Réz és ötvözetei. Katt ide! Technikusoknak

Hasonló dokumentumok
A réz és ötvözetei jelölése

Vas- karbon ötvözetrendszer

Vas- karbon ötvözetrendszer. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

Kétalkotós ötvözetek. Vasalapú ötvözetek. Egyensúlyi átalakulások.

Fémek és ötvözetek termikus viselkedése

5 előadás. Anyagismeret

Az ötvözet a fémek szilárd oldata, ami a következő anyagokból tevődik össze:

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek

Anyagszerkezet és vizsgálat. 4. Előadás: Vas-karbon ötvözetrendszer

Színfémek és ötvözetek egyensúlyi lehőlése

Öntészeti szimuláció, hıfizikai adatbázis. Szerzı: Dr. Molnár Dániel

Mérnöki anyagok Járműszerkezeti anyagok. Vas-karbon ötvözetrendszer Egyensúlyi átalakulások

ANYAGSZERKEZETTAN II.

Anyagtudomány. Ötvözetek egyensúlyi diagramjai (állapotábrák)

Ötvözetek, állapotábrák. Az előadás során megismerjük: Ötvözetek szerkezete Homogén?

A nagytermi gyakorlat fő pontjai

A metastabilis Fe-Fe 3 C ikerdiagram (Heyn - Charpy - diagram)

ANYAGSZERKEZETTAN II.

Anyagismeret. 3. A vas- karbon ötvözet

TANULÁSTÁMOGATÓ KÉRDÉSEK AZ 2.KOLLOKVIUMHOZ

Alumínium ötvözetek. hőkezelése. Fábián Enikő Réka

Szilárdság (folyáshatár) növelési eljárások

Színes fémek hőkezelése Fábián Enikő Réka

Anyagismeret tételek

Makroszkópos tulajdonságok, jelenségek, közvetlenül mérhető mennyiségek leírásával foglalkozik (például: P, V, T, összetétel).

Anyagtudomány Előadás. Nem-vas fémek és ötvözeteik Színes- és könnyűfémek

Fe-C állapotábra ábra A Fe-C ötvözetek állapotábrája

KÉRDÉSEK - MŰSZAKI (TECHNIKAI) ANYAGOK-TKK-2016

MUNKAANYAG. Gruber Györgyné. Szabványos színesfémek és ötvözeteik jellemzői és alkalmazása. A követelménymodul megnevezése:

Az atomok elrendeződése

Fogászati anyagok fajtái. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Anyagcsaládok: fémek, kerámiák.

Az alumínium és ötvözetei valamint hegeszthetőségük. Komócsin Mihály

Az ónbronzok réz és ón ötvözetei. Felhasználásuk alapján az ónbronzok lehetnek:

A fémek egyensúlyi viselkedése. A fémek kristályos szerkezete

Ón-ólom rendszer fázisdiagramjának megszerkesztése lehűlési görbék alapján

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV.

A fémek egyensúlyi viselkedése. A fémek kristályos szerkezete

Könnyű- és színes fémek

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE

Alumínium és ötvözeteinek hegesztése

Kétalkotós ötvözetek egyensúlyi fázisdiagramjai

Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: Fémtan

ANYAGISMERET Készítette: Csonka György 1

Anyagszerkezet és vizsgálat. 2. Előadás

Színesfémek, könnyűfémek és ötvözeteik

Műszaki anyagok. 1. Vas- és acélanyagok

Általános mérnöki ismeretek. 4. gyakorlat. Anyagismeret

Szilárdságnövelés. Az előadás során megismerjük. Szilárdságnövelési eljárások

Készítette: Sándor Gyula Kaposvár 2006

MAGNÉZIUM ÉS ÖTVÖZETEI. Cél

Egyensúlyitól eltérő átalakulások

Acélok nem egyensúlyi átalakulásai

Fémek kézi és kisgépes alakításának elmélete színesfémek, könnyűfémek és ötvözeteik

KULCS - MŰSZAKI (TECHNIKAI) ANYAGOK-TKK-2016

Anyagszerkezettan vizsgajegyzet

Könnyűfém és szuperötvözetek

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2016/17. Szilárdságnövelés. Dr. Mészáros István Az előadás során megismerjük

1 A fémek és ötvözetek kristályosodása

Fémes szerkezeti anyagok

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

Fémek. Fémfeldolgozás - Alumínium

Fogászati anyagok fajtái. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 4. Általános anyagszerkezeti ismeretek Anyagcsaládok: fémek és kerámiák KERÁMIÁK FÉMEK

Fázisátalakulás Fázisátalakulások diffúziós (egyedi atomi mozgás) martenzites (kollektív atomi mozgás, diffúzió nélkül)

Alumínium öntészeti ötvözetek

Színfémek és ötvözetek egyensúlyi lehűlése. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

Kiss László Blog:

ALUMÍNIUM ÉS ÖTVÖZETEI. Cél

ANYAGISMERET I. ACÉLOK

2. tétel. 1. Nemfémes szerkezeti anyagok: szerves ( polimer ) szervetlen ( kerámiák ) természetes, mesterséges ( műanyag )

A szerkezeti anyagok tulajdonságainak megváltoztatási lehetőségei. Szilárdság növelésének lehetőségei

Anyagszerkezet és vizsgálat. 2. Előadás

Acélok és öntöttvasak definíciója

Műanyagok tulajdonságai. Horák György

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Alumínium ötvözetek. Szövetszerkezetek. Fábián Enikő Réka

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK. Anyagtudomány II. Szabványos acélok és öntöttvasak. Dr. Rácz Pál egyetemi docens

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5.

Anyagtudomány. Vasötvözetek fémtana. Gyakorlati vas-karbon ötvözetek Ötvözetlen acélok, öntöttvasak

FÉMÖTVÖZETEK HŐKEZELÉSE

3. Az Sn-Pb ötvözetek termikus analízise, fázisdiagram megszerkesztése. Előkészítő előadás

Fogászati anyagok fajtái

Mérnöki anyagismeret. Szerkezeti anyagok

Fogászati anyagok fajtái

ANYAGSZERKEZETTAN II.

Fémötvözetek hőkezelése ANYAGMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉS (BSc) Hőkezelési szakirány

Fogászati anyagok. Dr. Mészáros István Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Konzerváló fogászat (tömések készítése), helyreállító fogászat

Fémek kézi és kisgépes alakításának elmélete színesfémek, könnyűfémek és ötvözeteik

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nem vas fémek és ötvözetek

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

2. ábra. A réz elıállítása

ANYAGSZERKEZETTAN II.

SiAlON. , TiC, TiN, B 4 O 3

Kérdések és feladatok a Bevezetés az anyagtudományba kurzus anyagához

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Átírás:

Réz és ötvözetei Katt ide! Technikusoknak

Tartalomjegyzék Réz Sárgaréz Ónbronz Alumíniumbronz Bemutató vége

Réz tulajdonságai Hidegen jól alakítható, nagy gázoldó képessége miatt rosszul önthető. Kémiailag ellenálló, száraz levegőn szobahőmérsékleten nem oxidálódik, Színe vörös. nedves levegőn zöldes színű rézkarbonát vonja be a felületét. Fő ötvözői Oxidáló a cink (sárgaréz), savakban oldódik. az ón (ónbronz), az ólom (ólombronz) és az Jó alumínium elektromos- (alumíniumbronz). és hővezető, bár az elektromos vezetőképességét a szennyezőanyagok Szabványosított rezek: (As, P, Cr, Mn, Sn, Sb), valamint a hidegalakítás erősen rontja. oxigénmentes réz vákuumtechnikai és különleges villamosipari célokra (Cu- VV, Cu-V, Cu-EOM), átolvasztott katódréz villamosipari felhasználásra (Cu-E), átolvasztott katódréz foszforral dezoxidálva, nem áramvezető, korrózióálló (Cu- EP, Cu-EPP), tűzi finomítású dezoxidálatlan réz (Cu-D, Cu-C) általános felhasználásra, ötvözetek készítésére, tűzi finomítású réz foszforral dezoxidálva (Cu-DP, Cu-CP) általános felhasználásra. Olvadáspontja 1083 C. Kristályszerkezete felületen középpontos köbös (FKK). Keménysége lágy állapotban 40 HB, erősen alakítottan 100 HB. Szakítószilárdsága (R m ) 250 450MPa. TARTALOMJEGYZÉK

R m [MPa], Nyúlás [%] Brinell keménység [HB] Sárgaréz A réz ötvözője a cink, amelynek hatására a réz keménysége és szilárdsága 800 320 600 R m HB 240 nő, önthetősége javul, 400 A 10 160 gázoldó képessége csökken. Elektromos vezetőképessége 200 80 romlik, légköri hatásoknak ellenáll, jól polírozható lesz. 0 20 40 60 Zn tartalom [%]

Sárgaréz egyensúlyi diagramja A a B D C a+b a+b b b b+g b +g g+e e e+h h ( C) 1000 900 800 700 600 500 V W Z Cu 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Zn Zn- tartalom, tömeg % Gyakorlati alkalmazás E F J G K H g L M I N OP d Q U 400 300 200 100 Jele Pontok Helyzete % C A 0 1083 B 32,5 903 C 36,9 903 D 38 903 E 39 454 R 37 20 A réz-cink ötvözetrendszer likvidusza hatágú, vagyis az olvadékból hat fázis kristályosodhat ki (α, β, γ, δ, ε, η). A nagyobb cinktartalmú ötvözetek nagyon ridegek, így ezeknek gyakorlati jelentőségük nincs. Lényeges rész az AB, BD, DG pontok közötti rész.

Szövetelemek A B D C Olvadék α + Olvadék α A likvidusz AD vonala mentén α szilárd oldat kezd kristályosodni, melynek rácsszerkezete FKK és dendrites alakban, valamint rétegesen kristályosodik. A krisztallitokon belül a koncentrációkülönbség kicsi, mivel a likvidusz és a szolidusz közel van egymáshoz. A rétegesség 600-800 C-on végzett homogenizáló izzítással megszűntethető. Meleg- vagy hidegalakítás után végzett izzítással a krisztallitok dendrites alakja eltüntethető, és globulitos ikerkristályok keletkeznek.

Szövetelemek 2 A Olvadék B D C α + Olvadék α α + β α A BD pontok közé (Zn%= 32,5-38%) eső ötvözetek olvadékából először α szilárd oldat kezd kristályosodni. 903 C hőmérséklet elérésekor α szilárd oldat és 37%- os Zn tartalmú β szilárd oldat is keletkezik. Ez a β szilárd oldat a hőmérséklet csökkenésével α szilárd oldattá alakul át.

Szövetelemek 3 A B C D Olvadék α + Olvadék α α β α α β A BD pontok közé (Zn%= 32,5-38%) eső ötvözetek olvadékából először α szilárd oldat kezd kristályosodni. 903 C hőmérséklet elérésekor α szilárd oldat és 37%- os Zn tartalmú β szilárd oldat is keletkezik. 450-470 C-on a β fázis rácsszerkezete átrendeződik, a réz és a cink atomok a kristályrácsban helyet cserélnek. Ez az átrendeződés nem okoz felismerhető változást. (EK vonal mentén játszódik le).

Szövetelemek 4 A γ fázis vegyület (Cu 5 Zn 8 ), ún. intermetallikus elektronvegyület, és mint vegyület nagyon rideg, akárcsak a δ és az ε fázisok. Ezért azok az ötvözetek, ahol ezek a fázisok előfordulnak, gyakorlati felhasználásra alkalmatlanok. A β fázis a DH vonal mentén kristályosodik ki az olvadékból elsődlegesen. A η fázis a cink réztartalmú szilárd oldata, és hexagonálisan kristályosodik.

Szabványos sárgarezek 1. Öntészeti sárgarezek: szövetük α+β szilárd oldat (α+β ) Jelölésük: öcuzn33pb2 ahol öcuzn40pb ahol Cu=63-67% Pb=0,5-3% Al=0,2-0,6% Szennyezők max. 1,6% Zn 33% Cu=58-62% Pb=0,5-2,5% Al=0,2-0,8% Szennyezők max. 1,2% Zn 40%

Szabványos sárgarezek öcuzn40pb2 ahol Cu=58-62% Pb=0,5-3% Al=0,2-0,6% Szennyezők max. 1,4% Zn 40%

Szabványos sárgarezek 2. Különleges öntészeti sárgarezek: Jelölésük: öcuzn25al6fe3mn2 ahol Cu=64-68% Fe=2,2-4% Al=5-6% Mn=1,5-2,7% Szennyezők max. 1,2% Zn 25% öcuzn37mn2alfe és öcuzn40mn3fe

Szabványos sárgarezek 3. Alakítható sárgarezek: szövetük α szilárd oldat Ólommentes sárgarezek CuZn5 CuZn10 CuZn15 CuZn40 Nagy szilárdságú és különleges sárgarezek CuZn20Al2 CuZn28Sn1 CuZn32Si1 CuZn39Ni2Mn CuZn40Al1Mn CuZn39Ni5

Szabványos sárgarezek Ólomtartalmú sárgarezek CuZn40Pb2 CuZn40Pb2Sn CuZn39Pb1 CuZn39Pb2 CuZn39Pb3 CuZn36Pb1 TARTALOMJEGYZÉK

R m [MPa], Nyúlás [%] Brinell keménység [HB] Ónbronz A réz ötvözője az ón, amelynek hatására a réz keménysége és szilárdsága 400 300 R m HB 200 150 nő, 8% óntartalomig javul a 200 100 nyújthatósága, felette romlik. 100 A 10 50 5 8 10 15 20 Sn tartalom

[ C] Ónbronz egyensúlyi diagramja 1100 A 1000 900 α +olv 800 B C D β +olv G H γ +olv 700 α α+ γ +olv β β γ ε 600 I J K ε+olv 500 L M N δ α+δ + 400 ε O 300 P ε+η η+olv α+ε η 200 Z S υ 100 Cu 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Sn Jele Pontok Helyzete % C A 0 1083 B 13,5 798 C 22 798 D 25 798 J 24,5 586 L 15,8 520 M 27 520 A réz-ón ötvözetrendszer likvidusza hatágú, vagyis az olvadékból hat fázis kristályosodhat ki (α,β,γ,ε,η,υ). Ezek közül a gyakorlatban csak az α, β és γ fázisokkal és ezek átalakulási termékeivel lehet találkozni. Sn tartalom [%]

[ C] 1100 A 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 α α +olv O B C D β +olv I L α+ β Z 100 S Cu 10 20 30 Sn β γ J K M N α+δ α+ε P Szövetelemek A réz olvadáspontjából kiinduló likvidusz első ága mentén α- 13,5-22% közötti óntartalmú ötvözeteknél 798 C-on szilárd oldat kezd kristályosodni. Az ón a réz olvadáspont-ját erősen peritektikusan csökkenti, a alakul likvidusz át, ezért és alatta meredek. α szilárd A szolidusz oldat és β lényegesen szilárd oldat alacsonyabb lesz jelen. hőmérsékleten húzódik, emiatt az olvadékból keletkezett kristályok belső és külső része közti összetételbeli különbség nagy. A dendrites krisztallitok összetételbeli δ fázis Cu 31 Sn különbsége 8 elektronvegyület, miatt a rétegesség ami lesz kemény, rájuk jellemző rideg öntött szövetelem. állapotban. Színe kékesszürke. A lágy α és a Ez 520 C alatt α+δ fázisokból álló eutektoiddá alakul. A beleágyazódott δ fázis együttesen biztosítja a bronzok 0-13% óntartalmú ötvözeteknél az olvadékból α szilárd oldat kristályosodott jó kopási és siklási ki. A hőmérséklet tulajdonságait. csökkenésével Ez a gyorsabb az ónoldó képessége 586 C-ig nő és ez állandó lesz 520 C-ig. Majd ez 520 C alatt kétféle módon csökken. lehűlés következménye. Az ilyen ötvözetekből készülnek a csapágyak. a) Az Egyensúlyi egyensúlyi állapotban lehűlés az vagy ón majdnem a tartósabb teljesen 300-350 C-on kiválik az oldatból. Ez akkor következik be, amikor a hidegen erősen végzett izzítás hatására a δ-fázis Cu alakított ötvözetet 200-300 C között több napig 3 Sn vegyületté melegítik (LOZ vonal alakul, szerint). ez az ε-fázis. b) Ha az ötvözetet nem alakították erősen és nem izzították tartósan, akkor az ónnak csak kis része szegregál, és az α-fázis óntartalma 14% marad (LS vonal szerint).

[ C] 1100 A 1000 900 800 α +olv B C D β +olv Szövetelemek 2 Olvadék Olvadék + α 700 600 500 400 300 200 α O I L α+ β Z 100 S Cu 10 20 30 Sn β γ J K M N α+δ α+ε P α α + ε Vagy α α

[ C] 1100 A 1000 900 800 α +olv B C D β +olv Szövetelemek 3 Olvadék α + Olvadék 700 600 500 400 300 200 α O I L α+ β Z 100 S Cu 10 20 30 Sn β γ J K M N α+δ α+ε P α + β α + δ α + ε Vagy α + δ α + δ

Szabványos ónbronzok 1. Alakítható ónbronzok: szövetük α szilárd oldat Óntartalmuk 2-14% között van. Hidegen jól, melegen csak szűk hőmérséklethatárok között alakíthatók. Nagy szilárdságú vezetékhuzalok, tengervíznek ellenálló szerelvények készítésére alkalmazzák.

Szabványos ónbronzok 2. Önthető ónbronzok: szövetük α szilárd oldat, vagy α+δ eutektoid, vagy α+ε eutektoid Öntészeti bronzok: öcusn12 ahol öcusn10 ahol Cu=86-88% Sn=11-13% Szennyezők 1% Cu=87,7-89,7% Sn=9-11% Szennyezők 1,3%

Szabványos ónbronzok öcusn10zn2 ahol öcusn5zn5pb5 ahol öcusn4zn2 ahol Cu=85-89% Sn=9-11% Zn=1-3% Szennyezők 1% Cu=80,2-86,2% Sn=4-6% Zn=4,5-6,5% Pb=4-6% Szennyezők 1,3% Cu=90,6-94,2% Sn=3,5-5,1% Zn=1-3% Szennyezők 1,3% TARTALOMJEGYZÉK

Alumíniumbronz A réz ötvözője az alumínium, amelynek hatására a réz szilárdsága nő, korrózióállóvá és egyes vegyi anyagokkal szemben ellenállóvá válik. A különleges alumíniumbronzok magas hőmérsékleten is nagy szilárdságúak, melegen jól alakíthatók, eróziós és kavitációs hatásokkal szemben stabilak, kifáradásra nem érzékenyek.

Alumíniumbronz egyensúlyi diagramja C A 1050 1000 950 900 850 800 α K B C F I N α+β β J β+γ O P γ A pont jele helyzete % C A 0 1083 B 7,4 1035 C 8,3 1035 D 9,4 565 F 9,4 1035 750 700 650 600 550 β+δ D G S α+δ 565 C 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 δ Al tartalom, tömeg % A likvidusz első vonala mentén szabályos kristályrácsú α-szilárd oldat keletkezik. Ennek a fázisnak a telítési határa (oldatban tartó képessége) 1035 C-on 7,4% Al. Ha a hőmérséklet csökken, akkor ez a határ növekszik, 565 C-on már 9,4%-ra változik. Az a-fázis öntéskor dendritesen kristályosodik és réteges, de izzítás után globulitossá alakul.

Szövetelemek C A 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 α K B C F I N α+β β β+δ α+δ J β+γ O D G S P γ 565 C 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 δ Al tartalom, tömeg % Az ötvözet B-F pontok közé eső összetétele eutektikus, ahol az a és a β fázis képez eutektikus rendszert. A C pontban (Al tartalom 8,3%) a+β eutektikum Az F és I pontok keletkezik. között 7,4-8,3% maximumos Al tartalmú rendszer szerint ötvözeteknél β szilárd először oldat az a fázis kiválása keletkezik. kezdődik A K pontban meg, 8,3-9% színfémhez között pedig hasonló a β módon fázisé, (OP=DP) majd a maradék keletkezik a β olvadék szilárd oldat. alakul Stabilitása eutektikummá. a hőmérséklet csökkenésével szűkül, majd 565 C-on eutektoidosan alakul át, a+δ eutektoid képződik belőle. A δ fázis Cu 3 Al fémes vegyület, amely kemény és rideg szövetelem, ezért az alakíthatóságot erősen csökkenti.

Szövetelemek 2 Olvadék Olvadék +α α α+β α α+δ

Szövetelemek 3 1050 1000 950 900 850 800 750 700 Olvadék Olvadék + α β + α α 0 2,5 5 7,5 10 TARTALOMJEGYZÉK

Ezzel vége a bemutatónak! A képre kattintva kilép a prezentációból.