2024-10-30
Хоча латунь і мідь виглядають схожими, вони мають різні властивості, що робить їх придатними для різних застосувань. Мідь — це чистий метал, який має високу тепло- та електропровідність, а латунь — сплав, що складається з міді та цинку. Латунь має високу корозійну стійкість і виглядає як золото, тоді як мідь має червоно-оранжевий колір. Крім того, мідь є більш ефективним провідником електрики та тепла порівняно з латунню, але латунь є більш пластичною та пластичною.
Латунні кріплення мають кілька переваг, зокрема:
Завдяки своїм властивостям латунні кріплення широко використовуються в різних сферах застосування, зокрема:
Підсумовуючи, латунні кріпильні елементи є важливим компонентом у різних галузях промисловості завдяки своїм унікальним властивостям. Вони забезпечують чудову стійкість до корозії та температур, а також пластичні та пластичні. Вони використовуються, зокрема, у сантехніці, електриці та опаленні. Якщо вам потрібні високоякісні латунні кріплення для вашого проекту, зверніть увагу на компанію Dongguan Fuchengxin Communication Technology Co. Ltd. Ми є провідним виробником латунних кріплень, що прагне надавати якісні продукти та послуги. Зв’яжіться з нами сьогодні електронною поштою за адресоюLei.wang@dgfcd.com.cnабо відвідайтеhttps://www.fcx-metalprocessing.comдля отримання додаткової інформації.
1. Ікбал, К., Ехсан, М. Ф., Ірфан, М., Аслам, М., і Хасан, М. М. (2020). Експериментальне дослідження та чисельне моделювання латунної трубки під внутрішнім тиском. Журнал Бразильського товариства механічних наук та інженерії, 42 (7).
2. Чжан Т. та Чжао Х. (2019). Лазерне зварювання алюмінієвих сплавів і латуні з додаванням присадного дроту. Журнал технології обробки матеріалів, 265, 116-125.
3. Прахарадж С., Кумар Х. та Джа С. К. (2021). Оцінка продуктивності сендвіч-панелі з пінополіуретану з латуні при вигині. Journal of Sandwich Structures & Materials, 23(4), 1072-1092.
4. Лу, Л., Лі, К., Цай, Л., Фан, X., і Чжан, Т. (2019). Мікроструктурні особливості та механічні властивості смугової мікроструктури латунного листа, деформованого дробеструйним ущільненням. Матеріалознавство та інженерія: A, 758, 16-27.
5. Ван Ю., Хуан К., Ву Г. та Ван Дж. (2019). Вплив лазерного зварювання на мікроструктуру та механічні характеристики композитних пластин з латуні та нержавіючої сталі. Journal of Materials Engineering and Performance, 28(11), 6844-6853.
6. Дас Р. та Дей С. (2020). Дослідження характеристик обробки латунного сплаву CZ 121 у різних середовищах обробки з MQL. Journal of Manufacturing Processes, 59, 250-255.
7. Шарма, А., Гарг, А. (2019). Електричні, механічні та термічні властивості спечених у мікрохвильовій печі латунних порошкових пресів. Materials Today: Proceedings, 11, 293-298.
8. Чжоу X., Янь Дж., Чжан Дж., Ден Дж. та Тан Ю. (2020). Висока пластичність і міцність нового латунного сплаву, зміцненого повільним охолодженням і додаванням Zr. Journal of Alloys and Compounds, 823, 153646.
9. Ван Н., Чен П., Чжан К., Ю Г. та Дуань Л. (2021). Вплив вмісту P на мікроструктуру та механічні властивості латунного матеріалу, що не містить свинцю. Materials Letters, 284, 129026.
10. Alzoubi, O. S., Al-Harafi, A. M., & Karasneh, S. A. (2019). Вплив температури валяння на властивості нанопорошку латуні та його антибактеріальну активність. Journal of Alloys and Compounds, 780, 667-673.