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Kupfer senkt die Korrosionsbeständigkeit. Zink Kupfer verbessert das Kriechverhalten, erhöht die Dauerfestigkeit und zusammen mit Blei die Zerspanbarkeit. Mg Desoxidations - und Entschwefelungsmittel. In Gusseisen erzeugt Magnesium Kugelgraphit. Erhöht zusammen mit Mangan die Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Mangan Mn Mangan bildet tropfenförmige, höherschmelzende MnS - FeS -Mischsulfide, die die Rotbruch -Neigung mindern. Der Haltepunkt A 1 wird um 10 K je 1% Mn nach unten verschoben. Mangan erhöht die Korrosionsbeständigkeit. Erhöht die Festigkeit. Kupfer-Blei-Zinn-Legierungen – Deutsches Kupferinstitut. Siehe Aluminium-Mangan-Legierung. Molybdän Mo Molybdän verbessert Härtbarkeit und Zugfestigkeit. Wichtiges Legierungselement in vielen Schnellarbeitsstählen. Molybdän verschiebt den Haltepunkt A 1 schwach nach oben, senkt Schmiedbarkeit und Dehnung. Ni Nickel erhöht bei Baustählen die Streckgrenze und Kerbschlagzähigkeit und bei Einsatzstählen sowie bei Vergütungsstählen die Zähigkeit, erweitert das γ-Gebiet und bewirkt dadurch in korrosions- und zunderbeständigen Chrom-Nickel-Stählen die Austenitstruktur.
Dadurch lassen sich die Werkstoff-eigenschaften maßgeschneidert beeinflussen. Bei Knetlegierungen werden vor allem Phosphor und Zink beigemengt, bei Gusslegierungen sind darüber hinaus Blei, Nickel und Eisen von Bedeutung. Derartige Legierungen werden auch als Mehrstoffbronzen bezeichnet. Während reines Kupfer relativ weich ist, weist Bronze durch die Legierungskomponente Zinn eine hohe Festigkeit und Härte auf. Außerdem ist Bronze sehr korrosions- und verschleißfest sowie meerwasserbeständig. Kupfer zinn zink legierung youtube. Die Leitfähigkeit für Elektrizität und Wärme ist bei niedrigen Zinngehalten gut, wenn auch nicht so hoch wie die von reinem Kupfer. Mit steigendem Zinngehalt sinkt die Leitfähigkeit, während Festigkeit und Härte zunehmen. Bronze bietet zudem gute Feder- und Gleiteigenschaften und verfügt über eine hervorragende Dauerschwingfestigkeit. Broschüre: Bronze - Werkstoff der Moderne Bronzen können auf vielfältige Weise genutzt und in nahezu allen Industriezweigen eingesetzt werden: im Maschinen- und Apparatebau, im Schiff- und Kraftwerksbau, in der Chemischen und Nahrungsmittelindustrie, in der Papierfabrikation, dem Druckereiwesen und der Textilbranche.
J. Springer, 1940 Ernst Brunhuber: Guss aus Kupferlegierungen: Casting copper-base alloys. Fachverlag Schiele & Schoen, 1986, ISBN 3-7949-0444-3, google books Stephan Hasse, Ernst Brunhuber: Giesserei Lexikon. Fachverlag Schiele & Schoen, 2001, ISBN 3-7949-0655-1 google books Heinz M. Hiersig: Lexikon Produktionstechnik, Verfahrenstechnik. Springer, 1995, ISBN 3-18-401373-1 Weblinks [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Informationsseite zu Kupferlegierungen des Deutschen Kupferinstituts Kupfer-Schlüssel Legierungsverzeichnis von Kupferlegierungen Einzelnachweise [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] ↑ Heinz M. Kupfer zinn zink legierung in florence. Springer, 1995, ISBN 3-18-401373-1, S. 565 ff., google books. ↑ Eduard Vinaricky: Elektrische Kontakte, Werkstoffe und Anwendungen: Grundlagen, Technologien, Prüfverfahren. Springer, 2002, ISBN 3-540-42431-8, S. 285 ff., google books. ↑ Martin Klein: Einführung in die DIN-Normen. Vieweg+Teubner Verlag, 2007, ISBN 3-8351-0009-2, S. 226 ff., google books. ↑ ↑ Deutsches Kupferinstitut: Werkstoff-Datenblätter: CuZn40Pb2.
Verfeinert in Verbindung mit Titan das Korngefüge. Cer Ce Cer ist ein starkes Desoxidationsmittel und erhöht die Zunderbeständigkeit. Bei Gusseisen mit Kugelgraphit fördert es die Bildung von Kugelgraphit. Achtung Cer-Eisen-Legierungen (bis 30% Eisen) sind pyrophor. Chrom Cr Chrom steigert Verschleißfestigkeit, Warmfestigkeit und Zunderbeständigkeit. Als Carbidbildner ( Chromcarbid) steigert es stark die Zugfestigkeit. Ab 12, 2% Massengehalt steigert es die Korrosionsbeständigkeit ( nichtrostender Stahl). Es wirkt Ferrit -stabilisierend, bei geringen Zugaben weitet es aber auch das Austenit-Gebiet zu niedrigeren Temperaturen aus. L▷ KUPFER ZINN LEGIERUNG - 6-10 Buchstaben - Kreuzworträtsel Hilfe. Chrom verringert die Kerbschlagarbeit und Schweißeignung, senkt Wärme- und elektrische Leitfähigkeit, Haltepunkt A 1 wird stark (um 20 bis 30 K je 1% Cr, jedoch nur bis 3%) nach oben verschoben. Chrom senkt stark die kritische Abkühlgeschwindigkeit. Kohlenstoff C Kohlenstoff senkt den Schmelzpunkt, erhöht durch Zementit -(Fe 3 C)-Bildung Härte und Zugfestigkeit.