2024-10-30
Hoci mosadz a meď vyzerajú podobne, majú odlišné vlastnosti, vďaka ktorým sú vhodné na rôzne aplikácie. Meď je čistý kov, ktorý má vysokú tepelnú a elektrickú vodivosť, zatiaľ čo mosadz je zliatina, ktorá pozostáva z medi a zinku. Mosadz má vysokú odolnosť proti korózii a vzhľad podobný zlatu, zatiaľ čo meď má červeno-oranžovú farbu. Okrem toho je meď v porovnaní s mosadzou účinnejším vodičom elektriny a tepla, ale mosadz je tvárnejšia a tvárnejšia.
Mosadzné spojovacie prvky ponúkajú niekoľko výhod, vrátane:
Vďaka svojim vlastnostiam sa mosadzné spojovacie prvky bežne používajú v rôznych aplikáciách, vrátane:
Záverom možno povedať, že mosadzné spojovacie prvky sú nevyhnutnou súčasťou v rôznych priemyselných odvetviach vďaka svojim jedinečným vlastnostiam. Ponúkajú vynikajúcu odolnosť proti korózii a teplote, pričom sú kujné a tvárne. Používajú sa okrem iného v inštalatérstve, elektrotechnike a vykurovaní. Ak potrebujete vysokokvalitné mosadzné spojovacie prvky pre svoj projekt, zvážte Dongguan Fuchengxin communication technology Co. Ltd. Sme popredným výrobcom mosadzných spojovacích prvkov, ktorí sa zaviazali poskytovať kvalitné produkty a služby. Kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu naLei.wang@dgfcd.com.cnalebo navštívtehttps://www.fcx-metalprocessing.compre viac informácií.
1. Iqbal, K., Ehsan, M. F., Irfan, M., Aslam, M., & Hasan, M. M. (2020). Experimentálny výskum a numerická simulácia mosadzného potrubia pod vnútorným tlakom. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 42(7).
2. Zhang, T., & Zhao, H. (2019). Zváranie hliníkovej zliatiny a mosadze laserovým lúčom s prídavkom prídavného drôtu. Journal of Materials Processing Technology, 265, 116-125.
3. Praharaj, S., Kumar, H., & Jha, S. K. (2021). Hodnotenie výkonu sendvičového panelu s mosadzným penovým jadrom pri ohýbaní. Journal of Sandwich Structures & Materials, 23 (4), 1072-1092.
4. Lu, L., Li, C., Cai, L., Fang, X., & Zhang, T. (2019). Mikroštruktúrne vlastnosti a mechanické vlastnosti pásikovej mikroštruktúry v mosadznom plechu deformovanom brokovaním. Náuka o materiáloch a inžinierstvo: A, 758, 16-27.
5. Wang, Y., Huang, K., Wu, G., & Wang, J. (2019). Vplyv laserového zvárania na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti kompozitných dosiek z mosadze/nehrdzavejúcej ocele. Journal of Materials Engineering and Performance, 28(11), 6844-6853.
6. Das, R., & Dey, S. (2020). Skúmanie charakteristík obrábania mosadznej zliatiny CZ 121 v rôznych prostrediach obrábania s MQL. Journal of Manufacturing Processes, 59, 250-255.
7. Sharma, A., & Garg, A. (2019). Elektrické, mechanické a tepelné vlastnosti mikrovlnných spekaných mosadzných práškových výliskov. Materials Today: Proceedings, 11, 293-298.
8. Zhou, X., Yan, J., Zhang, J., Deng, J., & Tang, Y. (2020). Vysoká ťažnosť a pevnosť novej mosadznej zliatiny spevnenej pomalým chladením a prídavkom Zr. Journal of Alloys and Compounds, 823, 153646.
9. Wang, N., Chen, P., Zhang, C., Yu, G., & Duan, L. (2021). Účinky obsahu P na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti bezolovnatého mosadzného materiálu. Materials Letters, 284, 129026.
10. Alzoubi, O. S., Al-Harafi, A. M., & Karasneh, S. A. (2019). Vplyv teploty plstenia na vlastnosti mosadzného nano prášku a jeho antibakteriálnu aktivitu. Journal of Alloys and Compounds, 780, 667-673.