C14500 Състав
Cu C145 се състои основно от мед с други второстепенни елементи, като желязо и цинк, които повишават неговата здравина и твърдост. Химическият състав на този материал го прави изключително устойчив на корозия от киселинни среди или пръски от солена вода. Това го прави идеален за морски или индустриални приложения, където устойчивостта на корозия е критична.
| Cu% 1,2 | P% | Те% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.90 мин |
0.004- 0.012 |
0.40- 0.70 |
|||||||||
C14500 Химични свойства
Ниското съдържание на сяра дава на тази сплав превъзходна електрическа проводимост в сравнение с други медни сплави.
C14500 Механични свойства
Механичните свойства на Copper C145 го правят отличен избор за приложения с висока якост, като например автомобилни компоненти или крепежни елементи. Има отлична якост на опън (550-650 MPa) и граница на провлачване (200-300 MPa). Неговото удължение варира от 10-20%. Този материал също има добра пластичност, което улеснява оформянето на форми при машинна обработка или заваряване.
| Якост на опън, мин | Граница на провлачване, при 0,5% удължаване под товар, мин | Удължение, 4x диаметър или дебелина на образеца, мин | Твърдост по Бринел (500 кг натоварване) | Забележки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кси | Мфк | Кси | Мфк | % | типичен BHN | |
| 38 | 260 | 30 | 205 | 8 | 76 | |
C14500 Физически свойства
В допълнение, високата му топлопроводимост го прави ефективен материал за радиатор в електронни приложения, където е необходимо охлаждане.
| Американски обичай | Метрика | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точка на топене – Liquidus | 1976 градуса F | 1080 градуса | |||||||||
| Точка на топене – Solidus | 1924 градуса F | 1051 градуса | |||||||||
| Плътност | 0.323 lb/in3 при 68 градуса F | 8,94 gm/cm3 при 20 градуса | |||||||||
| Специфично тегло | 8.94 | 8.94 | |||||||||
| Електропроводимост | 93% IACS при 68 градуса F | 0.539 мегасименс/cm при 20 градуса | |||||||||
| Топлопроводимост | 205 Btu/sq ft/ft hr/градус F при 68 градуса F | 355 W/m при 20 градуса | |||||||||
| Коефициент на топлинно разширение 68-212 | 9,5 · 10-6 на градус F (68-212 градус F) | 16,5 · 10-6 на градус (20-100 градус ) | |||||||||
| Коефициент на топлинно разширение 68-392 | 9,7 · 10-6 на градус F (68-392 градус F) | 16,8 · 10-6 на градус (20-200 градус) | |||||||||
| Коефициент на топлинно разширение 68-572 | 9,9 · 10-6 на градус F (68-572 градус F) | 17,1 · 10-6 на градус (20-300 градус ) | |||||||||
| Специфичен топлинен капацитет | 0.092 Btu/lb/градус F при 68 градуса F | 385,5 J/kg при 20 градуса | |||||||||
| Модул на еластичност при опън | 17000 ksi | 117212 MPa | |||||||||
| Модул на твърдост | 6400 ksi | 44127 MPa | |||||||||
C14500 Еквиваленти
| CDA | ASTM | SAE | AMS | Федерален | Военен | други |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C14500 | B124 B124M B301 B301M |
J461 J463 |
Носещи телур (PTE) |
C14500 Термични свойства
|
|
|||||||||||
| Лечение | минимум* | Максимум* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отгряване | 800 | 1200 | |||||||||
| Гореща обработка | 1400 | 1600 | |||||||||
C14500 Използва
Освен това неговата обработваемост го прави полезен при създаването на сложни форми или дизайни, необходими за сложни части като зъбни колела или лагери. И накрая, неговата заваряемост позволява лесното свързване на множество части в едно сплотено парче, без да се губи структурна цялост по време на
Устойчивост на корозия
Както бе споменато по-рано, Copper C145 има отлична устойчивост на корозия, което го прави идеален за използване в морски и индустриални приложения, където излагането на сурови условия на околната среда е често срещано. Може да се използва и в електрически компоненти поради ниското съдържание на сяра, което осигурява минимално електрическо съпротивление при провеждане на ток през материала.
Топлоустойчивост
Мед C145 предлага добра устойчивост на топлина, което го прави подходящ за използване в среда с висока температура, където температурите надвишават 650 градуса (1200 градуса F). Сплавта може да запази формата си при тези температури, без да се деформира или да стане крехка, както биха направили някои други метали при по-високи температури.
Топлинна обработка
В зависимост от изискванията за приложение, този материал може да бъде третиран с различни термични обработки, за да се подобри допълнително неговата здравина и твърдост.







