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无氧铜杆和低氧铜杆因制造方法的不同,也存在一些差别,并具有各自的特性。
1)关于氧气的吸收和去除及其存在状态
铜杆生产中阴极铜的氧含量一般为10-50ppm,室温下氧在铜中的固溶度约为2ppm。 低氧铜杆的氧含量通常为200(175)-400(450)ppm,因此氧气以铜的液态吸入,而上吸法无氧铜杆则相反。 液态铜中有氧气。 长时间保存后,将其减少并取出。 通常,该杆的氧含量低于10-50ppm,低可达到1-2ppm。 从组织的角度来看,低氧铜中的氧处于氧化铜状态。 存在于晶界附近,对于低氧铜杆可以说是常见的,而无氧铜杆则很少见。 以夹杂物的形式存在于晶界中的氧化铜对材料的韧性有负面影响。 无氧铜中的氧非常低,因此该铜的结构是均匀的单相结构,有利于韧性。 无氧铜杆中的孔隙率很少见,但这是低氧铜杆中的常见缺陷。
2)热轧组织与铸造组织的区别
低氧铜杆是热轧的,因此其结构是热加工的。 当形成8mm的棒时,原始的铸造结构已破裂并重结晶。 无氧铜杆是具有粗大晶粒的铸造结构。 这是无氧铜具有更高的重结晶温度并需要更高的退火温度的固有原因。 这是因为在晶界附近发生再结晶。 无氧铜杆具有粗大的晶粒,并且晶粒尺寸甚至可以达到几毫米,因此几乎没有晶界。 即使通过拉伸变形,晶界也相对较低。 低氧铜杆仍然较少,因此需要更高的退火功率。 成功退火无氧铜的要求是:对从棒材上拉出但尚未铸造的导线进行的次退火,在相同情况下,退火能力应比低氧铜高10-15%。 继续拉拔后,应在以后的阶段留有足够的余量用于退火功率,并应对低氧铜和无氧铜实施不同的退火工艺,以确保产品和成品线的柔韧性。
3)夹杂物差异,氧含量波动,表面氧化物和可能的热轧缺陷
在所有线径中,无氧铜杆的可拉伸性均优于低氧铜杆。 除上述组织原因外,无氧铜杆中的夹杂物少,氧含量稳定,无热轧可能引起的缺陷,杆表面氧化物的厚度可≤15A。 在连铸连轧生产过程中,如果过程不稳定且对氧气的监控不严格,不稳定的氧气含量将直接影响杆的性能。 如果可以在后续过程的连续清洁中补偿棒的表面氧化物,但更麻烦的是“表皮下”存在大量氧化物,这对断线有更直接的影响 ,因此绘制了细线。 在超细电线的情况下,为了减少断开,有时后的选择是对铜杆进行剥皮,甚至进行二次剥皮的原因是去除皮下氧化物。
4)低氧铜杆和无氧铜杆的韧性不同
两者都可以拉至0.015mm,但低温超导线中的低温无氧铜丝之间只有0.001mm。废铜回收 之氧铜杆和无氧铜杆
氧铜杆和无氧铜杆由于制造方法的不同,致使存在差别,具有各自的特点。
1)关于氧的吸入和脱去以及它的存在状态
生产铜杆的阴极铜的含氧量一般在10~50ppm,在常温下氧在铜中的固溶度约2ppm。低氧铜杆的含氧量一般在200(175)~400(450)ppm,因此氧的进入是在铜的液态下吸入的,而上引法无氧铜杆则相反,氧在液态铜下保持相当时间后,被还原而脱去,通常这种杆的含氧量都在10~50ppm以下,**可达1~2ppm,从组织上看,低氧铜中的氧,以氧化铜状态,存在于晶粒边界附近,这对低氧铜杆而言可以说是常见的但对无氧铜杆则很少见。氧化铜以夹杂形式在晶界出现对材料的韧性产生负面影响。而无氧铜中的氧很低,所以这种铜的组织是均匀的单相组织对韧性有利。在无氧铜杆中的多孔性是不常见的,而在低氧铜杆中则是常见的一种缺陷。
2)热轧组织和铸造组织的区别
低氧铜杆由于经过热轧,所以其组织属热加工组织,原来的铸造组织已经破碎,在8mm的杆时已有再结晶的形式出现,而无氧铜杆属铸造组织,晶粒粗大,这是为什么,无氧铜的再结晶温度较高,需要较高退火温度的固有原因。这是因为,再结晶发生在晶粒边界附近,无氧铜杆组织晶粒粗大,晶粒尺寸甚至能达几个毫米,因而晶粒边界少,即使通过拉制变形,但晶粒边界相对低氧铜杆还是较少,所以需要较高的退火功率。对无氧铜成功的退火要求是:由杆经拉制,但尚未铸造组织的线时的**次退火,其退火功率应比同样情况的低氧铜高10~15%。经继续拉制,在以后阶段的退火功率应留有足够的余量和对低氧铜和无氧铜切实区别执行不同的退火工艺,以保证在制品和成品导线的柔软性。
3)夹杂,氧含量波动,表面氧化物和可能存在的热轧缺陷的差别
无氧铜杆的可拉性在所有线径里与低氧铜杆相比都是优越的,除上述组织原因外,无氧铜杆夹杂少,含氧量稳定,无热轧可能产生的缺陷,杆表氧化物厚度可达≤1。在连铸连轧生产过程中如果工艺不稳定,对氧监控不严,含氧量不稳定将直接影响杆的性能。如果杆的表面氧化物能在后工序的连续清洗中得以弥补外,但比较麻烦的是有相当多的氧化物存在于“皮下”,对拉线断线影响更直接,故而在拉制微细线,超微细线时,为了减少断线,有时要对铜杆采取不得已的办法——剥皮,甚至二次剥皮的原因所在,目的要除去皮下氧化物。
4)低氧铜杆和无氧铜杆的韧性有差别
两者都可以拉到0.015mm,但在低温超导线中的低温级无氧铜,其细丝间的间距只有0.001mm.
5)从制杆的原材料到制线的经济性有差别。
制造无氧铜杆要求质量较高的原材料。一般,拉制直径>1mm的铜线时,低氧铜杆的优点比较明显,而无氧铜杆显得更为优越的是拉制直径<0.5mm的铜线。
6)低氧铜杆的制线工艺与无氧铜杆的有所不同。
低氧铜杆的制线工艺不能照搬到无氧铜杆的制线工艺上来,至少两者的退火工艺是不同的。因为线的柔软性深受材料成份和制杆,制线和退火工艺的影响,不能简单地说低氧铜或无氧铜谁软谁硬。
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转变期
转变时期一般指战国末年至秦汉末年这一时期。经过几百年的兼并战争及以富国、强兵为目的的政治、经济、文化改革,以郡县制取代分封制,具有中央集权性质的封建社会终建立,传统的礼仪制度已彻底瓦解,铁制品已广泛使用。社会各领域均发生了翻天覆地的变化。
青铜器在社会生活中的地位逐渐下降,器物大多日用化,但是具体到某些青铜器,精美的作品还是不少的。如在陕西临潼秦始皇陵掘获的两乘铜车马。乘驾四马,车上有棚,御者为坐状。这两乘车马均为青铜器铸件构成,大小与实际合乎比例,极其精巧。车马上还有不少金银饰件,通体施以彩绘。第二乘马,长3.17、高1.06米,可以说是迄今发掘到的形制巨大、结构又复杂的青铜器。
到了东汉末年,陶瓷器得到较大发展,在社会生活中的作用日益重要,从而把日用青铜器皿进一步从生活中排挤出去。至于兵器,工具等方面,这时铁器早已占了主导地位。隋唐时期的铜器主要是各类精美的铜镜,一般均有各种铭文。自此以后,青铜器除了铜镜外,可以说不再有什么发展了。
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