C6161BD-F C6161BE-F銅合金沖壓銅帶
電化學腐蝕性能
通過未合金化和鋯微合金化錳黃銅在室溫3.5%NaCl 溶液中的動電位很化曲線。以及自腐蝕電位、腐蝕電流密度和腐蝕速率數值。可以看出,二者都發生了鈍化,但是鋯微合金化錳黃銅的鈍化電流密度更大。可以看出,鋯微合金化錳黃銅的自腐蝕電位比未微合金化的高,說明前者的腐蝕傾向更低。可能是由于錳黃銅中的κ 相(富鐵相)發生了剝落,留下了自腐蝕電位較正的α 相即富銅相,在鋯微合金化錳黃銅中的α相更細,數量更多,從而使自腐蝕電位發生了正移。
采用傳統Tafel 擬合計算得出腐蝕速率。與未微合金化的錳黃銅相比,鋯微合金化的錳黃銅腐蝕速率降低了74.5%,說明其電化學耐蝕性更好。
摩擦磨損性能
EFTEC3-1/4H、C1441-1/4H、C14410-1/4H、SNDC-1/4H、TAMAC2-1/4H、HCL-12S-1/4H、TAMAC4-1/4H、KFC-1/4H、DK-3-1/4H、C19220-1/4H、TAMAC194-1/4H、KLF194-1/4H、OLIN194-1/4H、CAC15-1/4H、C19810-1/4H、TAMAC5-1/4H、C19520-1/4H、EFTEC8-1/4H、C18990-1/4H、EFTEC45-1/4H、C18020-1/4H、C18045-1/4H、EFTEC64-1/4H、EFTEC64T-1/4H、NFC11-1/4H、YCC(C18200)-1/4H、NK120-1/4H、MZC1-1/4H、C15150-1/4H、NB105-1/4H、C19020-1/4H、C19025-1/4H、NB109-1/4H、NIPZ-1/4H、DK10-1/4H、OLIN195-1/4H、C19500-1/4H、MSP1-1/4H、C18665-1/4H、CAC16-1/4H、C19800-1/4H、OLIN19720-1/4H、C19720-1/4H、KLF4-1/4H、C50590-1/4H、KLF5-1/4H、C50715-1/4H、MF202-1/4H、C50710-1/4H、KLF7-1/4H、C51190-1/4H、F5218-1/4H、C52180-1/4H、F5248-1/4H、C52480-1/4H、KA1025-1/4H、C17530-1/4H、C17510-1/4H、HPTC-1/4H、C19900-1/4H、NKT180-1/4H、YCuT-M-1/4H、YCuT-F-1/4H、MX96-1/4H、MX215-1/4H、
EFTEC23Z-1/4H、EFTEC97-1/4H、EFTEC98S-1/4H、EFTEC820-1/4H、M702S-1/4H、M702U-1/4H、MAX251-1/4H、MAX251C-1/4H、MAX375-1/4H、C64775-1/4H、C64790-1/4H、C64770-1/4H、C70240-1/4H、C64725-1/4H、NKC388-1/4H、NKC286-1/4H、NKC1816-1/4H、NKC164-1/4H、NKC164E-1/4H、C7025-1/4H、CAC60-1/4H
通過錳黃銅在室溫下的濕摩擦系數隨磨損時間變化曲線可以看出,未合金化和鋯微合金化的濕摩擦系數變動幅度均較小,都有較優的耐磨性能。但是鋯微合金化的錳黃銅具有更低的平均摩擦系數(0.0254),與未合金化的錳黃銅(0.0315)相比降低了19.3%。
通過錳黃銅的磨痕形貌可以看出,摩擦後的表面特征有如下幾點︰