Сплав свинца и меди: Сплав из свинца и меди содержит 26 кг свинца и 52 кг меди. …
Содержание
Возможности легирования матричного сплава свинца при безгазостатной пропитке углеграфита | Гулевский
1. Костиков В.И., Еремеева Ж.В., Слюта Д.А., Яицкий Д.Л., Шарипзянова Г.Х. Фрикционные свойства углерод-углеродных композиционных материалов. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2008. No. 3. С. 52—55.
2. Carbon-based sliding materials. GmbH, Germany: Schunk Kohlenstofftechnik. URL: https://www.schunkcarbontechnology.com/ru/ (accessed: 27.03.2021).
3. Sogabe T., Onishi Y., Inoue H., Okada O., Matsumoto T. Development of metal-impregnated carbon materials by using HIP. Rev. High Pressure Sci. Technol. 1997. Vol. 7. P. 1072—1074.
4. Гулевский В.А., Антипов В.А., Виноградов Л.В., Кидалов Н.А., Колмаков А.Г. Пропитка углеграфита металлическими сплавами. Волгоград: ВолгГТУ, 2017.
5. Гулевский В.А. Головинов П.С., Кидалов Н.А., Антипов В.И., Колмаков А.Г., Виноградов Л.В. Способ изготовления композиционных материалов: Пат. 2571295 (РФ).
2015.
6. Френкель Я.И. Кинетическая теория жидкостей. Л.: Наука, 1975.
7. Сотников Г.В. Исследование капиллярной пропитки для моделирования реальных процессов в торфяных системах. Записки горного института. 2003. No. 5. C. 85—87.
8. Башкатова С.Т., Винокуров В.А. Поверхностные явления и дисперсные системы в нефтегазовых технологиях. М.: РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2005.
9. Вейник А.И. Новая система термодинамики обратимых и необратимых процессов. Минск: Высш. школа, 1966.
10. Новикова С.И. Тепловое расширение твердых тел. М.: Наука, 1974.
11. Novikova S.I. Thermal expansion of solids. Moscow: Nauka, 1974 (In Russ.).
12. Закон Бойля-Мариотта. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes (дата обращения: 21.06.2019).
13. Смачивание, капиллярный эффект. URL: https://ozlib.com/817825/tehnika/smachivanie_kapillyarnyy_effekt (дата обращения: 27.03.2021).
14. Factsheets by Toyo Tanso, Ibiden, UCAR, POCO Graphite Inc., Ultra Carbon Corp.
, Great Lakes Carbon Corp. 1990—2004.
15. Уравнение Пуайзеля. URL :https://v-kosmose.com/fizika/uravnenie-puazeylya-i-vyazkost (дата обращения: 13.07.2019).
16. Антонова Н.М., Кулинич В.И., Дорофеев В.Ю. Адгезионная прочность композиционного покрытия с полимерной матрицей на основе натрий-карбоксиметилцеллюлозы с металлическим наполнителем из порошка алюминия. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2008. No. 2. С. 12—16.
17. Зиновьев В.Е. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах. М.: Металлургия, 1989.
18. Андрижиевский, А.А. Механика жидкости и газа: Уч. пос. Минск: БГТУ, 2014.
19. Бельтюков А.Л., Ладьянов В.И., Шишмарин А.И. Вязкость расплавов Fe—Si с содержанием кремния до 45 ат.%. Теплофизика высоких температур. 2014. No. 2. С. 205—212.
20. Seith W., Johren H., Wagner J., Metallkunde Z. Miscibility gaps in binary and ternary metallic systems in molten state. Z. Metallkunde. 1955. Bd. 46. S. 773—776.
21.
Chakrabarti D.J., Laughlin D.E. The Cu—Pb (copper— lead) system. J. Phase Equilibr. 1984. Vol. 5. P. 503—510.
22. Хансен М., Андерко К. Структуры двойных сплавов. М.: Металлургиздат, 1962.
23. Фазовая диаграмма системы Cu—Pb. URL:http://www.himikatus.ru/art/phase-diagr1/Cu-Pb.php (дата обращения: 19.03.2019).
24. Гулевский В.А., Мухин Ю.А., Загребин А.Н. Матричный сплав для пропитки углеграфитового каркаса. Изв. ВолгГТУ. 2009. No. 11. C. 81—84.
25. Электрохимическая активность металлов. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/112845 (дата обращения: 19.05.2019).
Внимание! Если Вы обнаружили ошибку на сайте, то выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
|
| |||||||||||
Свинцово-медные сплавы — Освинцованная медь
Свинец добавляется ко многим медным сплавам для изготовления всех типов сплавов, не требующих механической обработки.
Свинец не влияет на структуру и свойства меди, так как практически нерастворим в твердой меди. Свинцовые медные сплавы подразделяются на сплавы с низким содержанием свинца или легкообрабатываемые сплавы и сплавы с высоким содержанием свинца. В легкообрабатываемых сплавах свинец действует как стружколом и смазка, что делает эти сплавы более легкими в обработке, чем их аналоги, не содержащие свинец. Медные сплавы с высоким содержанием свинца используются в подшипниках.
Выбор изделий из свинцовой меди
C17300 Освинцованные …
Просмотр продукта
C19140 Низк…
Просмотр продукта
С19160 свинцовых …
Просмотр продукта
C79200 Освинцованные .
..Просмотр продукта
C79300 Освинцованные …
Просмотр продукта
Латунные сплавы
- Красная латунь
- Желтая латунь
- Бессвинцовая латунь
- Освинцованная латунь
- Морская латунь
- Бесплатная обработка латуни
Бронзовые сплавы
- Никель Алюминий Бронза
- Кремний Алюминий Бронза
- Кремниевая бронза
- Никель-кремниевая бронза
- Никель Серебро Бронза
- Никель Оловянная бронза
- Алюминий Бронза
- Освинцованная бронза
- Фосфорная бронза
- Марганцевая бронза
- Оловянная бронза
- Бессвинцовая бронза
Медные сплавы
- Бериллиевая медь
- Бескислородная медь
- Кадмий Медь
- Освинцованная медь
- Хром Медь
- Медь Никель
- Прочие медные изделия
Сплавы непрерывного литья
Обработка
Список всех сплавов
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Ресурсы
: Стандарты и свойства — Микроструктуры меди и медных сплавов: Освинцованные медные сплавы
Свинец часто добавляют в медные сплавы для улучшения их обрабатываемости.
Роль свинца в медных сплавах двояка: он действует как смазка, а в легкообрабатываемых сплавах свинец способствует разрушению стружки. Свинец добавляется ко многим медным сплавам, что делает все типы сплавов легкообрабатываемыми. Свинец не влияет на структуру и свойства меди, так как практически нерастворим в твердой меди. Чистая медь затвердевает первой, а свинец затвердевает последним в виде почти чистых глобул свинца на границах зерен или в междендритных областях. Размер и концентрация частиц свинца зависят от концентрации свинца в сплаве. Свинцовая медь подразделяется на сплавы с низким содержанием свинца или сплавы, не требующие механической обработки, и сплавы с высоким содержанием свинца. В легкообрабатываемых сплавах свинец действует как стружколом и смазка, что делает эти сплавы более легкими в обработке, чем их аналоги, не содержащие свинец. Медные сплавы с высоким содержанием свинца используются в подшипниках. В подшипниковых материалах свинец действует как твердая смазка, а медь является несущей опорой.
Свинец добавляют во многие медные сплавы, производя латуни, бронзы и другие медные сплавы, не требующие механической обработки. Свободная обработка латуни и других сплавов представлена в разделах с конкретными типами сплавов. В этом разделе представлены литые медные сплавы с высоким содержанием свинца, используемые для подшипников. Они обозначены UNS C9.8200 до C98840.
Микроструктура свинцовых медных сплавов аналогична структуре нелегированных медных материалов с добавлением в границы зерен частиц практически чистого свинца. Размер и количество частиц свинца в структурах зависит от концентрации свинца в сплаве. Микроструктура литых медно-свинцовых сплавов состоит из чистых альфа-медных дендритов с глобулами свинца на границах между дендритами. Чем выше содержание свинца в сплаве, тем больше глобул свинца присутствует в структуре. В кованых структурах свинец присутствует в виде дискретных частиц между зернами альфа-меди.
ПРИМЕЧАНИЕ: Размер файла Увеличенный и Наибольший Вид микрофотографий существенно больше, чем показанная миниатюра.
Увеличенный вид Изображения имеют размер от 11K до 120K в зависимости от изображения. The Largest View изображений размером от 125K до почти 500K.
Номинальный состав: Увеличенный вид микрофотографии | Семейство сплавов: | Медно-свинцовые сплавы |
|---|---|---|
| Форма выпуска: | Литой | |
| Обработка: | В литом виде | |
| Травление: | ||
| Длина линейки шкалы: | ~ 500 микрон | |
| Сплав: | ||
| Состояние: | ||
| Материал: | Медь-4,5 Pb | |
| Источник: | Университет Флориды |
Номинальный состав: Увеличенный вид микрофотографии | Семейство сплавов: | Медно-свинцовые сплавы |
|---|---|---|
| Форма выпуска: | Литой | |
| Обработка: | В литом виде | |
| Травление: | ||
| Длина линии шкалы: | ~ 50 микрон | |
| Сплав: | ||
| Состояние: | ||
| Материал: | Медь-4,5 Pb | |
| Источник: | Университет Флориды |
Номинальный состав: Увеличенный вид микрофотографии | Семейство сплавов: | Медно-свинцовые сплавы |
|---|---|---|
| Форма выпуска: | Литой | |
| Обработка: | В литом виде | |
| Травление: | ||
| Длина линейки шкалы: | ~ 50 микрон | |
| Сплав: | ||
| Состояние: | ||
| Материал: | Медь-6,8 Pb | |
| Источник: | Университет Флориды |
Номинальный состав: |
ru
На основе олова производятся баббиты, бронза, припои и пьютеры. Каждый из них имеет свой специфический химический состав, свойства и сферу применения.
Если сравнить эти показатели у оловянного и свинцового баббита, то первый отличается большой стойкостью к появлению коррозии, теплопроводностью и прочностью к различного рода воздействиям.
). Считается, что они превосходят оловянный сплав по своим свойствам.
В частности, их применяют для изготовления литой арматуры. Не менее популярны оловянные бронзы и в других промышленных отраслях.
ОЦ10-2;
Их легко полировать. Пьютеры необходимы при изготовлении декоративной посуды. Также сплавы используются в производстве различных украшений. Одним из существенных минусов изделий, изготавливаемых с применением пьютеров, является их низкая устойчивость перед так называемой оловянной чумой. Еще один не менее значимый недостаток данных сплавов – их токсичность. В некоторых странах (к примеру, в Англии) их запретили к использованию. Однако пьютер все же содержится в изделиях, относящихся к антиквариату.
Хотя они не такие прочные, как твердые сплавы, однако для данных целей они наиболее приемлемы. Их температура плавления составляет 300-450 градусов Цельсия (иногда меньше).
Так,
Однако такую температуру «выдерживают» далеко не все электро- и радиоприборы. Поэтому оптимальным вариантом ля применения являются припои ПОС-61.
Один из таких припоев – ПОСК-50-18. Он расплавляется при 142-145 градусах Цельсия. В данном сплаве олово составляет половину от всего содержимого припоя. В ПОСК–50-18 также бывает добавлен кадмий, который увеличивает его антикоррозийную устойчивость. Однако этот же легирующий компонент повышает токсичность данного сплава.
..