Главная arrow Стойкость бронзы  
 

Главное меню
Главная
О нас
Контакты
Карта сайта
Наша информация
Статьи
Опытная установка
Ликвационные кольца
Отливка труб
Свойства слитков
Фосфористые бронзы
Деформируемые сплавы
Плохая обрабатываемость
Слитки бронзы
Холодная обработка
Опыты Пэл-Уолпола
Виды брака
Тонкая проволока
Пластичность бронзы
Маркировка
Наблюдения
Сплавы типа AnSm
Группы оловянистых бронз
Пушечные бронзы
Литье в кокили
Колокольная бронза
Содержание олова
Металлические зеркала
Художественные бронзы
Бронзовые произведения
Цинк в бронзах
Медальные бронзы
Высокооловянистые бронзы
Отливка в песок
Центробежная отливка
Фосфористая бронза
Содержание фосфора
Подшипниковые материалы
«Правило Шарпи»
Степень износа
Содержание свинца
Свинцовистая составляющая
Гомогенизирующий отжиг
Отжиг бронзы
Промежуточный отжиг
Температура отжига
Металлоткацкая проволока
Степень ликвации
Сложные оловянистые бронзы
Твердость сплава
Сплавы системы
Алюминиевые бронзы
Медь и алюминий
Присутствие карбида
Техника сплава
Структура сплавов
Лечение тиков в России.

Стойкость бронзы
Одно из самых ценных свойств оловянистых бронз — их чрезвычайно высокая стойкость против коррозии. Убедительным доказательством этого служит то, что во многих исторических музеях мира хранятся извлеченные из земли путем раскопок бронзовые предметы, отлитые 5 тысячелетий тому назад.
Химическая стойкость бронзы в некоторых случаях превосходит даже стойкость серебра.
Недавно из-под воды озера Нэми (20 миль от Рима) извлечены остатки увеселительных галер римского императора Калигулы. Металлические крепления их из серебра вследствие коррозии практически исчезли, а бронзовые крепления не пострадали.
Диаграмма состояния сплавов системы Си —     и некоторые особеноости кристаллизации их
Диаграмма состояния сплавов системы Си — Бп имеет довольно сложное построение. В равновесной системе имеются области следующих фаз.
1. Фаза а — однородный твердый раствор олова в меди, занимающий область между левой вертикальной линией, соответ
ствующей чистой меди, и равновесной кривой изменения растворимости олова с температурой, установленной С. Т. Конобеев-ским.
2. Вторая фаза 8 образуется по перитектической реакции при температуре 798° С. Фаза В построена на базе химического соединения СивБп. Боковые границы области В-фазы идут обе наклонно вниз, сближаясь друг с другом, и при 590° С пересекаются. Это значит, что в сплавах, вертикали фигуративных точек
которых пересекают левую границу области В-фазы, по мере понижения температуры в интервале от 798 до 590° С, кристаллы В-фазы обогащаются оловом, а в сплавах, вертикали фигуративных точек которых пересекают правую границу, кристаллы В-фазы обогащаются медью. В точке пересечения границы области кристаллы р-фазы становятся взаимнонасыщенными медью и оловом, приобретают эвтектоидный состав. При 590° С они подвергаются эвтектоидному распаду, в результате которого образуется смесь кристаллов двух соседних с фазой в фаз а и у.
 
« Пред.   След. »

Новости
Операции травления
Пары цинка
Надсерная кислота
Потери металла
Светлый отжиг
Метод электролиза
Регенерация растворов
Термическая обработка
Закалка
Толстые заготовки
Растворимость кислорода
Термическая обработка
Защитные атмосферы
Метод нагрева
Бронза
Древний Египет
Литейные бронзы
Стойкость бронзы
Третья фаза
Фаза В
Состав древних бронз
Диффузия олова в медь
Структуры литых бронз
«Оловянный пот»
Смешанные кристаллы
Обратная ликвация
Фосфор
Бесполезный угар
Присадки фосфора
Горячеломкость бронзы
Деформируемость
Цинк
Свинец
Никель
Гомогенизация
Алюминий
Железо
Сера
Кремний
Литье оловянистых бронз
Влияние газов
Газовыделения
Окись углерода
Газовая пористость бронз
Плавка бронз
Литейные факторы
Пробные плавки бронзы
Защитное покрытие
Методы отливки
Бесструйное литье

 

>