Какво е лилава мед, какво е месинг и каква е разликата между тях?
Голямото разнообразие от метали в електрическите материали и търговията доведе до много дискусии в производствената индустрия. Тези дебати се дължат на неспособността на металните потребители да се разграничат между различните метални материали. Особено когато разликите са много фини и когато се използват като проводници на електричество.
Пример за два метални материали, които често се смесват заедно, е мед и месинг. Когато двата метала са поставени един до друг, може да се отбележи, че медта и месингът изглеждат донякъде сходни. Въпреки това, има малка разлика в цвета и е необходима голяма експертиза, за да се направи разлика между двете. За да избегнете използването на грешен избор във вашия проект, четенето за тях може да бъде от решаващо значение за успешния проект. Тази статия ще ги обясни внимателно, за да определят разликата между лилава мед и месинг.
Първо, да знаем какво представляват месинговата и лилавата мед?
Какво е лилав месинг?
Медта (виолетов месинг) беше един от първите метали, които бяха открити, обработени и използвани от хората. Това е така, защото медта съществува в естественото си състояние. Този чист метал е използван в праисторически времена за изработка на инструменти, оръжия и декорация. За разлика от месинговия човек, това е чист метал, който е пряко подходящ за обработка. Медта може да се използва самостоятелно или комбинирана с други сплави и чисти метали, за да образува подмножество от сплави.
Медта е съставена от елементи с висока електрическа и топлопроводимост, а в най -чистата си форма е мека и коварна. Използва се от хиляди години като строителен елемент за други сплави и като строителен материал.
Какво е месинг?
Месингът е медна сплав, която съдържа определено количество цинк. Поради тази причина този метал често се заблуждава с мед. В допълнение към това месингът се състои от други метали като калай, желязо, алуминий, олово, силиций и манган. Добавянето на тези други метали помага да се създаде по -уникална комбинация от характеристики. Например, количеството цинк в месинг помага за увеличаване на пластичността и здравината на медния меден материал на месинговата матрица. Колкото по -високо е съдържанието на цинк в месинг, толкова по -гъвкава е сплавта. Също така, в зависимост от количеството добавено цинк, той може да варира на цвят от червено до жълто.
Месингът се използва главно за декоративни цели, тъй като е подобен на златото. Отделно от това, той обикновено се използва при създаването на музикални инструменти поради своята издръжливост и обработваемост.
Нека сравним 17 разлики между месинг и лилава мед
В този раздел ще сравним подробно 17 разлики между месинг и лилава мед и след това ще ги обобщим.
Елементален състав
Тези два метала могат да бъдат разграничени въз основа на техния елементарен състав. Както казахме по -рано, медта е чист основен метал и е елемент с висока електрическа проводимост. Той има електронна структура, подобна на сребро и злато. Месингът като метал е сплав от мед и цинк. За разлика от медта, тя съдържа различни елементарни състави в зависимост от неговата сплав. Общите елементарни състави на месинг включват мед (Cu) и цинк (Zn), които са основните му компоненти, но в зависимост от неговата сплав, може да има следните състави.
- Алуминий (Al) - Антимон - желязо (Fe) - олово (PB) - никел (Ni) - Phosphorus (P) - силиций (SI) - сяра (S) - калай (SN)
Корозионна устойчивост
Корозията може да се използва и за разграничаване между двата метала. И двата метала не съдържат желязо, така че не ръждясват лесно. Медта окислява за определен период от време и образува зеленикава патина. Това предотвратява по -нататъшната корозия на повърхността на медния метал. Месингът обаче е сплав от мед, цинк и други елементи, които също могат да устоят на корозията. В обобщение, месингът има по -златист цвят и по -голяма устойчивост на корозия от медта.
Електрическа проводимост
Разликите в електрическата проводимост на различни метали често не са добре разбрани. Ако приемем проводимостта на материала, тъй като изглежда подобно на друг проводим материал с известен капацитет, може да бъде катастрофален за проекта. Тази грешка е повече или по -малко очевидна при заместване на месинг към мед в електрически приложения.
За разлика от тях, медта е стандартът за проводимост за повечето материали. Тези измервания се изразяват по отношение на относителните измервания на медта. Това означава, че медта няма електрическо съпротивление; Той е 100% проводим в абсолютен смисъл. Месингът, от друга страна, е сплав от мед и е само 28% толкова проводим като мед.
топлинна проводимост
Топлинната проводимост на даден материал е просто мярка за способността му да води топлина. Тази термична проводимост варира от метал до метал и следователно трябва да се вземе предвид, когато материалът трябва да се използва в работна среда с висока температура. Докато топлинната проводимост на чистите метали остава постоянна с повишаване на температурата, топлинната проводимост на сплавите се увеличава с повишаване на температурата. В този случай медта е чист метал, докато месингът е легиран метал. За сравнение, медта има най-високата електрическа проводимост от 223 BTU/(HR-FT. F), докато месинговата проводимост от 64 btu/(hr-ft. F).



Точка на топене
Точката на топене на метал е от решаващо значение за избора на инженерни материали. Това е така, защото в точката на топене може да възникне повреда на компонента. Когато метален материал достигне точката на топене, той се променя от твърдо вещество в течност. В този момент материалът вече не може да изпълнява функцията си.
Друга причина е, че металите се образуват по -лесно, когато са в течно състояние. Това ще помогне за избора на най -добрата оформяне между мед и месинг е нуждите на проекта. В метричната система медта има максимална точка на топене от 1084 градуса (1220 градуса F), докато месингът има точка на топене от 900 градуса до 940 градуса. Обхватът на точките за топене на месинг се приписва на различните елементарни композиции.
Твърдост
Твърдостта на материала е способността му да се противопоставя на локализираната деформация, която може да бъде резултат от вдлъбнатина чрез предварително определен геометричен индентор в равна повърхност на метала при предварително определено натоварване. Месингът като метал е по -силен от медта. По отношение на индекса на твърдостта месингът варира от 3 до 4. От друга страна, медта има твърдост 2. 5 - 3 в диаграмата на металните сбруи. Бракът е продукт на различни състави на мед и цинк. Колкото по -високо е съдържанието на цинк, толкова по -добра е твърдостта и пластичността на месинга.
Тегло
При сравняване на теглата на металите, водата може да бъде избрана като основна линия за специфична гравитация - като се има предвид стойност 1. Специфичната гравитация на двата метала след това се сравнява като част от по -тежката или по -светлата плътност. След като направим това, откриваме, че медта е най -тежката, с плътност 8930 кг/м3. От друга страна, плътността на месинга варира от 8400 kg/m3 до 8730 kg/m3 в зависимост от неговия елементарен състав.
Издръжливост
Издръжливостта на материала е способността му да остава функционална без прекомерен ремонт или поддръжка, когато е изправен пред нормални оперативни предизвикателства по време на полуразпадането му. И двата метала проявяват почти едно и също ниво на издръжливост в съответните си програми. Медта обаче проявява най -голяма гъвкавост в сравнение с месинга.
Обхвата
Машината на материал се отнася до способността му да се нарязва (обработва), за да се постигне приемливо повърхностно покритие. Дейностите по обработка включват фрезоване, рязане, леене на матрици и др. Обработката може да се разгледа и по отношение на това как се произвежда материалът. За сравнение, месингът има по -висока обхвата от медта. Това прави месинговия идеален за приложения, които изискват страхотно ниво на формиране.
Формиране
Медта има изключителна формабилност, най-добре описана от способността си да произвежда жица с размер на микрона с минимално меко отгряване. Като цяло силата на медните сплави (напр. Месинг) се увеличава в пряка пропорция на природата и количеството на студена работа. Често използваните методи за формиране включват леене на матрици, огъване, рисуване и дълбоко рисуване. Например месинговият касета отразява свойствата на дълбоко рисуване. По същество сплавите от мед и месингови меси проявяват изключителни формиращи свойства, но медта е много гъвкава в сравнение с месинга.




