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因此,如何抑制时效过程中的回复再结晶是提高铜合金抗软化性能的关键。耐磨铜合金具有的强度、硬度和耐磨性,主要是通过基体中弥散分布的强化相实现的,弥散强化相一般为高温稳定性好和硬度高的颗粒。这些弥散的强化相颗粒常均匀分布在铜基体中,在高温条件也不会明显粗化,利于强度、硬度和耐磨性的提高,同时又不会明显降低电导率。除了常规摩擦磨损,研究者也开展了载流条件下的摩擦磨损研究。在载流条件下,合金的粘着磨损、磨粒磨损和电弧烧蚀是其磨损的主要机制。
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钨金是一种由钨、铜等金属合金构成的材料,也称为钨铜合金。由于钨的熔点高、硬度大、强度高、密度大等特点,钨金具有很高的热稳定性和抗烧蚀性能,因此被广泛应用于制造高温下的电器元件和工具。钨金主要分为两种类型:一种是钨铜合金,另一种是钨银合金。其中,钨铜合金主要用于制造电、触头、真空开关、半导体器件等;而钨银合金则主要用于制造高级接点和熔断器。由于钨金具有的耐高温性能和良好的导电性能,因此在冶金、机械制造、航空、航天、核工业等领域得到了广泛的应用。
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Cu铜的主要作用是耐磨性和导热性,因而铜的含量高一些。具体实施例方式为了地理解与实施,下面结合实施例详细说明本发明拉伸模具铜合金。实施例2,按本发明的化学成分要求称量Cr1.55Kg、Mn20.6Kg、Fe20.6Kg、Al134Kg、Cu856Kg,电炉预热至300℃左右时加入60%的铜料514Kg,表面用木炭粉覆盖,熔化后加入上述称取的铁、锰、铬,升温到1200℃左右时,加入上述称取的铝搅拌,待各种金属熔化后加入余下的40%的铜342Kg,熔化后扒去浮渣,升温到1150℃-1200℃左右时,进行浇铸,即得本发明的拉伸模具铜合金。