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英国黄铜机械有哪些品牌 你知道吗

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黄铜能被吸铁石吸起来是什么原因?

黄铜属于合金,里面含有些微的铁成分,整块材料的时候,因为重量较大而不明显,加工后掉落的铜屑自身较轻,受到磁铁吸引后,就能被吸住。

黄铜

黄铜是由铜和锌所组成的合金。由铜、锌组成的黄铜就叫作普通黄铜。黄铜常被用于制造阀门、 水管、空调内外机连接管和散热器等。

1发展历史

迄今为止,世界上发现最早的铜制品主要是在西亚,如伊拉克的札威·彻米地区,发现有铜装饰品,年代大约在公元前一万年至公元前九千年;伊朗西部的阿里·喀什地区也发现过铜装饰品,年代为公元前九千年至公元前七千年;土耳其南部的恰约尼遗址出土过铜针、铜锥,年代约为公元前八千年。这些铜制品都是天然红铜的打制品,不是通过冶炼矿石得到的铜。

从利用纯铜,到冶炼铜矿石获得纯铜,再到冶炼出青铜合金,人类经历了相当漫长的一段摸索时光,就好比是魔法世界里用铜一点一点地打造一个闪闪发光的时空隧道。

目前世界上最早的冶炼铜发现于中国的陕西。 1973年,在陕西临潼姜寨文化遗址中,发现了一块半圆形黄铜片和一块黄铜管状物,年代测定为公元前4700年左右。值得指出的是,最近在上海光源,采用X射线荧光面扫描分析,发现姜寨黄铜片不同区域的锌含量差异显著,而铅元素呈零星点状分布,其特征与固态还原法制备的黄铜完全相同,从而证明先民在使用天然金属与发明金属铸造之间,都曾采用热煅法或固体还原法冶炼金属。

我国最早用黄铜铸钱开始 于明嘉靖年间。

“黄铜”一词最早见于西汉 东方朔所撰的《申异经·中荒经》:“西北有宫,黄铜为墙,题日地皇之宫。”

这种“黄铜”指的是何种铜合金,待考。《新唐书·食货志》又有‘青铜”、“黄铜”的称谓,分别指矿石颜色和冶炼产品,坑有殊名,山多众朴”,指的是火法炼制的 纯铜。

黄铜一词专指铜锌合金,则始 于明代,其记载见于《 黄铜明会典》:“嘉靖中则例,通宝钱六百万文,合用二火黄铜四万七千二百七十二斤……。”通过对明代 铜钱成分的分析,发现《 明会典》中所说的铸钱种真正意义上的黄铜的出现较其它几种 铜合金晚很多,这是因为黄铜中金属锌的获得比较困难。

氧化锌在950℃一1000℃的高温下才能较快地被还原成金属锌,而液态锌在906℃时已经沸腾,所以还原得到的金属锌以蒸气状存在。在冷却时反应逆转,蒸气锌为炉中的二氧化碳再氧化成氧化锌,因此要得到金属锌必须有特殊的冷凝装置。这是金属锌的使用比铜、 铅、锡、铁的使用晚得多的原因,也是黄铜铸币出现较晚的原因之一。

商周时期铜器的含锌量都很低,一般在10-z数量级。西汉、新莽的钱中有板个别的铜锌甘金钱,其中有的钱币中锌的含量达到7%,但是这并不能说明黄铜铸钱产生于西汉新莽之际。因为这些铜锌合金是极个别现象,其含锌量又普遍较真正意义上的黄铜含锌量15%一40%要小得多。所以我们认为这些含锌的 铜钱是汉代在“即山铸钱”中使用铜锌共生矿时产生的。据对有关矿山进行调查后发现,山东的昌潍、烟台、临沂及湖北等地都有资源丰富的铜锌共生矿,这就使冶炼后的铜含有一小部分锌。到了唐代,由于铸钱材料的规范化,使所铸行的钱币中锌的含量均为恒量。

从约公元 1230 年起,黄铜制品在欧洲流行了约 300 年之久,因为它们比大型的雕塑品便宜得多。始于 1231 年的威尔普大主教的铜像,是人们所知的用黄铜制作的最早的铜像。铸造黄铜制品的过程是这样的:先把粉碎的锌矿和木炭跟铜块混合起来加热,使锌和铜结合在一起,再加热使合金熔融,然后将铜液灌入铸模。英国最早的黄铜器是进口的,主要是从图尔内进口。委托人可以从图尔内订购已经装在漂亮的底板或大理石底座里的完整的墓碑。制作铜制墓碑的办法,是先铸好铜像,通常还要铸好周围挑棚的剪影,再把它放在预制的石板里,用刀子在铜像上面刻出人的细部。有时铜像的手和面部要使用雪花石膏或其他镶嵌材料。铜像完全做好后,用装在铅栓里的暗销固定在石头底座上。铜像本身放在一层沥青上。很大的铜像就分段铸造,然后接合起来。

2主要性

室温组织

普通黄铜是铜锌二元合金,其含锌量变化范围较大,因此其室温组织也有很大不同。根据Cu-Zn二元状态图(图6),黄铜的室温组织有三种:含锌量在35%以下的黄铜,室温下的显微组织由单相的α固溶体组成,称为α黄铜;含锌量在36%~46%范围内的黄铜,室温下的显微组织由(α+β)两相组成,称为(α+β)黄铜(两相黄铜);含锌量超过46%~50%的黄铜,室温下的显微组织仅由β相组成,称为β黄铜。

压力加工性能

α单相黄铜(从H96至H65)具有良好的塑性,能承受冷热加工,但α单相黄铜在锻造等热加工时易出现中温脆性,其具体温度范围随含Zn量不同而有所变化,一般在200~700℃之间。因此,热加工时温度应高于700℃。单相α黄铜中温脆性区产生的原因主要是在Cu-Zn 合金系α相区内存在着Cu3Zn和Cu9Zn两个有序化合物,在中低温加热时发生有序转变,使合金变脆;另外,合金中存在微量的铅、铋有害杂质与铜形成低熔点共晶薄膜分布在晶界上,热加工时产生晶间破裂。实践表明,加入微量的铈可以有效地消除中温脆性。

两相黄铜(从H63至H59),合金组织中除了具有塑性良好的α相外,还出现了由 电子化合物CuZn为基的β固溶体。β相在高温下具有很高的塑性,而低温下的β′相(有序固溶体)性质硬脆。故(α+β)黄铜应在热态下进行锻造。含锌量大于46%~50%的β黄铜因性能硬脆,不能进行压力加工。

力学性能

黄铜中由于含锌量不同,机械性能也不一样,铜的机械性能随含锌量不同而变化的曲线。对于α黄铜,随着含锌量的增多,σb和δ均不断增高。对于(α+β)黄铜,当含锌量增加到约为45%之前,室温强度不断提高。若再进一步增加含锌量,则由于合金组织中出现了脆性更大的r相(以Cu5Zn8化合物为基的固溶体),强度急剧降低。(α+β)黄铜的室温塑性则始终随含锌量的增加而降低。所以含锌量超过45%的铜 锌合金无实用价值。

普通黄铜的用途极为广泛如水箱带、供排水管、奖章、 波纹管、蛇形管、冷凝管、弹壳及各种形状复杂的冲制品、小五金件等。随着锌含量的增加从H63到H59,它们均能很好地承受热态加工,多用于机械及电器的各种零件、冲压件及乐器等处。

为了提高黄铜的耐蚀性、强度、硬度和切削性等,在铜-锌合金中加入少量(一般为1%~2%,少数达3%~4%,极个别的达5%~6%)锡、铝、锰、铁、硅、镍、铅等元素,构成三元、四元、甚至五元合金,即为复杂黄铜,亦称特殊黄铜。

锌当量系数

复杂黄铜的组织,可根据黄铜中加入元素的“锌当量系数”来推算。因为在铜锌合金中加入少量其他 合金元素,通常只是使Cu-Zn状态图中的α/(α+β)相区向左或向右移动。所以特殊黄铜的组织,通常相当于普通黄铜中增加或减少了锌含量的组织。例如,在Cu-Zn合金中加入1%硅后的组织,即相当于在Cu-Zn合金中增加10%锌的合金组织。所以硅的“锌当量”为10。硅的“锌当量系数”最大,使Cu-Zn系中的α/(α+β)相界显著移向铜侧,即强烈缩小α相区。镍的“锌当量系数”为负值,即扩大α相区。

特殊黄铜中的α相及β相是多元复杂固溶体,其强化效果较大,而普通黄铜中的α及β相是简单的Cu-Zn固溶体,其强化效果较低。虽然锌当量相当,多元固溶体与简单二元固溶体的性质是不一样的。所以,少量多元强化是提高合金性能的一种途径。

英国的主要工业城市有哪些?

欧洲的英国主要工业城市有:

1、伯明翰(Birmingham)是仅次于伦敦的英国第二大国际化城市,人口与面积均仅次于伦敦,地处英格兰中心、在伦敦至利物浦的铁路干线上,交通四通发达。大伯明翰地区是拥有欧洲最年轻人口的地区,已经连续三年被全球美世生活指数排名为英国最佳生活质量城市,拥有世界级公司、研发中心、世界知名大学和创新企业家,是一个拥有超过1900个国际公司的充满活力的繁荣商业地区。

为全英主要制造业中心之一。工业部门繁多,以重工业为主。世界最大的金属加工地区,有黑色冶金、有色冶金(铜、锌、黄铜、铝、镍),机床、仪表、车厢、自行车、飞机、化学、军工等工业也很重要。汽车工业规模很大,有“英国底特律”之称。伯明翰是全世界最大最集中的工业区。 英国25%以上的出口产品是在伯明翰区域制造的,目前经济正向第三产业转移,金融业和旅游也发展相当迅速。伯明翰是现代冶金和机器制造工业的创始地,同时也是全国主要铁路、公路干线和运河网的交汇点。

2、爱丁堡是英国著名的文化古城、苏格兰首府,位于苏格兰中部低地的福斯湾的南岸。面积260平方公里。1329年建市,1437—1707年为苏格兰王国首都。造纸和印刷出版业历史悠久,造船、化工、核能、电子、电缆、玻璃和食品等工业也重要。随着北海油田的开发,又建立一系列相关工业与服务业。重要的运输枢纽,航空港。

3、格拉斯哥(Glasgow),人口60万,是苏格兰最大城市,英国第三大城市。位于中苏格兰西部的克莱德河(R. Clyde)河口。行政上,格拉斯哥属于格拉斯哥市(City of Glasgow)的管辖范围,是苏格兰32个一级行政区(称为统一管理区)底下的一个,长年以来一直是英国工党的执政领域。大格拉斯哥地区拥有人口230万,占苏格兰总人口的41%。格拉斯哥的制造业曾是该城市的中心产业,克莱德河畔的造船业更是重中之重。近年来格拉斯哥逐渐发展成为欧洲十大金融中心之一,众多苏格兰企业总部设于此。

英国主要工业有:采矿、冶金、化工、机械、电子、电子仪器、汽车、航空、食品、饮料、烟草、轻纺、造纸、印刷、出版、建筑等。生物制药、航空和国防是英工业研发的重点,也是英最具创新力和竞争力的行业。同许多发达国家一样,随着服务业的不断发展,英制造业自20世纪80年代开始萎缩,80年代和90年代初两次经济衰退加剧了这一态势。英制造业中纺织业最不景气,但电子和光学设备、人造纤维和化工产品,特别是制药行业仍保持雄厚实力。

机械材料例如 钢 ,铁,铜,黄铜,青铜,凌铜,一般在国际标准化上涌什么简称,分别有那些型号,要详细

黑色金属: 铁 Fe 纯铁灰白色,有金属光泽,富延展性,在潮湿空气中易生锈,在工业上用途很大,可炼钢,制作各种器械。 铬 Cr 银灰色,质硬而脆,主要用于制不锈钢和高强度耐腐蚀合金钢,又可用于电镀,坚固美观,胜于镀镍。 锰 Mn 银白色,有光泽,质硬而脆,在湿空气中氧化,锰与铁的合金叫锰钢,可做火车的车轮。二氧化锰可供瓷器和玻璃着色用。高锰酸钾可作杀菌剂。轻金属: 铝 Al 银白色,有光泽,质地坚韧而轻,有延展性。用途广泛。 镁 Mg 银白色,略有延展性,在湿空气中表面易生碱式碳酸镁薄膜而渐失金属光泽,燃烧时能发强光。镁与铝的合金可制飞机,硫酸镁可做泻药。 钾 k 银白色,蜡状,钾的化合物用途很广。 钠 Na 银白色,质地软,能使水分解放出氢,平时要贮藏在煤油里,钠的化合物很多,如食盐,(氯化钠).烧碱(氢氧化钠).纯碱.(碳酸钠)等。 钙 Ca 银白色,它的化合物在工业上.建筑工程上和医药上用途很大。 锶 Sr 银白色晶体,硝酸锶可制红色烟火。 钡 Ba 银白色,燃烧时发黄绿色火焰。重金属: 铜 Cu 淡紫红色,有金属光泽,富延展性,是热和电的良导体,在湿空气中生铜绿,遇醋起化学作用生乙酸铜。铜可制各种合金,电业器材,机械,有黄铜.紫铜 白铜 锡青铜 铬锆铜 铝青铜 铅黄铜 等。 铅 Pb 银灰色, 锌 Zn 旧称,亚铅,蓝白色,质脆,可做合金,铜锌合金。油漆等,工业用途很大。 镍 Ni 银白色,有光泽,有延展性,可炼制合金,铜镍合金,制造器具,货币等。 是制造不锈钢的重要原料。 钴 Co 银白色,有延展性,熔点高,可以磁化,是制造超硬耐热合金和磁性合金的重要原料,钴的放射性同位素钴-60 在机械,化工,冶金等方面都有广泛的应用,在医疗上可代替镭治疗癌症。 锡 Sn 银白色,有光泽,富延展性,在工业上用途很大,可制合金,铜合金。 镉 Cd 银灰色,质硬而脆,用于高强度耐磨合金。 铋 Bi 银白色或粉红色,合金熔点很低,可做保险丝,铜铋合金。 锑 Sb 银白色,有光泽,质硬而脆,锑,铅和锡的合金可制印刷用的铅字,锑化铟是一种重要的半导体材料。 汞 Hg 统称 水银,银白色液体,能溶解 金 银 锡 钾 钠等。可制温度表,气压计等。贵金属: 金 Au 黄赤色,质软,容易传热和导电。 银 Ag 白色有光泽,质柔软,富延展性,是热和点的良导体。在空气中不宜氧化,可制货币,焊条,用途很广。 铂 Pt 富延展性,导电传热性都很好,是女人都喜欢的一种东西,(铂金)。 钯 Pd 银白色,富延展性,能吸收多量的氢,可用来提取纯粹的氢气,可制催化剂,它的合金可制电器仪表。 铑 Rh 银白色,质地很坚硬,不受酸的侵蚀,铂铑合金可制热点偶。 铱 Ir 银白色,熔点高,质硬而脆。 钌 Ru 银灰色,质坚而脆,一种金属元素。 锇 Os 青白色,很坚硬,可制合金,其合金可用来制耐腐蚀,耐磨部件。半金属: 硅 Si 有褐色粉末,灰色晶体等形态。可制成高效率的电子原件,是一种极重要的半导体材料。 砷 As 有黄 灰 黑褐 三种颜色,有金属光泽,质脆有毒。 硒 Se 灰色晶体或红色粉末,导电能力随光的照射强度的增减而改变,硒可用来制半导体晶体管和光电管等,又供玻璃等着色用。 碲 Te 对热和电传导不良,用于钢铁工业,铜合金。 硼 B 有结晶与非结晶两种形态,结晶硼是有光泽的灰色晶体,很坚硬,非结晶硼是暗棕色的粉末,用于制合金钢。稀有金属.轻金属: 锂 Li 银白色,质软,是金属中较轻的合金,可制合金。 铍 Be 钢灰色,合金质坚而轻,可制飞机机件,可制合金,铜合金,铍青铜。 铯 Cs 银白色,质软,在空气中很容易氧化。 铷 Rb 银白色,质软而轻,可制光电管的材料。 钛 Ti 银灰色,质硬而轻,熔点高,钛合金强度高且耐腐蚀,可用于飞机工业和航海工业。高熔点稀有金属: 钨 W 灰黑色,质硬而脆,熔点很高,可拉成很细的丝,钢里加入少量的钨合成钨钢,可以制造机器,钢甲等。 钼 Mo 银白色,在空气中不宜变化,可与铁 铝 铜,制成合金。是电子工业重要材料。 铌 Nb 钢灰色,主要用于制造耐高温的合金。 钽 Ta 钢灰色,可用于航天工业和核工业,还可做电解电容。碳化钽熔点高,极坚硬,可做切削刀具。 锆 Zr 银灰色,耐蚀性好。 铪 Hf 银白色,熔点高,用于核反应堆控制棒等。 钒 V 银白色,熔合在钢中,能增加钢的强度 弹性 和耐热耐蚀性,工业上用途很大。 铼 Re 可用来做电灯灯丝。分散金属: 镓 Ga 银白色,质软,可制合金。 铟 In 银白色,能拉成细丝,可做低熔点合金。 铊 Tl 银白色,质软,铊的化合物有毒。 锗 Ge 银灰色,质脆,有光泽,是重要的半导体材料。主要用来制造半导体晶体管。 ht20-40=灰口铸铁国内外常用钢钢号对照表钢号 中国 前苏联 美国 英国 日本 法国 德国GB ГОСТ ASTM BS JIS NF DIN/SPAN

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