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Article | Détails |
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Produit | Bobine de laiton / bande de laiton |
Standard | Normes JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122, etc. |
Matériel | C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C27400, C28000, H59, H62, H80, CuZn40, CuZn37, CuZn39, C61400, etc. |
Épaisseur | 0,1-20 mm |
Largeur | 1-1500 mm |
Surface | Finition moulin, finition brillante, finition miroir, finition brossée, finition capillaire, finition sablée, finition antique, finition à carreaux, etc. |
Terme de prix | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, etc. |
Conditions de paiement | TT, L/C, Western Union |
Emballer | Emballage d'exportation standard, adapté à tous les types de transport, ou selon les besoins. |
Taille du conteneur | 20 pieds GP : 5 898 mm (longueur) x 2 352 mm (largeur) x 2 393 mm (hauteur) 40 pieds GP : 12 032 mm (longueur) x 2 352 mm (largeur) x 2 393 mm (hauteur) 40 pieds HC : 12 032 mm (longueur) x 2 352 mm (largeur) x 2 698 mm (hauteur) |
Application | La bobine de laiton présente une résistance élevée à la corrosion et une bonne plasticité. Elle est facile à traiter sous pression à froid et à chaud, et se soude, se forge et se met en étain facilement. Elle ne présente aucune tendance à la fissuration par corrosion sous contrainte. |
Il présente généralement une couleur métallique jaune doré, avec une surface lisse et un éclat brillant. Différents traitements de surface, tels que le polissage, le brossage ou la galvanoplastie, permettent d'obtenir différents effets de surface, améliorant ainsi son esthétique et sa résistance à la corrosion.
Densité:
La densité du laiton est généralement comprise entre 8,4 et 8,7 g/cm³, selon sa composition (par exemple, le rapport cuivre/zinc). Par exemple, le laiton ordinaire à forte teneur en cuivre a une densité proche de 8,5 g/cm³, ce qui le rend légèrement plus dense que l'acier inoxydable.
Point de fusion:
Le point de fusion du laiton varie selon sa composition, mais se situe généralement entre 880 °C et 950 °C. Ce point de fusion relativement plus bas que celui de l'acier inoxydable facilite son traitement et sa coulée sous diverses formes, comme des bobines.
Coefficient de dilatation thermique :
Le coefficient de dilatation thermique du laiton est modéré, d'environ 19-22 × 10⁻⁶/°C entre la température ambiante et 100 °C. Cette caractéristique assure une bonne stabilité dimensionnelle dans les environnements à températures variables.
Conductivité thermique :
Le laiton présente une excellente conductivité thermique, avec un coefficient d'environ 109-125 W/(m·K), nettement supérieur à celui de l'acier inoxydable. Cette propriété fait du laiton un matériau idéal pour les échangeurs de chaleur et autres applications nécessitant un transfert thermique efficace.
Conductivité électrique :
Le laiton présente une bonne conductivité électrique, bien qu'inférieure à celle du cuivre pur. Sa conductivité électrique est généralement comprise entre 251 et 401 TP3T par rapport à celle du cuivre pur, selon sa composition. Il est donc idéal pour les composants et connecteurs électriques.
Propriétés chimiques
Résistance à la corrosion :
Les bobines en laiton présentent une bonne résistance à la corrosion, notamment en milieu atmosphérique et en eau douce. Une couche d'oxyde naturellement formée à sa surface les protège de toute oxydation ultérieure. Cependant, en présence d'ammoniac, de certains acides ou dans des environnements très humides, des fissures de corrosion sous contrainte peuvent se produire. L'ajout d'éléments comme l'aluminium ou l'étain améliore sa résistance à la corrosion, notamment en milieu marin.
Antioxydation :
Le laiton présente une résistance modérée à l'oxydation à température ambiante et à haute température. Les alliages à forte teneur en cuivre présentent une meilleure résistance à l'oxydation, ce qui les rend adaptés aux applications à températures moyennement élevées.
Stabilité chimique :
Dans les milieux chimiques généraux, le laiton présente une bonne stabilité et réagit difficilement avec les acides ou les bases faibles. Cependant, dans des environnements fortement corrosifs, comme l'exposition à l'acide chlorhydrique, à l'acide nitrique ou aux composés d'ammonium, sa résistance à la corrosion peut être compromise.
Passivation:
Contrairement à l'acier inoxydable, le laiton ne forme pas de film passif. Cependant, des traitements de surface tels que la galvanoplastie ou le laquage peuvent améliorer sa résistance à la corrosion et sa durabilité en créant une barrière protectrice contre les facteurs environnementaux.
Les bobines de laiton sont largement utilisées dans de nombreux domaines grâce à leurs excellentes propriétés, notamment leur résistance à la corrosion, leur grande robustesse et leur facilité de fabrication. Dans l'industrie de la plomberie, elles servent à la fabrication de tuyaux, de raccords et de vannes, garantissant ainsi une étanchéité parfaite. Dans l'industrie électronique, les bobines de laiton sont utilisées pour les connecteurs, les bornes et les composants électriques grâce à leur excellente conductivité électrique. Dans la décoration du bâtiment, elles sont souvent utilisées pour les objets décoratifs, les poignées de porte et les garde-corps, alliant esthétique et durabilité. Dans la fabrication mécanique, les bobines de laiton sont transformées en engrenages, roulements et autres pièces de précision, garantissant un fonctionnement stable des équipements. De plus, dans les domaines des instruments de musique, des radiateurs automobiles et des échangeurs de chaleur, les bobines de laiton sont indispensables en raison de leurs excellentes propriétés thermiques et acoustiques.
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