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浙江國檢檢測

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分享:衛浴行業用無鉛易切削鉍黃銅的研究進展

2021-08-25 11:21:08 

周年潤

(九牧廚衛股份有限公司,廈門 361008)

摘 要:從產業化角度,綜述了衛浴行業用無鉛易切削鉍黃銅的研究進展,重點介紹了鉍硒黃銅、鉍錫黃銅和鉍鋁黃銅等3種鉍黃銅的化學成分、性能和生產應用情況.鉍黃銅可部分替代傳統鉛黃銅用于衛浴五金產品,其較成熟的生產方法有鑄造、直接機加工、冷彎,而熱沖壓、熱鍛、焊接等方法還有待進一步的研究.今后的研究重點應集中在改善鉍黃銅的熱沖壓性能上.

關鍵詞:無鉛鉍黃銅;易切削;化學成分;性能

中圖分類號:TG146.1 文獻標志碼:A 文章編號:1000G3738(2017)08G0006G06

ResearchProgressofFreeGCuttingUnleadedBismuthBrassforSanitaryWareIndustry

ZHOUNianrun

(JOMOO Kitchen& Bathroom ApplianceCo.,Ltd.,Xiamen361008,China)

Abstract:Theresearch progressoffreeGcutting unleaded bismuth brassforsanitary wareindustryis

summarizedfromthepointofindustrialization.Thechemicalcomposition,propertyandpracticalproductionofthree

typesofbismuthbrassesincludingbismuthGselenium brass,bismuthGtinbrassandbismuthGaluminum brassare

highlighted.Thebismuthbrasscanpartiallyreplacethetraditionalleadbrassforthesanitarywareproducts.The

relativelymatureproductionmethodsarecasting,directmachiningandcoldbending,whilethemethodssuchashot

stamping,hotforgingandweldingstillremaintobefurtherstudied.Thefutureresearchshouldbefocusedonthe

improvementofthehotpunchingpropertyofbismuthbrass.

Keywords:unleadedbismuthbrass;freeGcutting;chemicalcomposition;property


0 引 言

鉛黃銅具有優良的冷熱加工性能、極好的切削性能和物理化學性能等,被廣泛用于電子電器接插件、儀表零件,飲水系統的水管、水龍頭、閥門、管接頭,以及液壓閥件等.但是,鉛既不固溶于銅,也不會與銅形成金屬間化合物,因此在生產和使用過程中,鉛黃銅中的鉛會析出而造成環境污染,并危害人體健康[1].當鉛黃銅用作水龍頭材料時,其表面的鉛會緩慢析出,導致飲用水中鉛含量增多[2].因此,歐美等發達國家及我國均制定了相關的法律法規,嚴格限制飲用水和過水件材料中的鉛含量.2006年美國加州發布的 AB1953無鉛法案規定,對于管道及附件、給排水設備及附件,按過水面衡量的加權平均鉛含量(質量分數,下同)不得超過0.25%;美國標準NSF/ANSI61要求自2012年起,飲用水供給系統中鉛的浸出量Q 不得超過5μg??L-1;歐盟飲用水水質指令(98/83/EC)規定,飲用水中鉛質量濃度不得超過10μg??L-1;我國 GB18145-2013標準將水嘴材料中的金屬元素析出作為重要條款,規定了鉛析出后在水中的質量濃度不得超過5μg??L-1.此外,發達國家還相繼規定,在電子電器、兒童玩具、汽車等零配件中,也必須嚴格限制鉛黃銅等含鉛材料的使用[3G4].因此,自20世紀90年代以來,國內外便開始了無鉛黃銅的研究,相繼開發出不少無鉛易切削黃銅新材料[5G8],其中鉍黃銅在衛浴行業的產業化應用最為成功.

鉍與鉛類似,在黃銅中以獨立相存在,并且不影響 CuGZn系的相區分布和各相結構;另外鉍本身性脆,故可用鉍來代替鉛[9G10].但鉍相一般以網狀或連續薄膜狀分布于銅的晶界上,這會導致黃銅的熱脆和冷脆,解決此問題是行業研究的一個熱點.為了給從事衛浴制品研究的工程技術人員提供參考,作者從成分設計、組織和性能等方面對衛浴用無鉛易切削鉍黃銅的研究現狀和應用情況進行了綜述.

1 衛浴行業用無鉛鉍黃銅的種類與性能

1.1 無鉛鉍黃銅的種類

無鉛鉍黃銅的切削性能在各類無鉛環保黃銅中是最優異的,其切削效率一般可達到 C36000鉛黃銅的75%以上,這也是其產業化應用較多的原因之一.但在黃銅中單獨添加鉍時,鉍在銅的晶界和相界呈連續脆性薄膜狀分布,這降低了黃銅的冷熱加工性能.改善鉍黃銅加工性能的方法主要有:① 通過合金化減小黃銅基體和鉍的表面張力差值,從而使鉍黃銅凝固時鉍呈球狀分布,進而提高鉍黃銅的熱加工性能;② 添加與鉍能形成高熔點化合物的元素,從而降低鉍黃銅的冷熱脆傾向.

第①種方法一般選擇表面張力比黃銅低且易固溶于銅的元素,這類元素有銻、汞、銦、鎂、錫、鋅、硅、鋁等[11].其中:銻、汞是有毒元素,不宜用于衛浴產品;銦是稀缺資源,價格極高,難以規模化應用;含鎂黃銅需要很苛刻的工藝設備條件以防止鎂的氧化燒損,因此不適于產業化;而錫、鋅、硅、鋁是最常見的銅合金化元素,價格不高,工藝簡單成熟,因此成為

降低黃銅基體表面張力的首選元素.此外,第①種方法還可選擇一些可溶于鉍且提升鉍表面張力的元素,如銻、鉛、錫等.銻與鉍在固態下無限固溶,但行業通用的美國 NSF/ANSI61G9標準對水中銻的析出要求嚴格,這限制了銻在衛浴行業中的應用.而錫在鉍中的最大平衡固溶度為0.1%,屬于既溶于黃銅基體也溶于鉍的元素,可降低鉍相與黃銅基體的表面張力差值,使鉍相球化并改善其分布形態.鉍錫黃銅是變形加工用無鉛鉍黃銅的一個大類.

第②種方法目前還停留于實驗室研究階段,該方法添加的元素有堿土金屬鈣,稀土元素鑭、鈰等.鈣比鎂活潑,在黃銅中添加鈣的工藝難度更大,也難以批量生產;黃銅中添加的鑭、鈰元素易氧化、燒損大,而且會導致熔體發黏、流動性下降,不利于黃銅的鑄造.高熔點化合物的形成能消除鉍的不利影響,但也會使黃銅中起切削作用的鉍含量減少,降低黃銅的切削性能.目前,衛浴行業用鉍黃銅主要分為以下4類[9]:鉍硒黃銅,以美國鑄造學會(AFS)、美國銅業發展協會(CDA)等機構以及多家公司共同開發的新型銅合金SeBiLOY 為代表,如美國 C895××系列鑄造用黃銅;鉍錫黃銅,目前已有多家公司的該類產品在市場上銷售,主要以美國 C493××系列加工銅材供貨;鉍鋁黃銅,這種黃銅目前已成為國內無鉛銅鑄造生產 的 主 流 材 料,典 型 牌 號 有 美 國 C89540 和C89560;鉍硅黃銅,近期國內少數廠家推出該類加工銅材,暫無典型牌號.

1.2 無鉛鉍硒黃銅

美國 Asarco公司研究發現,銅合金中鉍和硒的協同作用可顯著改善合金的切削性能[12G14].大量研究還發現:黃銅中不含鉍僅添加硒時其切削性能很差;添加少量的硒能使含鉍黃銅的切削性能接近于鉛黃銅的,而未添加硒的切削性能比添加硒的低25%.在此基礎上,美國鑄造學會、美國銅業發展協會等機構及多家公司共同開發出 SeBiLOY 系列銅合金[13].由表1可以看出,C89510(SeBiLOYI)和C89520(SeBiLOYII)黃銅中鉍和硒的質量比均不小于2.C89510和C89520黃銅分別用于取代含鉛較多的 C83600 和 C84400 紅 黃 銅,而 C89550(SeBiLOYⅢ)黃銅則用于取代C85800鉛黃銅[13,15].

表1 SeBiLOY系列黃銅的化學成分(質量分數)



在C89520黃銅鑄態組織中存在單質鉍相和鋅/硒相[16],這兩種相在切削過程中起斷屑作用.鉍相呈球狀,主要分布于晶界;硒和鋅形成顆粒狀和塊狀化合物相,也富集于晶界;錫則呈網狀富集于晶界,并在晶內靠近晶界的部位形成偏析.網狀的錫相將鉍相和鋅/硒相包圍和隔斷,這種相組成形態可充分發揮鉍相和鋅/硒相的斷屑作用,并降低鉍的不良影響.

由表2可見,鉍硒黃銅的切削性能優越,力學性能與鉛黃銅的相當.而且,由于鉍硒黃銅不含鉛、銻等元素,能夠滿足飲用水標準要求,因此,美國和加拿大都大力推廣鉍硒黃銅以替代傳統的鉛黃銅.目前,在北美地區,鉍硒黃銅已大量應用于飲用水供給系統零部件和衛生設備配件.但硒價格較高(每噸約10萬元人民幣),且熔鑄時易揮發導致含量較難控制,因此,鉍硒黃銅的價格較高,熔鑄工藝難度較大,這些都制約著鉍硒黃銅的大規模應用[10].

1.3 無鉛鉍錫黃銅

研究人員在黃銅中同時加入鉍和錫開發出了無鉛 鉍 錫 黃 銅,典 型 牌 號 有 C49300、C49340 和C49350,化學成分見表3.

典型SeBiLOY系列黃銅和鉛黃銅的鑄態力學性能

典型無鉛鉍錫黃銅的化學成分



劉柏雄等[17]研究了不同錫含量對鉍黃銅組織和性能的影響后認為:錫在晶界或相界聚積,抑制了鉍向晶界或相界的偏聚,使鉍大都以顆粒狀分布在α相中,這種分布形態可有效解決鉍黃銅的脆化問題;過量的錫對鉍黃銅的強度和塑性都不利,當錫質量分數從0.5%增加到2.0%時,鉍黃銅的伸長率、抗拉強度以及斷面收縮率逐漸減小;錫的添加會使鉍黃銅中出現脆性的 CuZnSn化合物,并且該化合物的含量隨著錫含量的增加逐漸增多,在室溫下這種脆性化合物分布在相界上,導致鉍黃銅的塑性和抗拉強度降低.汪治軍等[18]開發了一種環保型無鉛易切削鉍錫黃銅,該黃銅中的鉍相均勻地分布在基體中,其切削性能與C3604黃銅的相當,且耐腐蝕性能優于普通鉛黃銅的.該黃銅產品的鉛溶出量達到NSF/ANSI

61G9的環保要求,現已實現批量出口.由表4可見:鉍錫黃銅的強度、切削性能和熱鍛性能均接近于 C37700鉛黃銅的,耐腐蝕性能則更優異,伸長率較 C37700鉛黃銅的小但也可滿足衛浴五金制品的技術要求;熱沖壓溫度范圍較 C37700鉛黃銅的窄,需要更嚴格的工藝控制.現鉍錫黃銅已形成量產規模,被大量用于水暖管道及其配件.

據統計,目前僅日本一國的無鉛鉍錫黃銅累計總產量已超過10000t[9].但鉍錫黃銅仍存在以下不足:鉍、錫金屬價格較高,因此該黃銅的成本比 HPb59G1變形黃銅的高;較高的鉍含量以及含錫化合物在晶界的富集也使黃銅的熱沖壓溫度范圍變窄、焊接性能變差[9].


表4 典型無鉛鉍錫黃銅的性能



1.4 無鉛鉍鋁黃銅


無鉛鉍鋁黃銅在20世紀90年代初即已研發成功[19],截至目前國內外已上市的鉍 鋁 黃 銅 產 品 較多.該 黃 銅 一 般 以 鑄 錠 產 品 供 貨,典 型 牌 號 有C89540和C89560,其化學成分見表5.在鉍黃銅中添加鋁主要是為了提高其鑄造性能并改善鑄件的表面質量,此外,鋁的添加也能改善黃銅組織中鉍相的分布.

表5 典型無鉛鉍鋁黃銅的化學成分(質量分數)


科勒公司在1991年開發出一種鑄造用鉍鋁黃銅[19],該 黃 銅 的 化 學 成 分 (質 量 分 數/%)為 55~70Cu,30~45Zn,0.2~1.5Bi,0.2~1.5Al,0~1Pb,0.0001~0.0030晶 粒 細 化 劑 元 素 (硼、銦、銀、鈦、鈷、鋯、鈮、坦、鉬、鎵、鉈、釩等元素).根據不同的性能要求,選擇不同種類和含量的晶粒細化劑元素.解建會等[20]研制了一種適于重力鑄造的無鉛易切削鉍鋁黃銅,其化學成分(質量分數/%)為62.5~63.5Cu,≤0.30Sn,≤0.20Ni,0.4~0.6Bi,0.65~0.75Al,≤ 0.10Pb,0.002~0.006Mg,(8~12)×10-4/(100~150)×10-4B/Ag,≤0.30Fe,≤0.005Cr,0.08% ~0.10As,≤0.005P,≤0.005S,≤0.01Si,≤0.03Sb,≤0.005S,≤0.01Si,≤0.03Sb,≤0.01Mn,≤0.2其他元素,余 Zn.在鑄態鉍鋁黃銅中,少量的鉍分布于黃銅α相晶粒內,多數則以脆性薄膜形態分布在黃銅α、β相界上;經650 ℃保溫1h空冷處理后,極少量的鉍仍分布于α相晶粒內,多數分布于β相晶粒內,其余的則分布于相界上.熱處理后鉍的分布狀態發生了改變,形成理想的硬質點(鉍析出物)和軟基體α+β相組織.硬質點起到了碎屑的作用,改善了鑄造鉍鋁黃銅的切削性能.經測試,這種材料的鑄造、加工、拋光、電鍍等工藝過程與普通鑄造鉛黃銅的無明顯差異.路達(廈門)工業有限公司開發了一種無鉛易切削鉍鋁黃銅[21],其化學成分(質量分數/%)為57~63Cu,0.1~0.5Bi,0.3~0.7Al,0.1~0.4Sn,0.02~0.5Si,其他元素(0.01~0.15鎂、0.0016~0.002硼、0.001~0.05 稀 土 元 素、0.01~0.05 鋯)中 的 至 少兩種,余鋅.該 黃 銅 鑄 態 組 織 的 鉍 相 以 球 狀 彌 散分布于晶界和晶內.該新材料通過了中國有色金屬工業協會 的 科 技 成 果 鑒 定[9].經 檢 測,路 達 公司鉍鋁黃銅的切削效率可達到普通鑄造 ZHPb59G1鉛黃銅 切 削 效 率 的 90%,其 在 水 中 的 金 屬 元 素析出量 符 合 NSF/ANSI61-2007 中 的 飲 用 水 質指標,并且具有優良的鑄造、切削加工和拋光電鍍性能,適用于 低 壓 鑄 造 和 重 力 鑄 造 生 產 飲 用 水 系統零部件產品.


由表6可知,鉍鋁黃銅的性能和國內通用的鑄造ZHPb59G1鉛黃銅的相近,其綜合性能良好.鉍鋁黃銅的原料成本比鑄造 ZHPb59G1鉛黃銅的每噸高約1000元人民幣,具有很好的市場競爭力,因而是目前鉍黃銅中應用最多的.但鉍鋁黃銅的抗脫鋅腐蝕性能一般,甚至還略遜于普通鉛黃銅,因此鉍鋁黃銅一般適用于對耐腐蝕性能要求不高的中低端衛浴產品.


表6 典型鉍鋁黃銅砂鑄態力學性能和切削性能



1.5 無鉛鉍硅黃銅


最近三四年,國內有部分銅材廠采用降低鉍添加量,增加硅含量的方法來改善鉍黃銅的性能.硅的添加可以彌補鉍含量降低導致的切削性能的損失,并改善含鉍黃銅的熱加工性能.彭鋒等[22]研制了一 種 耐 腐 蝕 鉍 硅 黃 銅,其 化學成分(質 量 分 數/%)為 62~64Cu,0.9~1.2Si,0.20~0.9(Ni+ Mn+Sn),0.25~0.45Bi,0.05~0.2Al,0.02~0.061(La+Ce),0.003~0.006B,≤0.5其他元素,余 Zn.該黃銅成本較低,其切削性能與鉛銅和鉍黃銅的相當,遠優于硅黃銅的,且克服了鉍黃銅的熱脆傾向,并具備了硅黃銅優良的熱加工性能,可替代鉛黃銅、鉍黃銅、硅黃銅等應用于水暖、衛浴、閥門以及其他需要結構件的行業.目前已有棒材產品少量供貨.

劉柏雄[23]研究了硅對易切削鉍黃銅組織和性能的影響,通過在黃銅中降低鉍的質量分數(≤0.5%),加入質量 分 數 為 0.3% ~1.0% 的 硅,來 提 高 鉍 黃銅中的β相含量,降低α相含量,從而提升其切削性能.研究結果表明:隨著硅含量的增加,鉍黃銅的抗拉強 度 增 加,伸 長 率、斷 面 收 縮 率 下 降,切 削性能提高.鉍硅黃銅現階段的產量較低,尚未有成熟的行

業認可的產業化牌號,且其工藝性能和使用性能還有待進一步的驗證.

1.6 其他鉍黃銅

熱沖壓是現代衛浴產品的重要生產方式之一,而鉍黃銅熱沖壓溫度范圍窄的缺點,嚴重限制了其在衛浴行業的應用.為此,現在鉍黃銅的研究方向主要集中于對其進行合金化改性以擴大其熱沖壓溫度范圍,提高其熱沖壓性能.

胡振青等[24]發明了一種鉍黃銅,其化學成分(質量分數/%)為 57~64Cu,1.5~5.0Fe,0.3~1.5Al,0.2~1.0Sn,1.7~4.0Mn,0.2~0.5Bi,余 Zn(且鋅質量分數需大于30%).在規格為?29mm 的此黃銅水平連鑄棒上切取尺寸為?29mm×35mm 的試樣,在680~750 ℃下進行熱沖壓變形,結果表明,該鉍黃銅的變形情況良好,無沖壓裂紋產生,且熱沖壓性能略優于 C36000鉛黃銅的.

黃國杰等[25]發明了一種無鉛易切削鉍鎂黃銅,其化 學 成 分 (質 量 分 數/%)為 50~62Cu,0.5~3.0Mg,0.1~1.0Bi,余 Zn.由于鎂及鎂鉍化合物可以均勻彌散地分布在晶內及晶界上,避免了晶界處單一的鉍脆性相的生成,因此大大改善了該鉍鎂黃銅的加工性能.在鉍鎂黃銅、C36000鉛黃銅和國產HBi59G1鉍黃銅上截取尺寸為?10mm×20mm 的試樣進行熱壓縮試驗,溫度700℃,保溫時間20min,軸向加載,變形量為80%,壓縮至長度為4mm 后,觀察不同試樣的表面情況,發現鉍黃銅試樣表面出現明顯的裂紋,C36000鉛黃銅試樣和鎂鉍黃銅試樣均未見明顯的裂紋.可見,該易切削無鉛鎂鉍黃銅的熱加工性能要優于鉍黃銅的,與 C36000鉛黃銅的相當.

總的來說,對鉍黃銅進行合金化改性,擴大熱沖壓溫度范圍的研究大多仍處于實驗室研究階段,合金化改性對鉍黃銅的熔煉制備、加工過程以及綜合性能的影響還有待批量驗證.



2 衛浴行業用鉍黃銅的標準和適用范圍

2.1 各國政策和標準

2007年9月歐洲銅研究所在«鉍不能作為鉛的替代材料使用的建議»報告中指出,鉍作為鉛的可能替代物,在變形兩相黃銅中一直未能取得成功.原因之一是鉍單質相凝固時發生體積膨脹,導致黃銅中產生高殘余應力,進而使變形黃銅,如銅棒、銅線、銅制品等的制造過程復雜化.這也是鉍黃銅制品對應力腐蝕開裂敏感性高的原因.關于鉍黃銅產品是否具有與鉛黃銅相同的可靠性,還需要更廣泛的測試和評估,另外對于鉍與環境的相容性問題,人們仍知之甚少.

鉍在大多數金屬中不固溶,在鈦中有限固溶,與錫會形成熔點為139 ℃的共晶化合物,與鉛形成熔點為125℃的共晶化合物.這些共晶化合物存在于晶界,不利于銅合金的熱軋過程,鉍鉛共存時較單獨含鉛或鉍的危害更甚.據報道高合金化黃銅對鉍鉛共存并不敏感,因為鉍鉛共晶形成了顆粒化合物.含鉍鉛的金屬廢料和切屑需要建立獨立的回收體系,與含鉛銅合金及其他金屬的回收體系嚴格加以區分,廢料回收鏈中混入鉍將對銅產業造成不利的影響.回收鉍在技術上仍不可行,需要額外的處理工藝,其回收處理成本較高.

另外,鉍是鉛礦的副產品,生產30~200t的鉛才可獲得1t的鉍,增加對鉍的需求意味著更多鉛的產生,這會導致鉍價上漲而鉛則失去商業價值,且環境也面臨巨大的負擔.

基于以上原因,歐洲銅研究所認為鉍不具有與鉛相同的技術特質,并建議其成員國在實際應用中不要采用鉍來替代鉛.歐盟鑄造黃銅標準 EN1982:2008和變形黃銅標準 EN12164:2011中均無含鉍黃銅牌號,歐洲各品牌也確實不使用鉍黃銅生產衛浴產品及其配件.

美國 ASTM B30G09«銅合金錠標準規范»納入了 C89510、C89520、C89530、C89535、C89540 等 鉍硒鑄造黃銅,而 ASTM B124G10«銅和銅合金鍛制線材、棒材及型材規格»有 C49260、C49300、C49340、C49350等變形含鉍黃銅,ASTM B283G09a«銅及銅合金壓模鍛件(熱壓)的標準規范»則未納入鉍黃銅.作為全球最大的衛浴產品市場,北美地區最早開始使用鉍黃銅,目前未見有限制鉍黃銅使用的報道.

而且對鉍在人體病理學的作用研究方面,北美地區也持更為正面積極的態度.日本伸銅協會技術標準JCBA T204:2005«無鉛易切削黃銅棒»中有 C6801、C6802、C6803、C6804等變形鉍黃銅.但日本工業標準JIS H3250:2006«銅及 銅 合 金 桿 材 和 棒 材 »未 納 入 鉍 黃 銅.JISH2202:2006«鑄 造 用 銅 合 金 錠 »有 CACIn901、CACIn902、CACIn903、CACIn911等含鉍鑄造銅合金,但均為青銅,而沒有鉍黃銅.日本最大的銅棒生產商三越金屬公司的主打環保黃銅棒材為 C6801和 C6802變形鉍黃銅,已實現規模化生產,供給衛浴行業.中國國家標準 GB/T5231-2012«加工銅及銅合 金 牌 號 和 化 學 成 分 »中 有 T49230、T49240、C49260、T49310、T49320、T49330、T49360、C49350等含鉍變形黃銅.YS/T761-2011«飲用水系統零部件用易切削銅合金鑄錠»中除了鉍硒黃銅外還有ZHBi60G0.5G0.6鉍黃銅.YS/T544-2009«鑄造銅合金錠»納入了 ZHBi60G0.8鉍黃銅.而 GB/T1176-2013«鑄造銅及銅合金»中并沒有納入鉍黃銅.總的來說,國內各技術標準中牌號繁多、命名相對混亂、

各牌號成分范圍交疊,這也反映了國內鉍黃銅生產廠家眾多而繁雜,無統一規范.實際上鉍黃銅占據了國內無鉛鑄造黃銅市場的大半,而衛浴行業是其中最主要的應用領域.

2.2 鉍黃銅適用范圍

衛浴行業中鉍黃銅雖然具有鑄造時易熱裂、熱沖壓溫度范圍窄、加工過程中有熱脆和冷脆傾向等缺點,但其優良的切削加工性能和鑄造性能仍使其占據了環保易切削黃銅用量的首位.

針對鉍黃銅鑄造時的開裂隱患,目前衛浴行業成熟的應對措施為對產品結構和模具進行合理設計,如增設加強筋、加大倒角等.然而對于熱沖壓溫度范圍窄這個問題,目前仍無有效解決措施,只能盡量精準控制溫度范圍,但這又會明顯影響生產效率,因此,目前在衛浴行業中熱沖壓產品基本不采用鉍黃銅.同樣,對于需焊接的產品,也盡量避免使用鉍黃銅.克服鉍黃銅冷脆缺點的有效方法有:通過添加合金元素使鉍相以小球形顆粒狀均勻分布于基體中;將熱處理去應力工序安排在機加工工序之后,并且為避免加工后螺牙變形,應選擇盡量低的熱處理溫度,如可定為300 ℃左右.

總的來說,在銅合金中添加鉍會影響其工藝性能和使用性能,這在純銅、高銅低合金化黃銅或單相黃銅中更加明顯;而在合金化程度較高的高鋅黃銅(鋅質量分數不小于35%)中,通過合理的合金化設計、生產工藝優化、生產物料嚴格區分管控等手段,這些問題已得到了較有效的解決.經過多年的研究和生產實踐,鉍黃銅已被證實可部分替代傳統鉛黃銅用于衛浴五金產品.鉍黃銅衛浴五金產品較成熟的生產方法有鑄造、直接機加工、冷彎,而熱沖壓、熱鍛、焊接等方法還有待進一步

的研究和改善.


3 結束語

雖然目前鉍黃銅仍不能完全取代傳統的鉛黃銅,且歐洲地區并不推薦使用鉍黃銅,但廣大的亞洲、北美市場對鉍黃銅仍有很高的市場接受度.作為切削性能較好、使用量較大、使用時間較長的一種無鉛環保黃銅,鉍黃銅仍值得進一步的研究和開發.從衛浴行業來看,如何克服鉍黃銅的不足,特別是改善鉍黃銅的熱沖壓性能,仍是目前的研究重點.

(文章來源:材料與測試網-機械工程材料)

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