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C18400(高导铜合金百科)

发布:sonhooalloy 浏览:9500次

C18400是一种高性能的高强高导铜合金,属于铬青铜家族。它通过在纯铜基体中添加少量的铬,利用析出强化机制,获得了优异的综合性能,广泛应用于需要同时具备良好导电/导热性和较高机械强度的场合。


一、 主要化学成分(标准参考值,wt%)

C18400的成分严格控制,以确保其性能。以下是其典型成分(如ASTM B441标准):

  • 铜: 余量(通常 > 99.1%)

  • 铬: 0.4 - 1.2% —— 这是最关键的核心元素,通过形成弥散分布的Cr粒子实现强化。

  • 铁: ≤ 0.10%

  • 锌: ≤ 0.10%

  • 铅: ≤ 0.05%

  • 其他元素总量: ≤ 0.20%

  • 铬 + 硅 + 铁 + 锌: 规定范围(保证强化效果和工艺性)

核心要点: 铬含量是决定其最终性能的关键。通过固溶处理 + 时效硬化的热处理工艺,过饱和的铬以细小的颗粒析出,阻碍位错运动,从而显著提高强度和硬度,同时尽可能保留铜的高导电性。


二、 主要性能特点

C18400的性能特点可以概括为 “高强度、高导电/导热、良好耐热性和耐磨性”

1. 物理与机械性能

  • 密度: 约 8.89 g/cm³

  • 抗拉强度:

    • 软态(固溶处理态):~ 240-310 MPa

    • 硬态(冷加工 + 时效后):可达 400-520 MPa 或更高

  • 屈服强度:

    • 软态:~ 100-200 MPa

    • 硬态:可达 350-480 MPa

  • 伸长率:

    • 软态:~ 15-25%

    • 硬态:~ 5-12% (依然保持良好塑性)

  • 硬度:

    • 软态:HRB 约 45-65

    • 硬态:HRB 可达 75-95 (约HRC 20-26)

  • 弹性模量: 约 128 GPa

2. 电学与热学性能

  • 导电率(IACS%): 这是其核心优势之一。

    • 软态:约 80% IACS 以上

    • 硬态(峰值时效态):仍可保持 75 - 85% IACS (远高于其他高强度铜合金,如铍铜只有约20-25% IACS)

  • 导热系数: 约 320 W/(m·K) 以上,导热性能优异。

  • 软化温度: 非常高,是其另一大亮点。

    • 再结晶温度可达约 500°C,远高于纯铜(约200°C)。这意味着它在高温下长时间工作仍能保持大部分强度和硬度,抗热松弛性能极佳。

3. 工艺性能

  • 冷/热加工性: 固溶处理后(软态)具有良好的冷加工性能(如轧制、拉伸)。但冷加工后需要进行时效处理以达到峰值强度。

  • 焊接性: 良好,可采用钎焊、电阻焊等方法。熔焊(如TIG焊)需要谨慎,以避免热影响区性能下降。

  • 切削性: 比纯铜好,但由于其高韧性,属于“粘性”材料,需要使用锋利的刀具和适当的切削液。

4. 其他性能

  • 耐腐蚀性: 与纯铜相当,具有良好的耐大气、海水腐蚀能力。但在氨、硫化氢等特定介质中需注意。

  • 耐磨性: 优于纯铜,适合有轻微摩擦的导电场合。

  • 无磁性: 与所有铜合金一样,无磁性。


三、 热处理工艺

C18400的性能高度依赖热处理:

  1. 固溶处理: 加热到 980 - 1010°C,保温后快速淬火(通常水淬),得到过饱和固溶体(软态)。

  2. 时效硬化: 将固溶处理后的材料加热到 400 - 500°C,保温数小时。此时,铬原子析出形成细小、弥散的强化相,使强度和硬度达到峰值,同时导电率恢复至高水平。


四、 典型应用领域

基于其高强、高导、耐热的特性,C18400主要用于:

  • 电阻焊电极: 最经典的用途。用于点焊、缝焊等,需要承受大电流、高压力和高温,抗“蘑菇头”变形能力强。

  • 电力行业: 高压开关触头、断路器部件、导电弹簧、母线连接器等。

  • 电子工业: 引线框架、连接器、继电器元件、散热器件。

  • 模具行业: 需要高导热性的注塑模具、压铸模具镶件(如浇口、流道),以加快冷却速度。

  • 其他: 需要综合性能的导电结构件、高强度导线、弹簧等。


五、 与其他铜合金的简要对比

  • vs. 纯铜(如C11000): 强度、硬度、耐热性远高于纯铜,导电率略有牺牲,但依然是顶级水平。

  • vs. 铍铜(如C17200): 强度可能略低于峰值铍铜,但导电率(>75% vs ~20%)和成本优势巨大,且无铍的毒性和高成本问题。

  • vs. 其他青铜(如锡青铜、铝青铜): 导电率和导热率优势巨大,更适合电学和热学应用。

总结来说,C18400铬青铜是一种通过“析出强化”实现性能优化的工程材料,在需要高强度、高导电/导热和优异耐热性三者之间取得最佳平衡的领域,是不可或缺的关键材料。



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