铝线退火炉
2017-06-06 17:50:05
铝线退火炉,是退火炉产品的一种。退火炉是一种新型换热设备。退火炉是节能型周期式作业炉,超节能结构,采用纤维结构,节电60%。热处理炉分为退火炉、淬火炉、回火炉、正火炉、调质炉,主要用于大型碳钢、合金钢零件的退火;表面淬火件回火;焊件消除应力退火、时效等热处理工艺。加热方式有电加热、燃油、燃气、燃煤、热风循环。退火炉骨架由各种型钢焊接而成,外框用槽钢作主梁,围板采用冷薄板,台车用槽钢作主梁,底板及前后端板采用中板。铝有较好的延展性(它的延展性仅次于金和银),在100 ℃~150 ℃时可制成薄于0.01 mm的铝箔。这些铝箔广泛用于包装香烟、糖果等,还可制成铝丝、铝条,并能轧制各种铝制品。铝的表面因有致密的氧化物保护膜,不易受到腐蚀,常被用来制造化学反应器、医疗器械、冷冻装置、石油精炼装置、石油和天然气管道等。想要了解更多铝线退火炉的相关资讯,请浏览上海
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铝箔退火炉
2017-06-06 17:50:11
铝箔退火炉,是退火炉的一种,用于对铝箔的加工。铝箔是一种用
金属
铝直接压延成薄片的烫印材料,其烫印效果与纯银箔烫印的效果相似,故又称假银箔。由于铝的质地柔软、延展性好,具有银白色的光泽,如果将压延后的薄片,用硅酸钠等物质裱在胶版纸上制成铝箔片,还可进行印刷。但铝箔本身易氧化而颜色变暗,摩擦、触摸等都会掉色,因此不适用于长久保存的书刊封面等的烫印。铝箔因其优良的特性,广泛用于食品、饮料、香烟、药品、照相底板、家庭日用品等的包装材料;电解电容器材料;建筑、车辆、船舶、房屋等的绝热材料;还可以作为装饰的金银线、壁纸以及各类文具印刷品和轻工产品的装潢商标等。在上述各种用途中,能最有效地发挥铝箔性能点的是作为包装材料。铝箔是柔软的
金属
薄膜,不仅具有防潮、气密、遮光、耐磨蚀、保香、无毒无味等优点,而且还因为其有优雅的银白色光泽,易于加工出各种色彩的美丽图案和花纹,因而更容易受到人们的青睐。特别是铝箔与塑料和纸复合之后,把铝箔的屏蔽性与纸的强度、塑料的热密封性融为一体,进一步提高了作为包装材料所必需的对水汽、空气、紫外线和细菌等的屏蔽性能,大大拓宽了铝箔的应用
市场
。由于被包装的物品与外界的光、湿、气等充分隔绝,从而使包装物受到了完好的保护。尤其是对蒸煮食品的包装,使用这种复合名箔的材料,至少可以保证食物一年以上不变质。而且,加热和开包都很方便,深受消费者的欢迎。退火的一个最主要工艺参数是最高加热温度(退火温度),大多数合金的退火加热温度的选择是以该合金系的相图为基础的,如碳素钢以铁碳平衡图为基础。各种钢(包括碳素钢及合金钢)的退火温度,视具体退火目的的不同而在各该钢种的Ac3以上、Ac1以上或以下的某一温度。各种非铁合金的退火温度则在各该合金的固相线温度以下、固溶度线温度以上或以下的某一温度。热处理炉分为退火炉、淬火炉、回火炉、正火炉、调质炉,主要用于大型碳钢、合金钢零件的退火;表面淬火件回火;焊件消除应力退火、时效等热处理工艺。加热方式有电加热、燃油、燃气、燃煤、热风循环。 退火炉是一种新型换热设备。退火炉是节能型周期式作业炉,超节能结构,采用纤维结构,节电60%。想要浏览更多铝箔退火炉的资讯,请浏览上海
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硅钢片性能指标
2018-05-10 17:55:43
(2)硅钢片性能指标 A、铁损低。质量的最重要指标,世界各国都以铁损值划分牌号,铁损越低,牌号越高,质量也高。 B、磁感应强度高。在相同磁场下能获得较高磁感的硅钢片,用它制造的电机或变压器铁芯的体积和重量较小,相对而言可节省硅钢片、铜线和绝缘材料等。 C、叠装系数高。硅钢片表面光滑,平整和厚度均匀,制造铁芯的叠装系数提高。 D、冲片性好。对制造小型、微型电机铁芯,这点更重要。 E、表面对绝缘膜的附着性和焊接性良好。 F、磁时效 G、硅钢片须经退火和酸洗后交货。 (一)电工用热轧硅钢薄板(GB5212-85) 电工用热轧硅钢薄板以含碳损低的硅铁软磁合金作材质,经热轧成厚度小于1mm的薄板。电工用热轧硅钢薄板也称热轧硅钢片。 热轧硅钢片按其合硅量可分为低硅(Si≤2.8%)和高硅(Si≤4.8%)两种钢片。
铝硅玻璃主要性能指标
2018-12-28 14:46:52
铝硅玻璃组成选用Li20-A1203-Si02系统,采用压延法生产,厚度为6-20㎜,具有透明度高,适宜化学钢化等特点的玻璃。 透过率:91.8%(8㎜)
折射率:1.5325(黄光)
软化温度:600℃
抗弯强度:450-500Mpa
膨胀系数:50X10-7/℃(20~100℃)
抗热冲击温度:250~300℃
拉伸性能指标(屈服、抗拉、延伸、n值、r值、弯曲)
2018-12-27 14:45:24
性能检测是钢铁标准化中的一个重要组成部分,鉴于这一块汇总的信息比较少,恒丰铆钉小编将多介绍一些检测项目的定义、检测方法、检测标准等信息。 这一期期我们先介绍下质保书上常见的性能指标:屈服、抗拉、延伸、n值、r值、弯曲。 屈服强度 当金属材料呈现屈服现象时,在试验期间达到塑性变形发生而力不增加的应力点。需区分上屈服强度和下屈服强度。其标志材料由弹性变形进入塑性变形。对于具有连续屈服特征的材料,通常用Rp0.2表示屈服强度。 恒丰铆钉产品包括包括开口型抽芯铆钉,封闭型抽芯铆钉,单鼓型抽芯铆钉,多鼓型抽芯铆钉,内锁拉丝铆钉,外锁拉丝铆钉,海马钉,灯笼铆钉等。 检测方法概要 采用静态轴向拉伸试验方法在室温下,根据特征点对应的载荷除以试样的原始截面积计算检测。检测Rp0.2和Rt0.5还需用到测量试样伸长的引伸计。 检测标准:GB/T 228.1、ISO 6892-1、ASTM A 370、ASTM E8/E8M、JIS Z 2241等。 注: 1、上屈服ReH试样发生曲线而力首次下降前的最大应力; 2、下屈服ReL在屈服期间不计初始瞬时效应时的最小应力; 3、Rp0.2塑性延伸等于规定的引伸计标距百分率时对应的应力 4、Rt0.5总延伸等于规定的引伸计标距百分率时对应的应力。 抗拉强度 试样受拉断裂前所能承受的最大工程应力。用来表征材料对最大均匀塑性变形的抗力。 检测方法概要 采用静态轴向拉伸试验方法在室温下,拉伸试验过程中最大力除以试样的原始截面积计算获得。 检测标准:GB/T 228.1、ISO 6892-1、ASTM A 370、ASTM E8/E8M、JIS Z 2241等。 注:当上屈服强度高于抗拉强度时,抗拉强度通常指上屈服后的最大工程应力。 断后伸长率 断后延伸率是材料的一项塑性指标,是试样受拉至断裂发生塑性变形的能力。用断后标距的残余伸长与原始标距的百分比进行计算。 检测方法概要 采用静态轴向拉伸试验方法在室温下,将试样拉伸至断裂,试验人员通过测量试样原始标距和断后标距,通过计算后获得,也可借助引伸计测量并经计算获得。 检测标准:GB/T 228.1、ISO 6892-1、ASTM A 370、ASTM E8/E8M、JIS Z 2241等。 注:通常采用非比例试样。 屈服点延伸率 有不连续屈服的试样受拉至屈服阶段时,试样的伸长不伴有载荷的增加和下降,在应力-应变曲线上出现锯齿形的一段平台,屈服点延伸率用以评价该平台的长短。 检测方法概要 采用静态轴向拉伸试验方法在室温下,借助引伸计检测屈服开始至均匀加工硬化开始之间引伸计标距的延伸与引伸计原始标距之比的百分率。 检测标准:GB/T 228.1、ISO 6892-1、ASTM A 370、ASTM E8/E8M、JIS Z 2241等。 应变硬化指数(n值) n值为加工硬化指数或应变硬化指数,用以评价薄板冲压成形性能。 检测方法概要 采用静态轴向拉伸试验方法在室温下,试样在屈服后均匀塑性变形范围内的应力-应变数据,或均匀塑性变形范围内一段区间内的应力-应变数据,在双对数座标平面上求取关系曲线的斜率。 检测标准:GB/T 5028、JIS Z 2253、ASTM E646等。 塑性应变的比(r值) 单向拉伸时,薄板试样宽度方向实际应变与厚度方向实际应变之比。其大小反映薄板成形时厚向变形的难易程度。 检测方法概要 静态拉伸方法检测r值,通常是将试样在均匀应变范围内,拉伸至某个约定应变量,通过测量拉伸前后试样标距和宽度值,经计算获得。可采用人工或自动两种方法测量测量标距和宽度,自动方法需用到纵横两个方向的引伸计。 检测标准:GB/T 5027、ASTM E517、JIS Z 2254等。 弯曲 测定金属材料承受弯曲塑性变形能力的试验方法。 检测方法概要 弯曲试验以圆形、方形或多边形试样在弯曲试验机上经受弯曲塑性变形,直至达到规定的弯曲角度然后评定试样弯曲区域是否出现开裂。 检测标准:GB/T232、JIS Z 2248等。
铝合金门窗的隔热条性能指标的对比
2018-12-21 16:01:41
隔热条的性能指标 欧洲标准委员会的规定指标、泰诺风及广州白云隔热条指标保护环境,节约能源是当今世界发展的主旋律。近些年来,在建筑市场上那些外形美观、操作灵活且价格合理的节能门窗日益受到用户的青睐,政府也为此制定了一系列的政策以支持节能门窗的发展。众所周知,作为窗框的金属材料(如铝合金,不锈钢等)导热系数很大,这样就使得屋内与屋外的热量交换很快,不利于房屋在夏季时的隔热,同时也不利于房屋在冬季时的保温节能。为了使金属窗框起到隔热节能的作用,必须把内、外层金属用导热系数很低的塑料进行隔断,这种塑料并非通用塑料,而属工程塑料,因为它无论在强度、模量或热膨胀系数等方面必须与金属相匹配,这样才能够使金属与塑料间结合紧密,不致脱落。根据欧洲标准委员会的规定,这种工程塑料材料的物理性能必须符号表l的规定。 表l隔热用工程塑料材料的物理性能
项目 特性 单位 数值 数值测试标准
1 硬度 HD ≥80 --
2 拉伸强度 N/mm2 ≥110 ISO 527
3 断裂伸长率 % ≥3 ISO 527
4 冲击强度 KJ/mm2 ≥30 ISO 179
5 热变形温度 ℃ ≥240 ISO 75
6 熔点 ℃ ≥250 --
7 80℃条件下的使用期限 小时 ≥50000 --
目前,这种工程塑料隔热条的成份主要是带玻璃纤维强化的聚酰胺66,特点是: a. 热膨胀系数几乎与铝合金一样,可避免由于热胀冷缩作用导致隔热条与金属间发生脱落。
b.可承受风压,垂直冲击力和长期的压力。
c.能够经受极端热处理。
d.用滚压方式与金属结合后可再进行阳极氧化处理或表面处理。
e. 可直接用各种清洁剂清洗。
f.可有效防止冷凝。
g.节能性能非常好。
采用滚压玻璃纤维强化聚酰胺66设计出的门窗,不会因热胀冷缩产生机械强度降低、门窗漏水的问题,节能性能非常理想。国外工程塑料隔热材料的性能 当前,国内市场上所使用的工程塑料隔热条全部来自国外,我们以泰诺风"保泰公司的产品为例,其性能指标及测试标准如下表:
表2泰诺风"保泰公司隔热条性能
项目 特性 单位 数值 测试标准
1、 密度 g/cm3 1.3土0.05 --
2、 硬度 HD 84土2 --
3、 拉伸强度 N/mm2 ≥80 DIN 53455
4、 断裂限度 96 3.5~8 DIN 53455
5、 冲击强度 KJ/mm2 30 DIN 53453
6、 弯曲强度 N/mm2 ≥80 DIN 53457
7、 热变形温度 ℃ 244 DIN 53461
8、 熔融温度 ℃ 250土5 DIN 52612 ]
9、 热膨胀系数 K-1 3×10_5 DIN 52612
10、 拉伸弹性模量 N/mm2 ≥2900 DIN 53455
国内市场出现的问题 由于聚酰胺存在着易吸水,熔融粘度低,高温易分解等特点,使得其加工工艺非常讲究,再加上聚硼价格比一般通用塑料高出一大截,于是市场上便出现了主导成份为聚氯乙烯(PVC)的隔热条。众所周知,聚氯乙烯是通用塑料,它与以聚酰胺为主的工程塑料在性能差别很大,由聚氯乙烯做出的隔热条无论在强度、模量或耐热等方面都远远不及聚酰胺隔热条,一些隔热门窗生产厂家由于不了解其中的差别,使用了聚氯乙烯隔热条,这对隔热门窗的质量是很不利的。
未来的发展趋势 阻燃技术是当前树料领域发展的一大特点,目前市场上销售的工程塑料隔热条在阻燃性能上还未达到很理想的地步,需要进一步开发。此外,从材料的配方与性能的关系上看,在材料中添加阻燃剂的同时往往会导致材料某些性能的下降,因此如何寻找它们之间的平衡点就显得至关重要,相信在不久的将来这方面应该会有所突破。
江苏春兰纳米铝箔多项性能指标达国际先进水平
2019-01-09 09:33:58
江苏春兰纳米铝箔多项性能指标达国际先进水平开拓创新、打破国外垄断的“纳米有机亲水铝箔”近日在春兰集团实现了批量投产。这一科技成果是春兰集团与东南大学4年“产学携手”的结晶。经专家鉴定,其初始亲水角、持续亲水角、防腐性和耐碱性等性能指标,均达到国际先进水平。藉此项目,我国空调产品将面临一次性能提升。春兰研究院制冷中心徐博士说,这种铝箔成本仅为日本同类材料的一半,在提高空调制冷效率、节能、环保、延长空调使用寿命等方面优点突出。同时,由于其表面涂层具有自润滑功能并耐受腐蚀,因而不但大幅度减少了铝箔冲制时的摩擦系数,极大地延长了模具的使用寿命,而且能使空调器适应各种恶劣环境。目前,春兰空调产品包括较新推出的“隐形”空调系列,均应用了这一高科技成果。作为世界较大的家用空调生产国、消费国和出口国,当前我国空调销售额占世界的1/3以上,专家预计,到2005年,空调用铝箔消耗量会达到12.5万吨,其中亲水铝箔将为10万吨,目前国内缺口很大。由于此前我国未掌握该关键技术,发达国家一直高价垄断我国亲水铝箔市场。而价格烽火,又致使许多空调企业放弃使用这种“不合算”的材料以普通铝箔取而代之,空调总体品质水平难以与洋品牌相比。因此,我国自行研制的这种高性价比的纳米铝箔投入工业化规模生产,对于国产空调器品质“重心”的提升,有着非同寻常的意义。
快速了解24种主要无机矿物填料的物理化学性能指标
2019-01-03 15:20:52
无机矿物填料广泛应用于高分子材料或高聚物基复合材料(塑料、橡胶、胶黏剂等)、无机复合材料、造纸、涂料等领域,是高聚物基复合材料中不可或缺的填充物或组分之一,用量占复合材料质量的5%~80%,除了可以减少树脂的用量、节约石油资源、降低材料的成本外,还可赋予材料一定的功能性,如强度、刚性、尺寸稳定性、热稳定性、化学稳性、难燃性、绝缘性或导电性等,这些功能性与无矿物填料的物理化学性能密不可分。
本文一共收集并整理了24种重要非金属矿物的物理化学性能,还有哪些粉体材料的物理化学性能是您想知道的?可以留言告诉我们:
{轻质碳酸钙、重质碳酸钙、高岭土、滑石、云母、珠光云母和着色云母、石墨粉、长石和霞石、硅灰石、多孔粉石英、重晶石、硅藻土、叶腊石、膨润土、海泡石、凹凸棒石、沸石、白云石、白炭黑、玻璃微珠、氧化钛、氢氧化铝、氢氧化镁、氧化铁……}
01 轻质碳酸钙
化学组成:CaCO3
相对密度:2.4~2.7
颗粒形状:柱状
颜色:白
莫氏硬度:2.5
耐酸性:差
耐碱性:好
PH:9~9.5
介电常数:6.14
02 重质碳酸钙
化学组成:CaCO3
相对密度:2.7~2.9
颗粒形状:粒状
颜色:白
莫氏硬度:2.5~3
耐酸性:差
耐碱性:好
PH:9~9.5
介电常数:6.14
03 高岭土
化学组成:Al2O3·2SiO2·H2O
相对密度:2.58~2.63
颗粒形状:粒状、片状
颜色:白
莫氏硬度:2~2.5
耐酸性:良
耐碱性:良
PH:5~8
介电常数:2.6
04 滑石
化学组成:3MgO·4SiO2·2H2O
相对密度:2.6~2.8
颗粒形状:片状
颜色:白
莫氏硬度:2~2.5
耐酸性:良
耐碱性:良
PH:9~9.5
介电常数:6.14
05 云母
化学组成:K2O·3Al2O3·6SiO2·2H2O
相对密度:2.8~3.1
颗粒形状:薄片状
颜色:灰白
莫氏硬度:2.5~3
耐酸性:良
耐碱性:良
PH:6~8
06 珠光云母和着色云母
化学组成:云母粉、TiO2、氧化铁、氧化铬等
相对密度:3.0~3.6
颗粒形状:薄片状
颜色:白、黄、红、蓝、绿
莫氏硬度:2.5~3
耐酸性:良
耐碱性:良
PH:6~8
07 石墨粉
化学组成:C
相对密度:2.1~2.3
颗粒形状:片状
颜色:黑
莫氏硬度:1~2
耐酸性:优
耐碱性:优
08 长石和霞石
化学组成:K2O•3Al2O3•6SiO2
相对密度:2.5~2.6
颗粒形状:粒状
颜色:白
莫氏硬度:5.5~6.5
耐酸性:良
耐碱性:良
PH:7~10
介电常数:6
09 硅灰石
化学组成:CaSiO3
相对密度:2.8
颗粒形状:针状、粒状
颜色:白
莫氏硬度:4~4.5
耐酸性:差
耐碱性:好
PH:9~10
介电常数:6
10 多孔粉石英
化学组成:SiO2
相对密度:2.6
颗粒形状:粒状
颜色:白
莫氏硬度:7
耐酸性:优
耐碱性:差
PH:7
11 重晶石
化学组成:BaSO4
相对密度:4.4
颗粒形状:片状、柱状
颜色:白
莫氏硬度:3~3.5
耐酸性:优
耐碱性:优
PH:9~10
12 硅藻土
化学组成:SiO2·nH2O
相对密度:1.98~2.2
颗粒形状:无定形
颜色:淡黄
莫氏硬度:6~7
耐酸性:优
耐碱性:差
PH:6.5~7.5
13 叶腊石
化学组成: SiO2 68%~70%,Al2O3 14%~21%
相对密度:2.75
颗粒形状:片状
颜色:白
莫氏硬度:1.5~2
耐酸性:良
耐碱性:良
PH:8~9
14 膨润土
化学组成:SiO2、Al2O3、H2O
相对密度:2.0~2.7
颗粒形状:粒状、片状
颜色:灰
莫氏硬度:2~2.5
耐碱性:良
15 海泡石
化学组成:Mg8(H2O)4[Si6O16]2(OH)4·8H2O
相对密度:1~2.2
颗粒形状:粒状、纤维状
颜色:灰白
莫氏硬度:2~2.5
耐碱性:良
16 凹凸棒石
化学组成:Mg5(H2O)4[Si4O10]2(OH)2
相对密度:2.05~2.3
颗粒形状:粒状
颜色:白、浅灰
莫氏硬度:2~3
耐碱性:良
17 沸石
化学组成:(Na,K,Ca)2~3[Al3(Al,Si)2Si13O36]·12H2O
相对密度:1.92~2.8
颗粒形状:粒状
颜色:灰、肉红
莫氏硬度:5~5.5
耐酸性:优
耐碱性:良
18 白云石
化学组成:CaCO3、MgCO3
相对密度:2.8~2.9
颗粒形状:粒状
颜色:白、灰白
莫氏硬度:3.5~4
耐酸性:差
耐碱性:好
PH:9~9.5
19 白炭黑
化学组成:SiO2·nH2O
相对密度:2.05
颗粒形状:球状
颜色:白
莫氏硬度:5~6
耐酸性:优
耐碱性:差
PH:6~8
介电常数:9
20 玻璃微珠
化学组成:SiO2·Al2O3·CaO·MgO·Na2O
相对密度:0.4~2.5
颗粒形状:球状
颜色:灰
莫氏硬度:6~6.5
耐酸性:良
耐碱性:差
PH:9.5
介电常数:1.5~5
21 氧化钛
化学组成:TiO2
相对密度:3.95~4.2
颗粒形状:球状
颜色:白
莫氏硬度:5~6.5
耐酸性:良
耐碱性:差
PH:6.5~7.2
22 氢氧化铝
化学组成:Al2O3·3H2O
相对密度:2.4
颗粒形状:粒状
颜色:白
莫氏硬度:3
耐酸性:良
耐碱性:良
PH:8
介电常数:7
23 氢氧化镁
化学组成:Mg(OH)2
相对密度:2.4
颗粒形状:粒状
颜色:白
莫氏硬度:3
耐酸性:良
耐碱性:良
PH:8
介电常数:7
24 氧化铁
化学组成:Fe2O3·FeO·Fe3O4
相对密度:5.2
颗粒形状:片状、针状
颜色:褐红
莫氏硬度:5~6
耐酸性:差
耐碱性:良
3003铝卷
2017-06-06 17:50:10
3003铝卷是铸轧机经过压延,拉弯角加工后,为进行飞剪的
金属
产品。广泛应用在电子,包装,建筑,机械等
行业
中。 化学成分(Chemical Composition Limits wt%) :Cu 0.05-0.2 Si 0.6 Fe 0.7 Mn 1.0-1.5 Mg / Zn 0.1 Cr / Ti / Pb.Bi / Al 余量 3003 为AL-Mn系合金,是应用最广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。力学性能:抗拉强度 σb (MPa) ) 140-180、条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥115 、试样尺寸:所有壁厚,此外还具有管材室温纵向力学性能。 3003防锈铝强度比1100约高10%,成形性、溶接性、耐蚀性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道 一般器物、散热片、化妆板、影印机滚筒、船舶用材。 3003的合金元素为锰,具有极佳的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性,强度比1100更高。广泛用于厨具、食物及化工产品处理与贮存装置、运输液体产品的槽、罐、以薄板加工的各种压力容器与管道、热交换器、铆钉、焊丝、洗衣机缸体等。 了解更多有关3003铝卷的信息,请关注上海
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6063铝卷
2017-06-06 17:50:10
6063铝卷应用及用途:建筑型材,灌溉管材,供车辆、台架、家具、升降机、栏栅等用的挤压材料,以及飞机、船舶、轻工业部门、建筑物等用的不同颜色的装饰构件。 6063铝卷主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低。6063合金的特点是:经过热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金,其镁、硅合金特性多,具有加工性能极佳,优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点;代表用途包括航天固定装置、电器固定装置、通讯领域、也广泛应用于自动化机械零件、精密加工、模具制造、电子及精密仪器、SMT、PC板焊锡载具等等。 6063铝卷机械性能与物理性能: 抗拉强度2900MPa . 屈服强度240MPa 伸长率10% 疲劳强度95MPa 硬度95HB 热传导性能167W/m°C 电导率%IACS 43% 强性模量69GPa 密度2700KG.m-3 6063铝卷的合金状态:T3/T4/T5/T6/T351/T651/O/T8。 6063铝卷化学成分:Cu;0.1-,Si;0.2-0.6-,Fe;0.35-,Mn;0.1-,Mg;0.45-0.9-,Zn;0.1-,Cr;0.1-,Ti;0.1-.