C14500 Склад
Cu C145 складається в основному з міді з іншими незначними елементами, такими як залізо та цинк, які підвищують його міцність і твердість. Хімічний склад цього матеріалу робить його дуже стійким до корозії в кислому середовищі або бризках солоної води. Це робить його ідеальним для морських або промислових застосувань, де стійкість до корозії є критичною.
| Cu% 1,2 | P% | Te% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.90 хв |
0.004- 0.012 |
0.40- 0.70 |
|||||||||
C14500 Хімічні властивості
Низький вміст сірки надає цьому сплаву кращу електропровідність порівняно з іншими мідними сплавами.
C14500 Механічні властивості
Механічні властивості Copper C145 роблять його чудовим вибором для високоміцних застосувань, таких як автомобільні компоненти або кріплення. Він має відмінну міцність на розрив (550-650 МПа) і межу текучості (200-300 МПа). Його подовження становить 10-20%. Цей матеріал також має хорошу пластичність, що полегшує формування форм при механічній обробці або зварюванні.
| Міцність на розрив, хв | Межа текучості при 0,5% розширення під навантаженням, мін | Подовження, 4x діаметр або товщина зразка, мін | Твердість за Брінеллем (навантаження 500 кг) | Зауваження | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ksi | МПа | Ксі | МПа | % | типовий БХН | |
| 38 | 260 | 30 | 205 | 8 | 76 | |
C14500 Фізичні властивості
Крім того, його висока теплопровідність робить його ефективним матеріалом для тепловідведення в електронних додатках, де потрібне охолодження.
| Звичай США | Метрика | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точка плавлення – Liquidus | 1976 градус F | 1080 градусів | |||||||||
| Точка плавлення – солідус | 1924 градус F | 1051 градус | |||||||||
| Щільність | 0.323 фунтів/дюйм3 при 68 градусах F | 8,94 г/см3 при 20 градусах | |||||||||
| Питома вага | 8.94 | 8.94 | |||||||||
| Електропровідність | 93% IACS при 68 градусах F | 0.539 мегасименс/см при 20 градусах | |||||||||
| Теплопровідність | 205 Btu/кв. фут/фут год/градус F при 68 градусах F | 355 Вт/м при 20 градусах | |||||||||
| Коефіцієнт теплового розширення 68-212 | 9,5 · 10-6 на градус F (68-212 градус F) | 16,5 · 10-6 на градус (20-100 градус ) | |||||||||
| Коефіцієнт теплового розширення 68-392 | 9,7 · 10-6 на градус F (68-392 градус F) | 16,8 · 10-6 на градус (20-200 градус ) | |||||||||
| Коефіцієнт теплового розширення 68-572 | 9,9 · 10-6 на градус F (68-572 градус F) | 17,1 · 10-6 на градус (20-300 градус) | |||||||||
| Питома теплоємність | 0.092 Btu/lb/градус F при 68 градусах F | 385,5 Дж/кг при 20 градусах | |||||||||
| Модуль пружності при розтягу | 17000 ksi | 117212 МПа | |||||||||
| Модуль жорсткості | 6400 ksi | 44127 МПа | |||||||||
C14500 Еквіваленти
| ЦДА | ASTM | ДАЕ | АМН | Федеральний | військовий | Інший |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C14500 | B124 B124M B301 B301M |
J461 J463 |
Телуроносний (PTE) |
C14500 Теплові властивості
|
|
|||||||||||
| Лікування | мінімум* | Максимум* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Відпал | 800 | 1200 | |||||||||
| Гаряче лікування | 1400 | 1600 | |||||||||
C14500 Використання
Крім того, його оброблюваність робить його корисним у створенні складних форм або конструкцій, необхідних для складних деталей, таких як шестерні або підшипники. Нарешті, його здатність до зварювання дозволяє легко з’єднати кілька частин в одну цільну деталь без втрати будь-якої структурної цілісності під час
Стійкість до корозії
Як згадувалося раніше, Copper C145 має чудову стійкість до корозії, що робить його ідеальним для використання в морських і промислових застосуваннях, де поширений вплив суворих умов навколишнього середовища. Його також можна використовувати в електричних компонентах завдяки низькому вмісту сірки, що забезпечує мінімальний електричний опір під час проведення струму через матеріал.
Термостійкість
Мідь C145 забезпечує гарну термостійкість, що робить її придатною для використання у високотемпературних середовищах, де температура перевищує 650 градусів (1200 градусів F). Сплав може зберігати свою форму при цих температурах, не деформуючись і не стаючи крихкими, як деякі інші метали при більш високих температурах.
Термічна обробка
Залежно від вимог застосування, цей матеріал можна піддавати різним термічним обробкам для подальшого покращення його міцності та твердості.







