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Principe de la fabrication de baguettes en laiton

(1) Tous les éléments réduisent la conductivité électrique et la conductivité thermique de la tige de cuivre sans exception. Tout élément est dissous dans la tige de cuivre, provoquant la distorsion du réseau de la tige, provoquant la dispersion des ondes lorsque les électrons libres sont dirigés vers l’écoulement, de sorte que la résistance augmente. La vitesse augmente, au contraire, il n’ya pas de solubilité solide ou peu solide solution dans la tige de cuivre, ce qui a peu d’effet sur la conduction et la conduction thermique de la tige de cuivre. En particulier, il convient de noter que la solubilité solide de certains éléments dans la tige de cuivre diminue avec la température. Il est considérablement réduit et la précipitation de composés métalliques et métalliques peut non seulement solidifier et disperser l'alliage en cuivre renforcé, mais également réduire la conductivité électrique. C'est un principe d'alliage important pour l'étude d'alliages à haute résistance et à haute conductivité. Il est à noter que l'alliage constitué de quatre éléments en fer, silicium, silicium et tige de chrome et de cuivre est un alliage extrêmement important à haute résistance et haute conductivité; L'influence des éléments d'alliage sur les performances des tiges de cuivre étant superposée, l'alliage à base de CoCr-Zr est un alliage à résistance élevée et à haut conduit. ;

(2) La structure de l'alliage à base de cuivre résistant à la corrosion doit être monophasée, évitant ainsi l'apparition de corrosion électrochimique provoquée par la présence de la deuxième phase dans l'alliage. Pour cette raison, les éléments d'alliage ajoutés doivent présenter une grande solubilité solide dans les tiges de cuivre, même les éléments mutuellement solubles, et une excellente résistance à la corrosion pour les tiges monophasées en laiton, les tiges en bronze et les tiges en cuivre blanc pour les applications d'ingénierie. C'est un matériau d'échange de chaleur important.


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