Сплав свинца и меди: Сплав из свинца и меди содержит 26 кг свинца и 52 кг меди. …

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).

Обзор сплавов олова. Статья

ПРОДУКЦИЯ

 

Внимание! Если Вы обнаружили ошибку на сайте, то выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

 

8 (800) 200-52-75
(495) 366-00-24
(495) 504-95-54
(495) 642-41-95
e-mail: info@metotech. ru

e-mail: [email protected]






















































В статье приведен обзор сплавов на основе олова. Рассмотрены припои, бронзы, баббиты и пьютеры. Описываются их марки, свойства, применение

Олово — это металл, для которого характерны устойчивость к образованию коррозии и экологичность (нетоксичность). Благодаря этим качествам его широко используют в пищевой и электронной промышленности. Довольно часто олово выступает составляющим элементом металлосплавов. Оловянные сплавы по сфере применения классифицируются на подшипниковые, легкоплавкие и припои. На основе олова производятся баббиты, бронза, припои и пьютеры. Каждый из них имеет свой специфический химический состав, свойства и сферу применения.

Баббиты

Баббиты производятся на базе олова (или свинца). Их применяют как напыленный или залитый слой. На сегодняшний день существует несколько вариаций химического состава баббитовых сплавов. Наиболее применяемыми считаются следующие:

  • 90% олова и 10% меди — баббиты на основе олова с добавлением меди;
  • 89% олова, 7% сурьмы и 4 % меди — оловянный сплав с добавлением сурьмы и меди;
  • 80% свинца, 15% сурьмы и 5% олова. — баббиты на основе свинца с добавлением сурьмы и олова.

Легирующими присадками могут выступать в этих сплавах различные металлы.

Баббиты плавятся при температуре от 300 градусов Цельсия. Как уже было отмечено выше, в основе этих материалов лежит олово. Маркируются они как Б88, Б83, Б83С. Данные сплавы применяются в целях повышения вязкости и, напротив, снижения коэффициента трения. Если сравнить эти показатели у оловянного и свинцового баббита, то первый отличается большой стойкостью к появлению коррозии, теплопроводностью и прочностью к различного рода воздействиям.

Сплавы на основе свинца имеют высокие температуры применения (даже выше, чем у оловянных баббитов). Они используются при изготовлении подшипников для двигателей дизельного типа. Также свинцовые баббиты применяют в производстве прокатных станов.

Рисунок 1. Подшипник скольжения

Для всех баббитов характерен такой значительный минус, как малое сопротивление усталости. Незначительная степень прочности этих лигатур позволяет применять их лишь в производстве подшипников, которые, напротив, отличаются износостойким и надежным корпусом, выполненным из стали или бронзы. Долговечность подшипников напрямую зависит от толщины слоя баббитового сплава, залитого на вкладыш из стали. И, соответственно, чем тоньше баббитовый слой, тем меньше срок эксплуатации подшипника.

Рисунок 2. Оловянные баббиты

Бронзы

Другим распространенным видом оловянных сплавов является бронза – оловянно-медный сплав. В принципе, под бронзой подразумевают также и медные сплавы в сочетании с другими элементами. В составе любого типа бронзы содержатся незначительные пропорции различных добавок (цинка, свинца, фосфора и других элементов).

Известную всем бронзу человечество начало изготавливать еще в эпоху Бронзового века. Ее применяли достаточно долгий период времени. Осталась она востребованной и при Железном веке. Она плавится при 930—1140 °C. А плотность бронзы равна 7800-8700 кг/м3.

Если изначально в мире была востребована мышьяковая бронза, то с развитием гужевого транспорта и внешней экономики в ряде стран мира начали применять оловянную бронзу. Особенно актуально было использование данного сплава в стремительно развивающейся сфере крупной промышленности. Правда, в последние десятилетия ее начали вытеснять неоловянные сорта бронзы (алюминиевые, медные и др. ). Считается, что они превосходят оловянный сплав по своим свойствам.

Что из себя представляет оловянная бронза? Это медно-оловянный сплав, в котором меди содержится в большем количестве, нежели олова. Положительными свойствами данного сплава можно назвать такие его качества, как:

  • Твердость;
  • Прочность;
  • Легкоплавкость.

Оловянная бронза обладает данными свойствами в большей степени, нежели чистая медь. Данный сплав устойчив к затачиванию и другим видам обработки. Это говорит о том, что он относится к литейным металлам. Усадка у бронзы сравнительно низкая. Она составляет всего 1% (к примеру, у латуни и чугуна она равна 1,5%, у стали – превышает 2%). Это позволяет применять оловянные бронзы для изготовления отливок.

Их плюсами являются такие качества, как устойчивость к образованию коррозии и отличные антифрикционные свойства. Это объясняет использование данных сплавов в химической промышленности. В частности, их применяют для изготовления литой арматуры. Не менее популярны оловянные бронзы и в других промышленных отраслях.

Легирующими компонентами в данных сплавах выступают такие элементы, как:

  • Цинк;
  • Никель;
  • Фосфор;
  • Свинец;
  • Мышьяк.

И другие металлы. Содержание цинка в бронзах не превышает 10%. Такое незначительное содержание данного компонента никак не влияет на качества этих сплавов. При этом его использование помогает снизить расходы на изготовление оловянных бронз и повышает их устойчивость к коррозии. Добавление в качестве легирующих компонентов свинца и фосфора положительно сказывается на антифрикционные свойства данных сплавов. К тому же так оловянные бронзы легче поддаются резке и давлению.

Их маркировка представлена следующим образом:

  • Бр ОФ 6,5-0,15;
  • Бр.ОЦ 4-3;
  • Бр. ОЦ10-2;
  • Бр.ОФ 10-1;
  • Бр.ОНС 11-4-3.

Сегодня эти сплавы широко применяются в транспортной промышленности.

Устойчивость оловянных бронз к ржавчине и механическим повреждениям позволяет использовать их в производстве деталей машин. Производимые элементы относятся к расходным материалам, поскольку необходима их регулярная замена.

Бронза отличается долговечностью. Она устойчива к атмосферным осадкам и механическим воздействиям. Изделия, выполняющие декоративную функцию в театрах и дворцах, также производятся из бронз.

Рисунок 3. Изделия из бронзы для нефтегазового оборудования

Пьютер

Пьютером называется сплав олова с такими элементами периодической системы, как медь, сурьма и висмут. Иногда олово смешивают со свинцом. Сплав маркируется символами JJ. Пьютер плавится уже при 170-230 градусах. Следует отметить внешнюю эстетичность данных сплавов. 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.

Припои

Припои – это тоже лигатуры/сплавы.Они бывают легкоплавкими и твердыми. К первой группе относятся оловянно-свинцовые сплавы. В них также включают и другие элементы. Однако, как правило, их содержание в припоях бывает незначительно. Легирующие элементы обычно добавляют в данные сплавы для улучшения показателей тех или иных свойств (антикоррозийной защите, прочности и т.д.).

Легкоплавкие припои используются для монтажа и сборки радиоаппаратуры и различной электроники. 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).

На сегодняшний день более популярной и востребованной считается припой марки ПОС. В маркировочных таблицах можно заметить несколько ПОС с различными номерами, следующими за данной аббревиатурой. Эти цифры являются показателями объема олова в них. К примеру, в припоях марки ПОС-40 количество олова составляет 40% от общего объема. Кстати, те сплавы, в которых содержится много олова, отличаются ярким металлическим блеском. Особенно значительно содержание данного элемента в марках ПОС-61 и ПОС–90. Те же сплавы, в составе которых преобладает свинец (а не олово), имеют матовую поверхность темно-серого цвета. Еще одна их отличительная особенность – хорошая пластичность. Те припои, в которых больше олова, жестки и прочны. Их невозможно легко и быстро погнуть.

Оловянно-свинцовые припои находят применение в самых разных отраслях промышленности. Так,

  • ПОС-90 используют при восстановлении пищевой посуды и медицинских приборов и устройств. Низкое содержание известного своей токсичностью свинца (10%) позволяет применять данные сплавы для вышеназванных целей;
  • ПОС-40 используется в процессе запаивания электроприборов и различных деталей из оцинкованного железа. Он подходит для ремонта радиаторов отопления и труб из латуни и меди;
  • ПОС-30. Часто используется в производстве кабелей и обработки листового цинка. Его полное плавление происходит при температуре в 220-265 градусов Цельсия;
  • ПОС-61. Аналогичен с ПОС-60. Практически один и тот же сплав. Применяется для запаивания печатных плат радиоприборов. Довольно часто используется при сборке электронного оборудования. Он начинает плавиться при 183 градусах Цельсия и выше. При 190 градусах припой расплавляется полностью.

Сплавы ПОС-40 и ПОС-90 также, как и ПОС-30, полностью расплавляются при 220-265 градусах Цельсия. Однако такую температуру «выдерживают» далеко не все электро- и радиоприборы. Поэтому оптимальным вариантом ля применения являются припои ПОС-61.

Поскольку припои выпускаются в тюбиках, то их состав можно прочитать на самих упаковках. Там бывает четко обозначено процентное соотношение олова и других элементов в данном сплаве.

Существует еще один сорт оловянных припоев. Речь идет о марке ПОССу. Этот сплав содержит в себе олово, свинец и сурьму. Его используют в производстве автотранспорта и холодильников, а также в целях запаивания обмоток машин электрического типа, электроники и кабелей. Содержание сурьмы в таких припоях варьируется от 0,5 % до 2%. ПОССу плавится при 189 градусах Цельсия.

И, пожалуй, наиболее «оловянным» можно назвать припой марки ПОССу 95-5. Олова и свинца в данном сплаве соответственно 95 к 5 процентам. Он плавится при 234-240 градусах.

Существуют также низкотемпературные припои. Это те сплавы, которые вследствие своей низкой температуры плавления можно без опасений использовать при запайке чувствительных к высоким температурам деталей приборов. 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.

Таким образом, олово способно сочетаться в сплавах с другими металлами. Полученные металлопродукты отличаются высокой устойчивостью к появлению коррозии и внешней эстетичностью (яркий металлический блеск). В те или иные оловянные сплавы нередко добавляют легирующие компоненты для улучшения их свойств. Благодаря большому разнообразию соединений такого рода олово нашло применение в ряде отраслей промышленности.

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:
    Cu, 4,5Pb

    Увеличенный вид микрофотографии
    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:
    Cu, 4,5Pb

    Увеличенный вид микрофотографии
    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:
    Cu, 6,83 Pb

    Увеличенный вид микрофотографии
    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:
    Cu 35.