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铜合金是以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金。按材料形成方法划分,可分为铸造铜合金和变形铜合金。铸造铜合金不能进行锻造、挤压、深冲和拉拔等变形加工。铸造铜合金和变形铜合金又可以细分为铸造用纯铜、黄铜、青铜和白铜。多数铸造铜合金不能进行压力加工,例如铸造铍青铜和铸造锡青铜(Cu5Sn5Zn5Pb),这类合金塑性极差,不能进行压力加工。
纯铜俗称紫铜,其导电性、导热性、耐蚀性及塑性均优,但强度、硬度低,且价贵。因此极少用它来制造机件。机械上广泛应用的是铜合金。
黄铜是以锌为主加元素的铜合金。随着含锌量增加,合金的强度和塑性显著提高,但超过47%后其力学性能将显著下降,故黄铜的含锌量小于47%。铸造黄铜除含锌外,还常含有硅、锰、铝、铅等合金元素。铸造黄铜的力学性能多比青铜高,而价格却较青铜低。铸造黄铜常用于一般用途的轴瓦、衬套、齿轮等耐磨件和阀门等耐蚀件。
金属覆盖层测试
检测目的:金属覆盖层的厚度及其均匀性是覆盖层的重要质量标志,它在很大程度上影响产品的可靠性和使用寿命。检测材料表面的金属覆盖层的厚度及其均匀性,有助于监控产品质量,改善工艺,提益。 试验步骤:取样清洗真空镶嵌研磨抛光微蚀(如有必要)喷金(如有必要)观察。
适用范围:主要应用于细小、精密的仪器仪表零件的保护和抗磨蚀的轴类的修复,以及材料外表美观、装饰或者导电、防腐蚀性能等等。
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铜合金中化学成分分析是将样品制成块状并打磨去除氧化层表皮或将样品制成屑状并用适当的酸溶解后,利用直读光谱仪、ICP、电解重量法等,根据样品中被测元素谱线强度与浓度的关系,通过校准曲线,对铜合金检测的化学元素含量进行测定。检测结果可用于检测材料的牌号鉴别以及检测质量评价。
原子吸收分光光度法又称原子吸收光谱分析(ASA):
可以做元素定量分析,几乎可以测所有金属和B、Si、Se、Te等半金属元素约70多种。
优点:灵敏度高,特别适用于元素微量和超微量分析,准确度高,仪器设备简单,操作方便,分析速度快。缺点:不能做定性分析,不便于做单元素测定。
项目介绍:
牌号判定是指通过测试金属的具体化学元素成分,按照各个国家金属材料牌号对照表,来判定金属材料具体牌号。
金属材料是国民经济建设的重要生产资料,也是对外贸易的重要商品。它的生产、流通和使用,有力地推动了我国国民经济的持续快速发展。金属材料品种规格繁多,性能和用途各异,在机械、冶金、矿山、石油、化工、轻工、建筑、制造、纺织等行业应用十分广泛。通过测试金属化学元素成分,来判定金属牌号,查询到金属相应的物理性能及用途。
本公司常做的金属材质有:各类铁基合金材料(不锈钢、结构钢、碳素钢、合金钢、铸铁等)、铜与铜合金、铝与铝合金、镁与镁合金、锌与锌合金、钛与钛合金、镍与镍合金、粉末冶金、稀土金属、稀有金属、贵金属及其合金、金属复合材料、专用合金、半金属与半导体材料、其他金属及合金等。
金属牌号仪器:
电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-OES);火花直读光谱仪;原子吸收光谱;红外碳/硫分析仪;电位电解仪;滴定法;重量法。
牌号判定方法:
1.电感耦合等离子体质谱法。2.分光光度法;3.激光诱导等离子体光谱法;4.滴定分析法;5.电感耦合等离子体原子发射光谱法;6.原子光谱分析法;7.x射线荧光光谱法;8.石墨炉原子吸收法;9.原子光谱分析法;10.x射线荧光光谱法;11.电分析法 。
牌号判定意义:
有利于了解金属材料的性能成因。
有利于合理选择金属材料加工方法。
有利于合理选择热处理方法和设备。
有利于经济、安全、合理地应用金属材料。
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