j.jhin.2005.12.008. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
55. Мехтар С., Видид И., Тодоров С. Антимикробная активность меди и медных сплавов в отношении внутрибольничных патогенов и Mycobacterium tuberculosis , выделенных из медицинских учреждений Западной Капской провинции: Исследование in vitro.
Дж. Хосп. Заразить. 2008; 68: 45–51. doi: 10.1016/j.jhin.2007.10.009. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
56. Гулд С.В.Дж., Филдер М.Д., Келли А.Ф., Морган М., Кенни Дж., Нотон Д.П. Антимикробные свойства медных поверхностей в отношении ряда важных нозокомиальных патогенов. Анна. микробиол. 2009 г.;59:151–156. doi: 10.1007/BF03175613. [CrossRef] [Google Scholar]
57. Соули М., Галани И., Плашурас Д., Панагея Т., Армаганидис А., Петриккос Г., Джамареллоу Х. Антимикробная активность медных поверхностей против карбапенемазопродуцирующих современных граммов. отрицательные клинические изоляты. Дж. Антимикроб. Чемотер. 2012; 68: 852–857. doi: 10.1093/jac/dks473. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
58. Эсер О.К., Эргин А., Хачелик Г. Антимикробная активность медных сплавов в отношении инвазивных полирезистентных внутрибольничных патогенов. Курс. микробиол. 2015;71:291–295. doi: 10.1007/s00284-015-0840-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
59. Ружаньска А.
, Хмеларчик А., Романишин Д., Буланда М., Валкович М., Осуч П., Кних Т. Антибиотикорезистентность, способность образовывать биопленку и чувствительность к медным сплавам отдельных стафилококковых штаммов, выделенных с сенсорных поверхностей в польских больничных палатах. Антимикроб. Сопротивляться. Заразить. Контроль. 2017; 6:1–12. doi: 10.1186/s13756-017-0240-x. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
60. Розаньска А., Хмелярчик А., Романишин Д., Майка Г., Буланда М. Антимикробное действие медных сплавов на видов Acinetobacter , выделенных из инфекций и больничной среды. Антимикроб. Сопротивляться. Заразить. Контроль. 2018;7:10. doi: 10.1186/s13756-018-0300-x. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
61. Dauvergne E., Lacquemant C., Adjidé C., Mullié C. Валидация метода сценария наихудшего случая, адаптированного к среде здравоохранения для тестирования антибактериальное действие латунных поверхностей и внедрение на больничных антибиотикорезистентных штаммах.
Антибиотики. 2020;9:245. doi: 10.3390/антибиотики
45. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
62. Pal C., Asiani K., Arya S., Rensing C., Stekel D.J., Larsson D.G.J., Hobman J.L. Устойчивость к металлам и ее связь с антибиотиками сопротивление. Доп. микроб. Физиол. 2017;70:261–313. doi: 10.1016/bs.ampbs.2017.02.001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
63. Weaver L., Michels HT, Keevil C.W. Выживание Clostridium difficile на меди и стали: футуристические варианты больничной гигиены. Дж. Хосп. Заразить. 2008; 68: 145–151. doi: 10.1016/j.jhin.2007.11.011. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
64. Michels H.T., Noyce J.O., Keevil C.W. Влияние температуры и влажности на эффективность метициллин-резистентных Staphylococcus aureus , зараженных противомикробными материалами, содержащими серебро и медь. лат. заявл. микробиол. 2009; 49: 191–195. doi: 10.1111/j.1472-765X.2009.02637.x. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
65.
Elguindi J., Wagner J., Rensing C. Гены, участвующие в резистентности к меди, влияют на выживаемость Pseudomonas aeruginosa на медных поверхностях. Дж. Заявл. микробиол. 2009; 106:1448–1455. doi: 10.1111/j.1365-2672.2009.04148.x. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
66. Michels H.T., Anderson D.G. Антимикробные нормативные испытания эффективности твердых поверхностей из медных сплавов в США. В: Коллери П., Меймар И., Феофанидес Т., Хасанова Л., Коллери Т., редакторы. Ионы металлов в биологии и медицине. Том 10. Евротекст Джона Либби; Париж, Франция: 2008. стр. 185–190. [Академия Google]
67. Ojeil M., Jermann C., Holah J., Denyer S., Maillard J.-Y. Оценка нового теста эффективности in vitro на противомикробную поверхностную активность, отражающего условия больниц Великобритании. Дж. Хосп. Заразить. 2013; 85: 274–281. doi: 10.1016/j.jhin.2013.08.007. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
68. McDonald M., Wesgate R., Rubiano M., Holah J.
, Denyer S., Jermann C., Maillard J.-Y. Влияние сухого осаждения инокулята на эффективность противомикробных поверхностей на основе меди. Дж. Хосп. Заразить. 2020; 106: 465–472. doi: 10.1016/j.jhin.2020.08.013. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
69. Wheeldon L.J., Worthington T., Lambert P.A., Hilton A.C., Lowden C.J., Elliott T.S.J. Антимикробная эффективность медных поверхностей против спор и вегетативных клеток Clostridium difficile : теория прорастания. Дж. Антимикроб. Чемотер. 2008; 62: 522–525. doi: 10.1093/jac/dkn219. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
70. Bleichert P., Bütof L., Rückert C., Herzberg M., Francisco R., Morais P.V., Grass G., Kalinowski J., Nies D.H. Мутантные штаммы Кишечная палочка и устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus , полученный путем лабораторной селекции для выживания на металлических медных поверхностях. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2020; 87: 1788–1820. doi: 10.1128/AEM.01788-20. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
71.
Pietsch F., O’Neill A., Ivask A., Jenssen H., Inkinen J., Kahru A., Ahonen M., Schreiber F. Выбор устойчивости противомикробных покрытий в медицинских учреждениях. Дж. Хосп. Заразить. 2020;106:115–125. doi: 10.1016/j.jhin.2020.06.006. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
72. Thummeepak R., Pooalai R., Harrison C., Gannon L., Thanwisai A., Chantratita N., Millard A.D., Sitthisak S. Ключевые кластеры генов, участвующие в толерантности к меди, выявленные в Acinetobacter baumannii клинических и экологических изолирует. Возбудители. 2020;9:60. doi: 10.3390/pathogens
60. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
73. Андраде Л.Н., Сикейра Т.Е.С., Мартинес Р., Дарини А.Л.К. CTX-M-(15, 9, 2)- и KPC-2-продуцирующие 9 с множественной лекарственной устойчивостьюИзоляты 0011 Enterobacter hormaechei и Enterobacter asburiae обладали набором генов приобретенной толерантности к тяжелым металлам, включая хромосомный оперон sil (для приобретенной устойчивости к серебру) Front.
микробиол. 2018;9:539. doi: 10.3389/fmicb.2018.00539. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
74. Арредондо-Алонсо С., Топ Дж., МакНалли А., Пуранен С., Песонен М., Пенсар Дж., Мартинен П., Браат J.C., Rogers M.R.C., Van Schaik W., et al. Плазмиды сформировали недавнее появление основного нозокомиального патогена Enterococcus faecium . мБио. 2020;11:03284–03319. doi: 10.1128/mBio.03284-19. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
75. Брайс Э.А., Велапатино Б., Хорами Х.А., Доннелли-Пирс Т., Вонг Т., Диксон Р., Асселин Э. Оценка in vitro антимикробная эффективность и долговечность трех медных поверхностей, используемых в здравоохранении. Биоинтерфазы. 2020;15:011005. doi: 10.1116/1.5134676. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
76. Horn H., Niemeyer B. Аэрозольная дезинфекция спор бактерий надуксусной кислотой на антибактериальных поверхностях и других технических материалах. Являюсь. Дж. Заразить. Контроль. 2020;48:1200–1203.
doi: 10.1016/j.ajic.2020.01.019. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
77. Шафаги Р., Мостагими Дж., Першин В., Рингетт М. Спороцидная эффективность термического напыления покрытия из медного сплава. Можно. Дж. Микробиол. 2017;63:384–391. doi: 10.1139/cjm-2016-0638. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
78. Zhu L., Elguindi J., Rensing C., Ravishankar S. Антимикробная активность различных поверхностей из медных сплавов в отношении устойчивых и чувствительных к меди Salmonella enterica . Пищевой микробиол. 2012;30:303–310. doi: 10.1016/j.fm.2011.12.001. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
79. Liu J., Li F., Liu C., Wang H., Ren B., Yang K., Zhang E. Влияние содержания меди на антибактериальную активность спеченных титано-медных сплавов. Матер. науч. англ. С. 2014; 35: 392–400. doi: 10.1016/j.msec.2013.11.028. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
80. Elguindi J., Alwathnani HA, Rensing C. Быстрая инактивация Cronobacter sakazakii на медных сплавах после периодов высыхания.
Мировой Дж. Микробиол. Биотехнолог. 2012; 28:1837–1841. doi: 10.1007/s11274-011-0972-3. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
81. Шампанское В.К., Хелфрич Д.Дж. Демонстрация антимикробной эффективности различных медных поверхностей. Дж. Биол. англ. 2013;7:8. дои: 10.1186/1754-1611-7-8. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
82. Zeiger M., Solioz M., Edongue H., Arzt E., Schneider A.S. Структура поверхности влияет на контактное уничтожение бактерий медью. Микробиологияоткрыть. 2014;3:327–332. doi: 10.1002/mbo3.170. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
83. Ханс М., Мэтьюз С., Мюклих Ф., Солиоз М. Физико-химические свойства меди важны для ее антибактериальной активности и разработки единой модели. Биоинтерфазы. 2016;11:018902. doi: 10.1116/1.4935853. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
84. Ханс М., Эрбе А., Мэтьюз С., Чен Ю., Солиоз М., Мюклих Ф. Роль оксидов меди в контактном уничтожении бактерий. Ленгмюр. 2013;29:16160–16166.
doi: 10.1021/la404091z. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
85. Международная организация по стандартизации ISO 22196:2011 Измерение антибактериальной активности пластмасс и других непористых поверхностей. [(по состоянию на 4 октября 2018 г.)]; 2016 г. Доступно в Интернете: http://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/05/44/54431.html
86. Котай С.М., Донлан Р.М., Ганим С., Барри К., Кристенсен Б.Е., Мазерс А.Дж. Капельное, а не аэрозольное распространение является основным механизмом передачи бактерий из загрязненных ловушек для мытья рук. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2019;18:1049–1056. doi: 10.1128/AEM.01997-18. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
87. Санто К.Э., Мораис П.В., Грасс Г. Выделение и характеристика бактерий, устойчивых к металлическим медным поверхностям. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2010;76:1341–1348. doi: 10.1128/AEM.01952-09. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
88.
Эйри П., Верран Дж. Возможное использование меди в качестве гигиеничной поверхности; проблемы, связанные с кумулятивным загрязнением и очисткой. Дж. Хосп. Заразить. 2007; 67: 271–277. doi: 10.1016/j.jhin.2007.09.002. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
89. Ружаньска А., Хмелярчик А., Романишин Д., Срок-Олексяк А., Буланда М., Валкович М., Осуч П., Кныч Т. Антимикробные свойства выбранные медные сплавы на Staphylococcus aureus и Escherichia coli в различных имитациях условий окружающей среды: с органическим загрязнением и без него. Междунар. Дж. Окружающая среда. Рез. Здравоохранение. 2017;14:813. doi: 10.3390/ijerph24070813. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
90. Метод испытаний Агентства по охране окружающей среды США для определения эффективности поверхностей из медного сплава в качестве дезинфицирующего средства. [(по состоянию на 4 октября 2018 г.)]; 2008 г. Доступно в Интернете: https://www.copperalloystewardship.com/sites/default/files/upload/medialibrary/files/pdfs/us/epa_sanitizer_test_method_copper_alloy_surfaces.
pdf
91. Association Française de Normalization Surfaces à Propriétés Biocides—Метод оценки активности бактерицида Base d’une Surface Non Poreuse NF S90–700. [(по состоянию на 20 мая 2019 г.)]; 2019 г. Доступно в Интернете: https://norminfo.afnor.org/norme/NF%20S90-700/surfaces-a-proprietes-biocides-methode-devaluationde-lactivite-bactericide-de- base-dune-surface-non-poreuse/126063
92. Kramer A., Schwebke I., Kampf G. Как долго внутрибольничные патогены сохраняются на неодушевленных поверхностях? Систематический обзор. Заражение BMC. Дис. 2006; 6:130. дои: 10.1186/1471-2334-6-130. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
93. Танцор С.Дж. Роль очистки окружающей среды в борьбе с внутрибольничной инфекцией. Дж. Хосп. Заразить. 2009 г.;73:378–385. doi: 10.1016/j.jhin.2009.03.030. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
94. Шарп П.А., Шмидт М.Г. Контроль и смягчение последствий внутрибольничных инфекций: разработка клинических испытаний для оценки новых материалов и технологий.
СТАДО Здоровье Окружающая среда. Рез. Дес. Дж. 2011; 5:94–115. doi: 10.1177/193758671100500109. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
95. Кейси А., Адамс Д., Карпанен Т., Ламберт П., Куксон Б., Найтингейл П., Мирущенко Л., Шиллам Р., Кристиан П., Эллиотт Т. Роль меди в снижении загрязнения больничной среды. Дж. Хосп. Заразить. 2010;74:72–77. doi: 10.1016/j.jhin.2009.08.018. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
96. Marais F., Mehtar S., Chalkley L. Антимикробная эффективность медных сенсорных поверхностей в снижении бионагрузки на окружающую среду в южноафриканском медицинском учреждении. Дж. Хосп. Заразить. 2010;74:80–82. doi: 10.1016/j.jhin.2009.07.010. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
97. Prado V., Duran C., Crestto M., Gutierrez A., Sapiain P., Flores G., Fabres H., Schmidt M. Эффективность медных контактных поверхностей в снижении микробной нагрузки (МБ) в отделении интенсивной терапии (ОИТ) больницы дель Кобре, Калама, Чили. Междунар. Дж. Заразить. Дис.
2010;14:e268. doi: 10.1016/j.ijid.2010.02.2083. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
98. Дэнсер С.Дж., Уайт Л.Ф., Лэмб Дж., Гирван Э.К., Робертсон С. Измерение эффекта усиленной уборки в британской больнице: проспективное перекрестное исследование. БМС Мед. 2009;7:28-12. дои: 10.1186/1741-7015-7-28. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
99. Rai S., Hirsch B.E., Attaway H.H., Nadan R., Fairey S., Hardy J., Miller G., Armellino D., Moran W.R., Шарп П. и др. Оценка антимикробных свойств медных поверхностей в амбулаторной инфекционной практике. Заразить. Контроль. Хосп. Эпидемиол. 2012;33:200–201. дои: 10.1086/663701. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
100. Schmidt M.G., Attaway H.H., Sharpe P.A., John J., Sepkowitz K.A., Morgan A., Fairey S.E., Singh S., Steed L.L., Cantey J.R., et al. Устойчивое снижение микробной нагрузки на обычные больничные поверхности за счет введения меди. Дж. Клин. микробиол. 2012;50:2217–2223. doi: 10.1128/JCM.
01032-12. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
101. Salgado C.D., Sepkowitz K.A., John J.F., Cantey J.R., Attaway H.H., Freeman K.D., Sharpe P.A., Michels HT, Schmidt M.G. Медные поверхности снижают уровень внутрибольничных инфекций в отделении интенсивной терапии. Заразить. Контроль. Хосп. Эпидемиол. 2013;34:479–486. дои: 10.1086/670207. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
102. Карпанен Т.Дж., Кейси А.Л., Ламберт П.А., Куксон Б.Д., Найтингейл П., Мирущенко Л., Эллиотт Т.С.Дж. Антимикробная эффективность мебели из медного сплава в клинических условиях: перекрестное исследование. Заразить. Контроль. Хосп. Эпидемиол. 2012; 33:3–9. дои: 10.1086/663644. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
103. Schmidt M.G., Attaway H.H., Fairey S.E., Steed L.L., Michels HT, Salgado C.D. Медь постоянно ограничивает концентрацию бактерий на поручнях кроватей в отделении интенсивной терапии. Заразить. Контроль. Хосп. Эпидемиол. 2013; 34: 530–533. дои: 10.1086/670224.
[PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
104. Schmidt M.G., Attaway H.H., Fairey S.E., Howard J., Mohr D., Craig S. Самодезинфицирующиеся медные кровати обеспечивают окончательную очистку и дезинфекцию на протяжении всего ухода за пациентами. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2019;86:01886–01919. doi: 10.1128/AEM.01886-19. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
105. Ruelle A., Sion M., Damiani C., Totet A., Segard C., Leke A., Adjide C., Biendo M. , Тельез Ф., Бах В. и др. Исследование антимикробного действия лейтона AB+: Pour une maîtrise des biocontaminations des équipements Hospitaliers. Гигиены. 2014; XII: 117–122. [Академия Google]
106. Шмидт М.Г., фон Дессауэр Б., Бенавенте К., Бенадоф Д., Сифуэнтес П., Эльгета А., Дюран К., Наваррете М.С. Медные поверхности связаны со значительно более низкими концентрациями бактерий на отдельных поверхностях в педиатрическом отделении интенсивной терапии. Являюсь. Дж. Заразить. Контроль. 2016;44:203–209.
doi: 10.1016/j.ajic.2015.09.008. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
107. Инкинен Дж., Мякинен Р., Кейнянен-Тойвола М.М., Нордстрем К., Ахонен М. Медь как антибактериальный материал на различных объектах. лат. заявл. микробиол. 2016;64:19–26. doi: 10.1111/lam.12680. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
108. Colin M., Klingelschmitt F., Charpentier E., Josse J., Kanagaratnam L., De Champs C., Gangloff S.C. Сенсорные поверхности из медного сплава в медицинских учреждениях: An эффективное решение для предотвращения распространения бактерий. Материалы. 2018;11:2479. doi: 10.3390/ma11122479. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
109. Colin M., Charpentier E., Klingelschmitt F., Bontemps C., De Champs C., Reffuveille F., Gangloff S.C. Специфическая антибактериальная активность сенсорные поверхности из медного сплава в пяти учреждениях длительного ухода за пожилыми людьми. Дж. Хосп. Заразить. 2020; 104: 283–292. doi: 10.1016/j.jhin.2019.11.021. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
110.
Кейси А.Л., Карпанен Т.Дж., Адамс Д., Ламберт П.А., Найтингейл П., Мирущенко Л., Эллиотт Т.С. Сравнительное исследование для оценки поверхностного микробного загрязнения, связанного с медьсодержащими ручками и ручками из нержавеющей стали, используемыми медсестрами в отделении интенсивной терапии. Являюсь. Дж. Заразить. Контроль. 2011;39:e52–e54. doi: 10.1016/j.ajic.2010.12.012. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
111. Schmidt M.G., Tuuri R.E., Dharsee A., Attaway H.H., Fairey S.E., Borg K.T., Salgado C.D., Hirsch B.E. Антимикробные медные сплавы уменьшили количество бактерий на поверхности стетоскопа. Являюсь. Дж. Заразить. Контроль. 2017; 45: 642–647. doi: 10.1016/j.ajic.2017.01.030. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
112. Харбарт С.Дж., Майвальд М., Дэнсер С.Дж. Окружающая среда и внутрибольничные инфекции: почему важны точные отчеты и оценка биологической достоверности. Заразить. Контроль. Хосп. Эпидемиол. 2013;34:996–997. дои: 10.1086/671741. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
113.
Rivero P., Brenner P., Nercelles P. Impacto del cobre en la reducción de infecciones intrahospitalarias, deathadd y gasto en antimicrobianos en una Unidad de Cuidados Intensivo de Adultos. Преподобный Чил. Инфектол. 2014; 31: 274–279. doi: 10.4067/S0716-10182014000300004. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
114. Фон Дессауэр Б., Наваррете М.С., Бенадоф Д., Бенавенте К., Шмидт М.Г. Потенциальная эффективность медных поверхностей в снижении затрат на здравоохранение. Уровень сопутствующих инфекций в педиатрических отделениях интенсивной и промежуточной терапии: нерандомизированное контролируемое исследование. Являюсь. Дж. Заразить. Контроль. 2016;44:e133–e139. doi: 10.1016/j.ajic.2016.03.053. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
115. Зербиб С., Валлет Л., Маггео А., Де Шамп С., Лефевр А., Джолли Д., Канагаратнам Л. Медь для профилактики вспышек заболеваний уход – инфекции, связанные с пребыванием в учреждении длительного ухода за пожилыми людьми. Варенье. Мед. Реж. доц.
2020;21:68–71. doi: 10.1016/j.jamda.2019.02.003. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
116. Stone S.P., Cooper B.S., Kibbler C.C., Cookson B.D., Roberts J.A., Medley G.F., Duckworth G., Lai R., Ebrahim S., Brown E.M., et al. Заявление ORION: Руководство по прозрачной отчетности о вспышках и интервенционных исследованиях внутрибольничных инфекций. Ланцет Инфекция. Дис. 2007; 7: 282–288. doi: 10.1016/S1473-3099(07)70082-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
117. Hinsa-Leasure S.M., Nartey Q., Vaverka J., Schmidt M.G. Поверхности из медного сплава выдерживают окончательный уровень очистки в сельской больнице. Являюсь. Дж. Заразить. Контроль. 2016;44:e195–e203. doi: 10.1016/j.ajic.2016.06.033. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
118. Коппин Дж. Д., Вилламария Ф. К., Уильямс М. Д., Коупленд Л. А., Зебер Дж. Э., Джинадата К. Самодезинфицирующиеся пропитанные медью поверхности для снижения бионагрузки в палатах пациентов. Являюсь. Дж. Заразить. Контроль. 2017;45:692–694.
doi: 10.1016/j.ajic.2017.01.012. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Глоссарий терминов из меди, латуни и сплавов
(c) Vin Callcut 2002-2021.
Небольшие выдержки можно использовать со ссылкой на веб-сайт Oldcopper.org.
Очень приветствуются полезные комментарии.
Сюда входят многие термины, относящиеся к старинным и коллекционным изделиям из меди и латуни. Другие термины будут добавляться по мере их возникновения.
Большинство терминов являются текущими, но есть и устаревшие или устаревшие термины, встречающиеся в некоторой полезной литературе.
Некоторые из них использовались очень свободно в прошлом, и многие из старых названий сплавов имеют множество вариаций состава, цитируемых в разных источниках.
Торговые наименования и большинство промышленных терминов, как правило, не включаются, за исключением тех случаев, когда считается, что они широко используются.
Латунь
обычно описывается как «% меди/% цинка», но также имеет много других упоминаемых промышленных обозначений и спецификаций.
Источниками в основном служат различные металлургические словари, каталоги и другие справочники. Некоторые другие источники не согласны с некоторыми из этих терминов!
(При заказе медных сплавов в больших количествах для производства всегда убедитесь, что указан действующий стандарт, а не просто название. Это касается состава, формы, состояния и свойств.)
Сокращения для названий элементов Алюминий — Al, Медь — Cu, Железо — Fe, Золото — Au, Свинец — Pb, Марганец — Mn, Никель — Ni, Серебро — Ag, Олово — Sn.
Адмиралтейская латунь Латунь 70/30 с добавлением 1 % олова для дополнительной коррозионной стойкости.
Adnic 70 % меди, 29 % никеля, 1 % сплава олова для устойчивости к коррозии и нагреву.
Старение Расплывчатый термин, охватывающий некоторые методы обработки поверхности, используемые для того, чтобы объекты выглядели старыми.
Также металлургический термин для описания упрочнения сплава путем нагревания до температуры, при которой из пересыщенного твердого раствора образуется осадок.
Подогреватель эля Медный или латунный сосуд, луженый внутри, с коническим или выпуклым основанием, пригодный для использования на костре или на решетке для подогрева эля.
Альфенид Нейзильбер, общий термин, также аргентан
Альпакка Нейзильбер, 65 % меди, 22 % цинка, 13 % никеля хорошие характеристики холодной обработки.
Альфа-бета латунь Латунь, содержащая более 36% цинка или с другими добавками, обычно имеет в кристаллической структуре две фазы: альфа и бета. Они используются для литья, экструзии и горячей штамповки.
Алюминиевая латунь Латунь с высоким содержанием меди с добавлением алюминия для повышения коррозионной стойкости. Это часто используется для конденсаторных трубок.
Алюминиевая бронза Медно-алюминиевые сплавы с содержанием алюминия до 13%, обычно также с другими добавками, такими как железо, марганец, никель и/или кремний. Эти сплавы прочны, тверды и обладают отличной устойчивостью к морской коррозии. Поэтому они обычно используются для изготовления гребных винтов, подшипников, шестерен, клапанов и фитингов для морской воды.
Ankh Древнеегипетский символ жизни, принятый греческими философами как знак меди. Также называется Ключом Жизни и Crux Ansata.
Отжиг Нагрев металла с целью его размягчения после закалки холодной или термической обработкой. После отжига в закалке нет необходимости, но она может помочь удалить окалину.
Анодная медь Литые пластины меди, полученные в процессах огневого рафинирования, используемые в качестве стартеров для электролитического рафинирования.
Антлерит Медная сульфидная руда.
Аржентан Раннее название нейзильбера, также альфенида.
Аргиролит Другое раннее название нейзильбера, также альфенид.
Arko Metal Латунь 80/20
Мышьяковая медь Медь с добавками фосфора и мышьяка, придающими хорошую прочность и устойчивость к растрескиванию при воздействии огня. Применяется в основном для изготовления топок котлов.
Мышьяковая латунь Латунь с повышенной коррозионной стойкостью, содержащая мышьяк и часто алюминий.
Азурит Медно-карбонатная руда.
Колокольный металл Медно-оловянный сплав с гораздо более высоким содержанием олова, чем в обычной бронзе, чтобы сделать его твердым и звонким. Он слишком хрупок, чтобы его можно было использовать для многих других целей. Этот термин также иногда ошибочно использовался в девятнадцатом веке для описания литой латуни 60/40.
Benares Ware Бенарес, ныне называемый Варениси, является индуистским священным городом и расположен на реке Ганг в Индии. Он находится в штате Юта-Прадеш, который имеет долгую историю добычи меди. Медная посуда украшена надписями на санскрите и индуистскими иконами.
Бенин Бронза Изделия из литого медного сплава высокого мастерства и мастерства, произведенные в Бенине, Нигерия, с 13 по 19 века. Состав варьировался от меди с высоким содержанием меди до латуни.
Бериллиевая медь Термообрабатываемый медно-бериллиевый сплав повышенной прочности и твердости. Используется для изготовления пружин и искробезопасных инструментов.
Бета-латунь Латунь с очень высоким содержанием цинка может в основном иметь бета-структуру. Он хрупкий и используется только в качестве припоя.
Медный купорос и
Синий камень Кристаллы сульфата меди.
Синий вердитер Основной карбонат меди
Bobbiere Metal Латунь 66/34
Бордоская смесь Медно-сульфатно-известковая смесь, используемая в качестве прилипающего фунгицида, особенно для виноградных лоз.
Борнит Медно-железная сульфидная руда.
Латунь Медно-цинковый сплав, также используемый для описания мемориальной доски в церкви, монеты или несущего блока. Первоначально этот термин также относился к медно-оловянным сплавам, которые теперь называются бронзами. Также используется для описания оловянно-цинкового сплава для изготовления органных труб.
Кусок латуни Горняки называют массивный железный колчедан (золото дураков).
Пайка Соединение металлов путем заполнения чистых стыков подходящим присадочным металлом. Температуры выше, чем при пайке, и обычно требуется хороший флюс.
Бременская лазурь Основной карбонат меди
Bristol Metal Латунь, 75,5 % меди, 24,5 % цинка.
Британия металл Тип олова, олово которого закалено сурьмой и медью. Иногда маркируется EPBM при нанесении покрытия. Он используется в основном в листовой форме, но может быть и литым.
Britannia Silver Серебро, содержащее 4,16 % меди по сравнению с 7,5 % в стерлинговом серебре.
Британская пластина Альтернатива пластине Шеффилда с сердцевиной из нейзильбера вместо меди. Запатентовано в 1836 году.
Бронза Медно-оловянный сплав, этот термин также широко используется для обозначения некоторых других медных сплавов. Старейший медный сплав, до сих пор идеально подходящий для изготовления скульптур. Добавление олова в медь облегчает литье, упрочняет и упрочняет металл.
Brunswick Green Оксихлорид меди
Бургундская смесь Раствор медного купороса и карбоната натрия, разработанный в 1885 году для предотвращения плесени и других болезней на виноградных лозах.
Шины Медный стержень или секция, используемые для передачи больших токов. Шины, как правило, жесткие по сравнению с кабелями.
Медный колпачок Латунь 95/5, изготовленная в виде ленты, изначально предназначавшаяся для изготовления пистонов.
Медь катодная Медь чистая, продукт электролитического рафинирования, поступающая на переплавку для изготовления изделий.
Патрон из латуни Латунь 70/30 с очень хорошими свойствами холодной обработки, особенно для глубокой вытяжки.
Халькоцит,
медный блеск Медистая сульфидная руда.
Халькопирит Медная сульфидная руда.
Халкос Раннегреческий термин, обозначающий латунь и бронзу
Чеканка Использование пуансонов на металлической поверхности для декорирования, не удаляя металл, как при гравировке.
Болтовня Следы механической обработки, сделанные токарным инструментом, который вибрирует больше, чем должен.
Соль Шевреля Сульфат меди-меди
Китайский художественный металл Медно-свинцово-цинковый сплав, содержащий около 15 % свинца, 10 % цинка и 1 % олова
Китайская бронза
Хризокальк Свинцовый позолоченный металл 90,5% меди, 8% цинка, 1,5% свинца
Хризоколла Медно-силикатная руда.
Хризорин Свободный срок покрытия латуни холодной обработки с содержанием меди 72-66% и цинка 28-34%.
Ciré Perdue Литье по выплавляемым моделям (прецизионное литье), используется для мелких деталей.
Латунь для часов Латунь, содержащая около 35 % цинка и 1 % свинца, которую можно прокатывать в лист для обработки пластин и шестерен для часов. Содержание свинца улучшает обрабатываемость и смазывающую способность.
Фляга для тренировок Большой медный сосуд для горячей воды, используемый для согрева ног.
Тренировочный рожок Коническая тонкая медная или латунная трубка с латунным или серебряным мундштуком. Большинство из них являются недавними репродукциями, но могут быть предметом коллекционирования, поскольку производство сейчас минимально.
Холодная обработка Деформация металла при температуре ниже температуры рекристаллизации с целью затвердевания металла.
Непрерывное литье Метод производства отливок, при котором расплавленный металл непрерывно заливают в открытую форму, в то время как затвердевший металл медленно извлекается и скручивается или отрезается по длине с помощью летучей пилы. Может быть вертикальным, боковым или восходящим процессом.
Обычная латунь Латунь 63/37, стандартная дешевая латунь для холодной обработки.
В настоящее время обычно используется сплав 64/36 для повышения коррозионной стойкости.
Копперас (синий) Кристаллы сульфата меди
Медная пластина Плоская медь хорошего качества, используемая для изготовления печатных форм методом выборочного травления или гравировки. Этот термин также применяется к безупречному плавному почерку, характерному для меди.
Меднение Тонкий слой меди, гальванически нанесенный на другие металлы для улучшения внешнего вида, коррозионной стойкости или обеспечения хорошей связующей основы для никелирования и хромирования.
Медное днище Для покрытия днища кораблей медью, чтобы предотвратить нападение червя Торедо и предотвратить прикрепление биологического обрастания, включая моллюсков, которые замедляют движение корабля. Впервые применяется к британским кораблям в 1761 году. Сейчас используется как термин для гарантии качества .
Медная голова Ядовитая змея, распространенная в Соединенных Штатах Америки
Медно-никелевый сплав Включает медные сплавы с содержанием никеля менее 50 %.
Медный нос Жаргонное название воспаления носа, розаака, бактериальной инфекции, часто поддающейся лечению антибиотиками.
Медная пластина Полированная пластина из катаной меди, на которой выгравирован рисунок для печати. Также описывает нанесение меди на другие металлы.
Медная стена Термин, используемый в производстве сахара для описания двойного ряда медных кастрюль, обслуживаемых общим огнем.
Коринфская латунь,
Коринфская бронза Сплав, произведенный в Коринфе, высоко ценится для изготовления украшений, предположительно состоит из золота, серебра и меди.
Ковеллит Медная сульфидная руда.
Стягивание Техника соединения, придающая вид «ласточкин хвост», см. текст.
Кристаллизация Металлы затвердевают с кристаллической структурой, которая впоследствии может быть обнаружена на изломах или при травлении полированной поверхности.
Cuivre Poli Латунь 70/30
Пластина Каллена Пластины для монументальной латуни, изготовленные в Кельне, Германия, в средние века.
Куприт Руда оксида меди.
Мельхиор Устаревший термин для медно-никелевого сплава.
Металл для тарелок Латунь, 78 % меди, 22 % цинка, которую можно прокатать, чтобы получить латунь с хорошим акустическим резонансом.
Молочная бронза Нейзильбер, содержащий 20 % никеля, 8 % цинка, 4 % олова и 4 % свинца, используемый для некоторых декоративных отливок.
Глубокая вытяжка Формование глубоких полых деталей из листа или полосы с помощью пуансона для проталкивания металла в штамп.
Раскисленная медь Медь, в которую был добавлен раскислитель для снижения содержания кислорода. Обычно добавляют фосфор, но могут использоваться и другие элементы, такие как бор или магний.
Децинкификация Селективная коррозия бета-фазы дуплексной латуни, которая оставляет медный остаток под «безе» оксида цинка.
Кровь драконов Смола, используемая гравировщиками для предотвращения подрезания рисунков на медных пластинах.
Чертеж Процесс протягивания металла через матрицу для производства проволоки. (Не путать с Глубоким Рисованием).
Пластичность Легкость формовки материала, например, путем волочения, гибки или прокатки.
Дуплексная латунь Латунь, содержащая более 36% цинка или с другими добавками, обычно имеет две фазы, присутствующие в кристаллической структуре. Они используются для литья, экструзии и горячей штамповки.
Голландский металл,
Голландская латунь Ранний срок для латуни 80/20.
Голландское золото Латунь 80/20, прокатанная в фольгу.
Гальваническое покрытие Термин, применяемый к процессу покрытия меди серебром. Не путать с Шеффилд Плейт.
Электрум В антикварные времена бледно-желтый сплав золота, содержащий около 15–45 % серебра, но также использовавшийся в середине 19 века для покрытия сплава меди, 26 % никеля и 23 % цинка (с высоким содержанием никеля и серебра). . Электрум происходит от греческого слова «янтарь».
Тиснение Поднятие или выбивание металла сзади.
Изумрудная медь Медно-силикатная руда.
Изумрудно-зеленый Основной ацетоарсенат меди
Латунь для гравировки Латунный лист хорошего качества, содержащий около 63% меди. 35% цинка и 2% свинца. Это версия патронной латуни для свободной обработки.
Медь для гравировки Медный лист отличного качества с хорошей обработкой поверхности, подходящий для гравировки.
Для печатных форм он может содержать немного серебра.
Экструзия Процесс горячей обработки, при котором нагретую заготовку вынуждают деформировать, проталкивая через головку, чтобы получить длинное изделие с однородным поперечным сечением. Выдавливание зубной пасты из тюбика аналогично.
Медь огневого рафинирования Медь, рафинированная плавлением и обработкой в мартеновской или вращающейся печи.
Французская зеленая медь Основной ацетат меди
Гальваническая коррозия Когда разнородные металлы подвергаются воздействию влаги, один из них будет подвергаться коррозии в большей степени, чем другой. Тот, который не подвергается коррозии, описывается как «более благородный».
Немецкая латунь Ранний термин для латуни 80/20
Нейзильбер Устаревший термин для нейзильбера.
Золочение Нанесение очень тонкого слоя золота на металл для улучшения внешнего вида и защиты от коррозии.
Металл с позолотой Латунь с высоким содержанием меди, обычно 90/10, но иногда 85/15 или 80/20. Эти сплавы обладают превосходной хладопластичностью, прочностью и коррозионной стойкостью. Цвет зависит от содержания меди. Используется для изготовления ювелирных изделий, пружин и мехов.
Позолоченный металл Очень расплывчатый термин, используемый для описания белого металла или латуни, которые могут быть позолочены.
Гвинейское золото Позолоченный металл, содержащий 12-15% цинка в начале для дешевых украшений. Похож на Пинчбека.
Бронзовый металл Твердый, прочный сплав меди, олова и цинка, легко поддающийся литью. Сплавы теперь обычно содержат свинец для улучшения характеристик обработки и свойств подшипников.
Высокая проводимость
медь Стандартная форма меди для электрических целей с чистотой, обеспечивающей проводимость 100% IACS (Международный стандарт отожженной меди) или выше.
Высокопрочная латунь Латунь с добавками, как правило, железа, никеля, марганца и/или алюминия для придания большей прочности и, как правило, лучшей коррозионной стойкости.
Горячая обработка Формование металла при температуре, достаточно высокой, чтобы способствовать рекристаллизации, тем самым сохраняя его мягкость за счет предотвращения холодной обработки.
Ювелирная бронза Латунь, содержащая 9 % цинка и 2 % олова, с очень хорошей ковкостью и пластичностью.
Металл Кейра Латунь, содержащая 40 % цинка и 5 % железа, разработанная в 1779 г.и используется для изготовления оконных рам.
Laiton Французское слово для обозначения латуни.
Латтен Елизаветинский термин для обозначения латуни, вероятно, голландского происхождения.
Освинцованная латунь Очень распространенный тип латуни, используемый для литья, экструзии или горячей штамповки.
Свинец добавляется для придания превосходной обрабатываемости.
Освинцованная бронза Медно-оловянный литейный сплав с добавлением свинца для улучшения литейных свойств и обрабатываемости.
Малахит Медно-карбонатная руда, часто используемая в качестве полудрагоценного камня для ювелирных изделий.
Марганцевая бронза Устаревший термин для высокопрочной латуни, которая иногда используется для изготовления гребных винтов.
Манганин Сплав с 84 % меди, 12 % марганца и 4 % никеля, используемый в виде проволоки для изготовления нагревательных элементов.
Манильское золото Позолоченный металл с 12% цинка и 2% свинца, используемый для ювелирных изделий
Мангеймское золото Позолоченный металл с 90,5-10% цинка и 0,5-1% олова, используемые для ювелирных изделий, тверже, чем большинство латуни.
Товарная латунь Устаревший термин для обозначения латуни 65/35.
Мессинг Немецкое слово, обозначающее латунь.
Зеркальные сплавы Группа медно-оловянных сплавов с высоким коэффициентом отражения при полировке. 60-70% меди, 10-30% олова и различные добавки других элементов, таких как сурьма, мышьяк, никель и цинк.
Монель Никель-медный сплав 70/30, первоначально полученный непосредственно из медно-никелевой руды в Садбери, Онтарио. Он прочный и имеет хорошую устойчивость к коррозии.
Mosaic Gold Латунная полоса 65/35, используемая для вставок
Металл Muntz Латунь 60/40, разработанная в 1832 году, с хорошей литейной способностью и свойствами горячей обработки.
Musiv Gold Еще один старый термин для холодной обработки латуни с 66-70% меди и 34-30% цинка.
Самородная медь Металлическая медь, обнаруженная в виде отложений, заполняющих трещины в песчаниках и конгломератах, обычно в виде тонких пленок, но иногда может быть массивной.
Сейчас многие шаровидные репродукции, отлитые из воска, «сделаны из самородной меди».
Морская латунь Латунь 60/40 с добавлением 1 % олова для дополнительной коррозионной стойкости.
Нейзильбер Медно-никель-цинковый сплав.
Чернь черный состав серы с серебром, свинцом или медью для заполнения гравированных рисунков
Искробезопасные инструменты Молотки, долота и другие инструменты, изготовленные из бериллиевой меди или алюминиевой бронзы для использования в горючих опасных зонах, таких как уголь шахты.
Nu-gold Позолоченный металл, содержащий 12 % цинка, используемый в декоративных целях.
Нюрнбергское золото Медный сплав для ювелирных изделий, содержащий 7,5% алюминия и 2,5% золота.
Древняя медная культура Самый ранний период обработки металлов в Америке с использованием самородной меди, найденной около Верхнего озера еще 4000 лет до нашей эры.
Ormolu Процесс золочения, введенный в середине 17 века, с использованием порошка золота в ртутной амальгаме, нанесенного на металл, а затем нагретого для испарения ртути в виде очень токсичного пара.
Ормулу Различные сплавы меди, олова и цинка с цветами от желтого до золотого.
Пактонг Также Пакфонг и Пай-тунг. Китайские термины для сплавов меди, никеля и цинка. Сплав импортировался в Англию примерно с 1680 по 1820 год в основном в виде слитков для отливки подсвечников и подобных изделий. В Европе заменено мельхиором (нейзильбером)
Патина Защитная пленка, образующаяся на меди при воздействии атмосферы. В большинстве незагрязненных сред это основной карбонат меди, но в промышленных и городских районах это в основном основной сульфат меди.
Париж Бронза Свободное название латуни, содержащей 88 % меди, 10 % цинка и 2 % свинца, используемой для производства безделушек и художественных сувениров.
Paris Green Ацетоарсенит меди, используемый в качестве фунгицида. Он также использовался в качестве пигмента в некоторых викторианских обоях, что представляло значительную опасность для здоровья.
Металлическая ручка Латунь 85/13 с 2 % олова.
Фосфористая бронза Медно-олово-фосфорный сплав, твердый и прочный. Сплав, содержащий до 7% олова, можно прокатывать, чтобы получить отличные пружинные полосы. Около 10% олова используется для отливок.
Потин Сплав меди, олова, свинца и цинка, использовавшийся древними кельтами и галлами для изготовления монет.
Pinchbeck Позолоченный металл, содержащий в разной степени 6–15 % цинка, ранее использовавшийся для дешевых украшений.
Полирование Часть старого процесса огневого рафинирования, который включает уменьшение окисленного заряда путем погружения сырой древесины в жидкую медь.
Доколумбовый период Применялся для изготовления металлических изделий в Америке примерно с 1000 г. до н.э. Расположен в Центральных Андах, Эквадоре, Колумбии и на севере в сторону Коста-Рики.
Prince Metal 83/17 Позолота, см. также сплав Prince Rupert.
Сплав принца Руперта Позолоченный металл, произведенный в Temple Mills недалеко от Лондона при первоначальной поддержке принца Руперта Баварского. Первоначально он предназначался для производства пушек. Записи оригинального состава отсутствуют. Он также был описан как сплав меди/мышьяка или меди/висмута 75/25, оба из которых были бы хрупкими и бесполезными для металлургии.
Переработка Существенная экономическая часть использования и повторного использования медных сплавов на протяжении веков.
Красная латунь Термин для сплавов меди, олова и цинка (пушечных металлов), который в настоящее время используется только в Америке.
Ранее использовался для описания золочения металлов с содержанием Zn 11-20%
Рафинирование Процесс удаления нежелательных примесей из металла.
Repousée Рисунок, приподнятый над основанием, см. тиснение.
Репродукции Изделия, выполненные в виде копий оригинальных образцов. Может варьироваться от аналогичной до значительно худшей спецификации.
Богатый золотой металл 90/10 позолоченный металл.
Жесткий металл Лист или полоса, пропущенные через специально нарезанные валки, чтобы получился правильный выпуклый рисунок. «Ручной молоток» может быть одним из воспроизводимых эффектов.
Латунная заклепка Американский термин для обозначения обычной латуни (64/36).
Следы прокатки Параллельные линии, оставленные на холоднокатаном металле валками, которые были оставлены со следами шлифовки, а не отполированы для чистовой обработки.
Золотая прокатка Композитный металл с тонким золотым покрытием на латуни или нейзильбере, прокатанный в тонкую полоску для ювелирных изделий.
Металлолом Неиспользуемые металлические компоненты или обрезки, как правило, подлежащие вторичной переработке.
Зеленый Шееле Гидроарсенат меди, ранее использовавшийся для окрашивания обоев. Ядовитый, см. примечания к Пэрис Грин.
Сезонное растрескивание Трещины, появляющиеся в холоднодеформированном металле через некоторое время после изготовления. Собственно коррозия под напряжением, вызванная сочетанием слабой коррозии и остаточных внутренних напряжений. Можно избежать, см. текст.
Вторичный металл Металл для производства, изготовленный в основном из переработанного лома.
Полукрасная латунь Американский термин, обозначающий латунь, похожую на позолоченный металл, содержащий от 8 до 17% цинка.
Шеффилдская тарелка Используется для изготовления многих привлекательных предметов посуды. Серебро наносится на одну или обе стороны медного листа перед изготовлением. Декоративная перфорация может показать медь, но хорошие мастера избегают этой проблемы на этапе отделки. Этот процесс был изобретен Томасом Болсовером из Шеффилда в 1743 г.
Усадочная трещина Часто встречается в отливках, которые недостаточно хорошо питались жидким металлом во время затвердевания.
Серебряная бронза Сплав меди, марганца и цинка беловатого цвета.
Серебряный припой Высокопрочный припой на основе меди, содержащий серебро для обеспечения хорошей смачиваемости и текучести.
Sinchu Японское название латуни 67/33.
Отливка из шлама Термин, используемый, когда первоначальная металлическая оболочка отливки затвердевает, а оставшийся жидкий металл затем выливается обратно для получения тонкостенной полой отливки без использования стержня.
Пайка Использование сплава с низкой температурой плавления для соединения металлов. Раньше оловянно-свинцовые сплавы были универсальными, их составы варьировались от версии 60% олова/40% свинца, используемой для электрических соединений, до сплава 40% олова/60% свинца с длительным диапазоном замерзания, используемого для «затертых» сантехнических соединений. В настоящее время для соединения водопроводных труб доступны бессвинцовые сплавы.
Зеркало Медно-оловянный сплав с высокой отражательной способностью при полировке. Содержание олова может составлять от 33 до 45%.
Spelter Исходный термин, применяемый к цинку и/или висмуту. Расплывчатый термин применяется к сплавам с высоким содержанием цинка. Также используется для описания латунных стержней с высоким содержанием цинка, используемых в качестве припоев.
Разлив Термин, используемый для описания поверхностных дефектов проката, возникших в литой корке или горячедеформированном слябе.
Включает валки и притирки, см. раздел о холодной обработке. Не включает в себя следы качения.
Спирты солей Соляная кислота.
Нержавеющее железо Сталь, содержащая хром, с хорошими свойствами глубокой вытяжки, используемая для изготовления бытовых моек. Он магнитный, в отличие от настоящей нержавеющей стали.
Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь, содержащая никель и хром, первоначально изобретенная Brearly в Шеффилде. В настоящее время существует множество вариантов этих сплавов, лучшие из которых часто содержат некоторое количество меди.
Скульптура из бронзы Серия литейных сплавов, которые могут содержать 75-94% меди, 3-10% олова, 1-19% цинка с небольшим количеством фосфора и свинца.
Серебро Серебро с содержанием меди 7,5%.
Tissers Metal Медь с 2,5 % цинка и 0,5 % олова
Tombac Французский термин, обозначающий несколько типов составов, обычно позолоченный металл, содержащий 11-20 % цинка % цинка.
Прочная медная смола Устаревший термин для обозначения меди с содержанием кислорода около 0,03-0,07%, что обеспечивает ровную поверхность без усадочных трещин на верхней части отливки.
Тутанаг Также тутенаге или даже «зуб и яйцо». Китайский термин для обозначения цинка, но также используемый для описания пактонга, сплавов типа нейзильбера.
Ярь-медянка Продукт коррозии ярко-зеленого цвета, образующийся при некоторых обстоятельствах на меди, сложный основной ацетат меди, состав которого подобен малахиту.
Первичный металл Первичный металл, полученный непосредственно из руды, а не из переработанного лома.
Сварка Соединение компонентов, включающее плавление основного металла и обычно добавление кромки из расплавленного металла в месте соединения.
Белый металл Может наноситься на любой металл, кроме золота и меди, но обычно ограничивается металлами с относительно низкой температурой плавления.
Кованый продукт Деталь, изготовленная путем горячей или холодной деформации литого изделия с удалением исходной литой структуры.
Желтая латунь Американский термин для обозначения латуни 67/33 или 65/35.
Желтый металл Латунь с содержанием меди от 60 до 62% и цинка от 40 до 38%, используемая для литья и горячей обработки.
.
После
Gunderlin
Номенклатура
Основные строительные сплавы меди, технические
бронза 220, красная латунь 230, Мунц-металл 280, архитектурный
бронза 385 и кремниевые бронзы 651 и 655 обычно
на архитектурном языке называется «бронза».
Нейзильберы 745 и 79 пробы.6 обычно идентифицируются как
«белая бронза», в то время как другие сплавы часто
сгруппированы под заголовком «желтая бронза».
Термин «скульптурная бронза» используется для описания
диапазон естественного выветривания или химически окисленного коричневого цвета
к черным поверхностям. Патины — как натуральные, так и искусственные
часто называют «зеленой бронзой».
Исторически и технически бронза определяется как сплав
в которых главными составляющими являются медь и олово; латунь
как сплав, в котором основными составляющими являются медь и
цинк. Исходя из этих определений, только литейные сплавы
содержащие два процента и более олова, могут быть классифицированы как
настоящие бронзы.
Другие сплавы, поскольку они не содержат олова,
на самом деле латуни. Основание называть их
сплавов «бронзы» связано с тем, что они
напоминают оловянную бронзу как в естественном, так и в состаренном цвете.
Хотя система числового обозначения используется для идентификации
медных сплавов, сомнительно, что термин «бронза»
которая веками ассоциировалась с непреходящей красотой, всегда будет
быть выброшенным из словаря архитектора — и не должен
это быть.
Немного о латуни
Настоящая латунь представляет собой сплав меди и цинка. имеет свойство окисляться
(тускнеют) быстро при контакте с воздухом, что является основной причиной
почему на большую часть латуни наносят прозрачный лак, чтобы предотвратить
это условие.
Большинство обычных полиролей, таких как Brasso
®», «Twinkle®» и т.п.
металл с тонкой масляной пленкой для предотвращения развития
будущего осквернения.
Преимущества использования латуни
Использование латуни обеспечивает превосходный, высокий класс,
Смотреть. Преимущества латуни для архитектурного применения
включают его превосходную коррозионную стойкость и его соединение,
покрытие, полировка и отделочные характеристики. Латунь
легко подвергается механической обработке.
Недостатки использования латуни
Латунь требует тщательного ухода, так как
он склонен к черноватому потускнению.
Советы по уходу за металлом для полированной лакированной латуни
Большинство полиролей для металлов обычно содержат
растворители и моющие средства для удаления налета, мягкие абразивы
полировать металл, а масла выступать в качестве барьера между
сырой металл и воздух.
Изделия из латуни могут стать «черными» из-за чрезмерного использования
или неправильное использование лака. Самая большая проблема в обслуживании большинства
металлов, в том числе латуни, заключается в удалении и ингибировании
тускнеть. Все вещества, особенно металлы, окисляются при
подвергается воздействию воздуха. После удаления потускнения химический барьер
должен быть создан между голым металлом и воздухом, чтобы
препятствуют повторному возникновению процесса.
Многие люди чрезмерно используют полироли и заливают металлические поверхности
думая, что они лучше защищают поверхность. Это
неверное предположение, что использование большего количества полировки обеспечит
больше защиты. Больше полировки создает проблему смазывания
так как отпечатки пальцев (масла человеческого тела) «растворяются»
растворяющая способность полироли для металла.
Кроме того, слишком много
полироль может обесцветить поверхность.
Полировка
Нанесите небольшое количество средства, образуя тонкую пленку. Применяйте только
достаточное количество полироли для металла и распределите количество
на впитывающей тряпке. Затем дайте тряпке высохнуть в течение 24 часов.
перед использованием на большинстве металлов. Примените это следовое количество
полировать с зерном латуни одной рукой во время полировки
его в быстром движении (создавая трение) с другим
рука.
Полировка или полировка делает полировку более твердой.
и создать поверхность, которую будет труднее испачкать или обесцветить.
Чего нельзя делать
Не используйте тяжелые абразивы для очистки латуни.
Советы по уходу за «сырой» латунью
Уход за большинством необработанных металлов состоит из двух этапов.
К ним относятся:
Шаг 1. Очистка
Для очистки легких загрязнений используйте изопропиловый спирт (также известный как медицинский спирт).
наносится губчатой стороной легкого, «белого набивного»
моющая губка. В случае сильных потертостей или
более тяжелые почвы, переверните губку и слегка встряхните, перемещая
белая подушечка с зернистостью металла.
Смочите губку водой и слегка потрите
нанесите на него малоабразивный крем. Нанесите крем от истирания на
губкой, а затем поглаживайте зерном. Когда завершено,
тщательно протрите поверхность чистой мягкой тряпкой.
После того, как поверхность очищена, переходите к следующему этапу – полировке.
Этап 2. Полировка
Используйте один из лучших инструментов для полировки латуни, «желтый»
обработанная тряпка для пыли, обеспечивающая необходимое количество
масла на металл.

Литье для судостроения
Детали, отлитые в пресс-форму, для автомобилей
Электрические провода, токо-подводящие шины, теплообменники, крышки
Электротехника, когда требуется мягкое тепловое сопротивление: контакты, клеммы, сварные детали
Монеты, медали, капсули боеприпасов
Горячая ковка, прессование, высадка и осадка (например, головок заклепок). Пластины конденсаторов, трубы теплообменников, прутки твердого припоя
Часовое производство, основные, с поверхностным слоем, детали, детали часов и инструментов
Винты, болты, заклепки, моечные машины, пружины и скобы, сильфоны и диафрагмы
Вырезка заготовки из листа, вытяжка, штамповка. Более строгие условия, чем у 5%-ной фосфорной бронзы
Горячая ковка и формовка. Гайки, болты, клапанные гнезда и параллели станков, валы насосов
Очень хорошее сопротивление коррозии и разъеданию морской водой. Кабели пришвартовки, стержни океанских кабелей
Вырезка заготовки из листа, формовка. Хорошие оптические свойства. Пружины и скобы для электрической аппаратуры