Sur la base du bronze phosphoreux, des éléments alliés en faible quantité sont ajoutés pour former des phases renforçantes Fe-P et Ni Si, ce qui permet de maintenir une haute conductivité tout en offrant de hautes performances. La résistance à l'usure, la résistance à haute température, la résistance au relâchement sous contrainte et la résistance à la corrosion sont bien supérieures au bronze phosphoreux au stannum, avec un avantage coûts plus important. Il est largement utilisé dans les connecteurs électroniques et électriques, les connecteurs, les pièces d'interrupteur, les composants terminaux, les patins glissants, les ressorts, etc. | |||||||
Classe | Composition chimique (%)) | Épaisseur (mm) |
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GB | ASTM | JIS | Cu | Ni | P | Sn | 0.2-3.0 |
QSn2.5 | C50710 | C5071 | équilibre | 0.1-0.4 | 0.03-0.1 | 1.8-2.5 | |
Caractéristiques physiques | |||||||
densité (g/cm³) |
Module d'élasticité (GPa) |
Coefficient de dilatation thermique (×10 -6⁄K) |
Conductivité électrique (%IACS) |
Conductivité thermique W(M·K) |
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8.8 | 120 | 17 | 28 | 150 | |||
Propriétés mécaniques | Propriétés de flexion | ||||||
Température | Dureté HV |
Test de traction | 90°R/T(Épaisseur<0,8mm) | ||||
Résistance à la traction Rm/MPa |
Résistance à la traction MPa |
Allongement % |
bon moyen | Mauvaise direction | |||
H02 | 140-170 | 430-530 | ≥330 | ≥10 | 0 | 0 | |
H04 | 160-190 | Les produits de base | ≥450 | ≥3 | 0.5 | 1 | |
H06 | 180-210 | 580-660 | ≥580 | ≥3 | 1 | 1.5 |
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