På grundlag af fosforbronz tilføjes sporene af legemetaler for at danne Fe-P og Ni Si-forstærkningsfasen, hvilket bibeholder høj ledningsevne samtidig med at det besidder høj ydelse. Slipmodstanden, højtemperatursmodstanden, stressrelaxationsmodstanden og korrosionsmodstanden er langt bedre end tin-fosforbronz, og omkostningsfordelen er større. Den anvendes vidt om i elektroniske og elektriske forbindere, forbindelseskontakter, skaklader, terminalkomponenter, glideelementer, klemmer osv. | |||||||
Type | Kemisk sammensætning (%)) | Tykkelse (mm) |
|||||
GB | ASTM | JIS | Cu | Ni | p | SN | 0.2-3.0 |
QSn2.5 | C50710 | C5071 | balance | 0.1-0.4 | 0.03-0.1 | 1,8-2,5 | |
fysiske egenskaber | |||||||
Tæthed (g/cm³) |
Elasticitetsmodul (GPa) |
Koefficient for termiske udvidelser (×10 -6⁄K) |
Elektrisk ledningsevne (%IACS) |
Termisk ledningsevne W(M·K) |
|||
8.8 | 120 | 17 | 28 | 150 | |||
Mekaniske egenskaber | Bøjeegenskaber | ||||||
temperament | Hårdhed HV |
Trækprøve | 90°R/T (Tjukke <0.8mm) | ||||
Trækfasthed Rm/MPa |
Trækhalsningsgrænse MPa |
Forlængelse % |
en god metode | Dårlig retning | |||
H02 | 140-170 | 430-530 | ≥330 | ≥10 | 0 | 0 | |
H04 | 160-190 | 520-590 | ≥450 | ≥3 | 0.5 | 1 | |
H06 | 180-210 | 580-660 | ≥580 | ≥3 | 1 | 1.5 |
Studiopraksis fokuseret på moderne design, interiører landskaber fra vores begyndelse.