Tabung kuningan C2680 langsung dari pabrik dengan harga premium
C2680 Brass Tube, Semacam tabung logam non-ferrous, ditekan dan ditarik tabung mulus.Pipa tembaga dengan karakteristik tahan korosi yang kuat, dan menjadi kontraktor modern di semua pipa air perumahan komersial perumahan, pemanas, instalasi pipa pendingin pilihan pertama.Pipa kuningan adalah pasokan air terbaik.
Video
Tabung Kuningan C2680, Fitur
C2680 Brass Tube Ringan, konduktivitas termal yang baik, kekuatan suhu rendah yang tinggi.Ini sering digunakan untuk memproduksi peralatan perpindahan panas (seperti kondensor, dll.).Ini juga digunakan untuk merakit pipa suhu rendah dalam peralatan produksi oksigen.Pipa tembaga berdiameter kecil sering digunakan untuk mengalirkan cairan bertekanan (seperti sistem pelumasan, sistem tekanan oli, dll.) dan digunakan sebagai tabung tekanan instrumen, dll. Tabung kuningan kuat dan tahan terhadap korosi.
Terutama memiliki keuntungan sebagai berikut: tekstur keras tabung tembaga, tidak mudah korosi, dan tahan suhu tinggi, tahan tekanan tinggi, dapat digunakan di berbagai lingkungan bukan jenis tembaga.Dan bandingkan dengan tabung kuningan, kekurangan banyak bahan pipa lainnya jelas, misalnya di rumah masa lalu lebih banyak menggunakan tabung baja galvanis, karatnya sangat mudah, waktu penggunaan tidak lama dapat muncul rambut air keran kuning, saat ini menurun menunggu masalah.Ada juga beberapa bahan dalam suhu tinggi kekuatannya akan cepat berkurang, bila digunakan untuk pipa air panas akan menghasilkan bahaya tersembunyi yang tidak aman.Tetapi karena tembaga memiliki titik leleh 1.083 derajat, suhu sistem air panas tidak banyak berpengaruh pada tabung kuningan.Tabung kuningan umum termasuk tabung kuningan listrik, tabung kuningan pendingin, tabung kuningan bertekanan tinggi, tabung kuningan tahan korosi, tabung kuningan sambungan, tabung kuningan jalur air, tabung kuningan pemanas listrik dan tabung kuningan industri.
Sejarah perkembangan
Sejauh ini, produk tembaga paling awal ditemukan di dunia terutama di Asia Barat, seperti wilayah Zawei Chemi Irak, ditemukan dekorasi tembaga, usia sekitar 10.000 SM hingga 9.000 SM;Ornamen tembaga juga telah ditemukan di ali Kashi di Iran barat, yang berasal dari 9.000 hingga 7.000 SM;Jarum tembaga dan kerucut telah ditemukan di Situs Chayoni di Turki selatan, berasal dari sekitar 8.000 SM.Produk tembaga ini adalah produk hit tembaga merah alami, bukan melalui peleburan bijih tembaga.
Dari penggunaan tembaga murni, peleburan bijih tembaga ke tembaga murni, hingga peleburan paduan perunggu, umat manusia telah mengalami eksplorasi yang lama, seperti dunia ajaib tembaga untuk membangun terowongan waktu yang berkilauan sedikit demi sedikit.
Peleburan tembaga paling awal di dunia ditemukan di Shaanxi, Cina.Pada tahun 1973, sebuah pelat kuningan setengah lingkaran dan tabung kuningan ditemukan di situs Budaya Jiangzhai di Lintong, provinsi Shaanxi, yang berasal dari sekitar 4700 SM.Layak menunjukkan bahwa sumber cahaya di Shanghai baru-baru ini, menggunakan analisis pemindaian fluoresensi sinar-X, menemukan bahwa kandungan seng di berbagai daerah desa irisan kuningan jahe memiliki perbedaan yang signifikan, dan memimpin distribusi titik yang tersebar, karakteristiknya dan pengurangan solid state. metode kuningan persis sama, sehingga membuktikan nenek moyang yang ditemukan dalam penggunaan logam alam dan pengecoran logam digunakan saat pembakaran panas atau peleburan logam reduksi padat.
Tabung Kuningan C2680, Klasifikasi Utama
Kuningan bertimbal
Timbal sebenarnya tidak larut dalam kuningan dan terdistribusi pada batas butir sebagai partikel bebas.Timbal kuningan memiliki dan (α+β) sesuai dengan strukturnya.Kuningan timbal alfa hanya dapat dideformasi dingin atau diekstrusi panas karena efek berbahaya yang besar dari timbal dan plastisitas rendah pada suhu tinggi.(α+β) timah kuningan memiliki keuletan yang baik pada suhu tinggi dan dapat ditempa.
Kuningan timah
Penambahan timah pada kuningan jelas dapat meningkatkan ketahanan panas paduan, terutama kemampuan meningkatkan ketahanan korosi air laut, sehingga kuningan timah disebut “kuningan angkatan laut”.
Timah dapat dilarutkan ke dalam larutan padat berbasis tembaga untuk memperkuat larutan.Namun dengan meningkatnya kadar timah, akan terjadi getas fasa R (senyawa CuZnSn) dalam paduan, yang tidak kondusif untuk deformasi plastis paduan, sehingga kadar timah kuningan timah umumnya berkisar 0,5%. ~ 1,5%.
Kuningan timah yang umum digunakan hSN70-1, HSN62-1, HSN60-1 dan sebagainya.Yang pertama adalah paduan dengan plastisitas tinggi dan dapat diproses dengan tekanan dingin dan panas.Dua jenis paduan terakhir memiliki struktur dua fase (α+β), dan seringkali sejumlah kecil fase R, plastisitas suhu kamar tidak tinggi, hanya dapat berubah bentuk dalam keadaan panas.
kuningan mangan
Mangan memiliki kelarutan yang lebih besar dalam kuningan padat.Kekuatan dan ketahanan korosi dari paduan dapat ditingkatkan secara signifikan tanpa mengurangi keuletan dengan menambahkan 1% ~ 4% mangan ke dalam kuningan.
Kuningan mangan memiliki struktur mikro (α+β) dan hMN58-2 umumnya digunakan.Ini memiliki kinerja pemesinan tekanan yang baik di bawah kondisi dingin dan panas.
Besi, kuningan
Dalam kuningan besi, besi diendapkan oleh partikel kaya besi sebagai inti kristal untuk menghaluskan butir dan mencegah butir rekristalisasi tumbuh, sehingga dapat meningkatkan sifat mekanik dan teknologi paduan.Besi kuningan dalam kandungan besi biasanya kurang dari 1,5%, strukturnya (α+β), dengan kekuatan dan ketangguhan tinggi, plastisitas sangat baik pada suhu tinggi, keadaan dingin juga dapat berubah bentuk.Merek yang umum digunakan adalah HFE59-1-1.
Perak nikel
Nikel dan tembaga dapat membentuk larutan padat kontinyu dan memperbesar daerah fasa secara signifikan.Ketahanan korosi kuningan di udara dan air laut dapat ditingkatkan dengan menambahkan nikel.Nikel juga dapat meningkatkan suhu rekristalisasi kuningan dan mendorong pembentukan butiran yang lebih halus.
Kuningan nikel Hni65-5 memiliki struktur fase tunggal, yang memiliki plastisitas yang baik pada suhu kamar dan dapat berubah bentuk pada keadaan panas.Namun, kandungan pengotor timbal harus dikontrol secara ketat, atau properti kerja panas dari paduan akan sangat memburuk.
Komposisi kimia(%)
GB | JIS | Cu+Ag | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | |
Tembaga Halus | T1 | C1020 | 99,95 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,02 |
T2 | C1100 | 99,9 | - | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | - | 0,005 | - | 0,005 | - | - | |
T3 | C1221 | 99.7 | - | 0,002 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | |
Tembaga Bebas Oksigen | TU0 | C1011 | 99,99 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0005 |
TU1 | C1020 | 99,97 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | |
TU2 | 99,95 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
Properti fisik
Nilai | Melunakkan | Kekerasan (HV) | Kekuatan tarik (Mpa) | Pemanjangan(%) |
C1000 C1200 C1220 dll. | Lembut | <60<> | > 205 | 40 |
1/4 jam | 55-100 | 217-275 | 35 | |
1/2 jam | 75-120 | 245-345 | 25 | |
H | 105-175 | >295 | 13 |