1. Impak teras kandungan berilium pada sifat tembaga berilium
1.1 Sifat Mekanikal (Kekuatan, Kekerasan, Kemuluran)
Kandungan rendah (0.2-0.6%, contohnya, QBE0.3, QBE0.6): Aloi membentuk lebih sedikit cube₂ precipitates selepas rawatan haba, mengakibatkan kekuatan sederhana (kekuatan tegangan: 400-600 MPa) dan kekerasan (HB: 120-180). Ia mengekalkan kemuluran yang baik (pemanjangan: 15-25%) dan sering digunakan dalam - haba - aplikasi yang dirawat atau sebahagiannya keras.
Medium Be Content (0.8-1.2%, contohnya, QBE0.9, QBE1.2): Pemendakan seimbang Cube₂ membawa kepada kekuatan tinggi (kekuatan tegangan: 800-1000 MPa) dan kekerasan (Hb: 240-300), dengan kemuluran yang boleh diterima (pematar: 8-15%). Julat ini digunakan secara meluas untuk komponen kekuatan Umum - tinggi -.
Kandungan yang tinggi (1.5-2.2%, contohnya, QBE1.7, QBE2, QBE2.15): Pembentukan Maksimum Cube₂ Precipitates menyampaikan ultra - kekuatan tinggi (kekuatan tegangan: 1100-1400 mpa) Walau bagaimanapun, kemuluran berkurangan dengan ketara (pemanjangan: 3-8%) disebabkan oleh pecahan volum tinggi precipitates, menjadikan aloi lebih rapuh di bawah ubah bentuk yang melampau.
1.2 Kekonduksian Elektrik & Thermal
Kekonduksian elektrik (EC) dan kekonduksian terma adalah penting untuk aplikasi yang memerlukan prestasi struktur dan pemindahan tenaga.
Kandungan rendah (0.2-0.6%): Kekonduksian yang lebih tinggi (EC: 45-60% IACs) kerana lebih sedikit atom yang mengganggu kekisi tembaga - BE mempunyai kekonduksian elektrik yang lebih rendah daripada Cu, jadi mengurangkan kandungan mengekalkan kekonduksian yang wujud Cu.
Medium Be Content (0.8-1.2%): Kekonduksian sederhana (EC: 30-40% IACs) - Keseimbangan antara kekuatan dan kekonduksian.
Kandungan tinggi (1.5-2.2%): kekonduksian yang lebih rendah (EC: 18-28% IACs) - Peningkatan bilangan cube₂ precipitates dan menjadi atom elektron penyebaran, mengurangkan kecekapan pemindahan elektrik dan terma.
1.3 Rintangan kakisan
Semua gred BECU mempamerkan rintangan kakisan yang sangat baik (lebih tinggi daripada kebanyakan aloi tembaga) kerana pembentukan lapisan oksida pelindung di permukaan. Walau bagaimanapun:
Rendah - menjadi gred (kurang daripada atau sama dengan 0.6%): Rintangan sedikit lebih baik terhadap kakisan umum dan keretakan kakisan tekanan (SCC) dalam persekitaran yang keras (misalnya, air laut, penyelesaian berasid) disebabkan oleh matriks tembaga yang lebih seragam.
Tinggi - menjadi gred (lebih besar daripada atau sama dengan 1.7%): Masih kakisan - tahan tetapi mungkin lebih mudah terdedah kepada SCC di bawah tekanan tegangan yang melampau, yang memerlukan rawatan haba pelepasan tekanan dalam aplikasi kritikal (marin, peralatan laut atau kimia).




1.4 Rintangan Keletihan & Rintangan Pakai
Rintangan Keletihan: Meningkatkan dengan kandungan sehingga ~ 2.0%. Tinggi - menjadi gred (qbe1.7, qbe2) mempunyai rintangan keletihan yang sangat baik (had ketahanan: 350-450 MPa) disebabkan oleh cube ₂ yang stabil yang menghalang penyebaran retak - sesuai untuk aplikasi beban dinamik (contohnya, springs, valves).
Pakai rintangan: Bertambah dengan kandungan. Tinggi - menjadi gred lebih sukar dan lebih banyak pakai - tahan, menjadikannya sesuai untuk komponen memakai - tinggi (misalnya, galas, gear, kenalan elektrik tertakluk kepada mengumpul kawin).
1.5 kebolehkerjaan
Kemesraan dipengaruhi oleh kekerasan:
Rendah - menjadi gred (lembut, non - haba - dirawat): machinability yang lemah kerana kemuluran yang tinggi (cenderung untuk "gusi up" alat).
Medium/tinggi - menjadi gred (haba - dirawat): kebolehkerjaan yang baik kerana kekerasan yang lebih tinggi dan kemuluran yang lebih rendah, menghasilkan kerepek pendek dan rapuh. Walau bagaimanapun, tinggi - menjadi gred memerlukan alat tajam dan pelinciran yang betul untuk mengelakkan alat memakai (Be - yang mengandungi cip adalah kasar).





