2024-10-30
Selv om messing og kobber ser like ut, har de forskjellige egenskaper som gjør dem egnet for ulike bruksområder. Kobber er et rent metall som har høy termisk og elektrisk ledningsevne, mens messing er en legering som består av kobber og sink. Messing har høy korrosjonsbestandighet og et gulllignende utseende, mens kobber har en rødoransje farge. I tillegg er kobber en mer effektiv leder av elektrisitet og varme sammenlignet med messing, men messing er mer formbart og formbart.
Messingfester gir flere fordeler, inkludert:
På grunn av deres egenskaper, er messingfester ofte brukt i forskjellige applikasjoner, inkludert:
Avslutningsvis er festemidler i messing en viktig komponent i ulike bransjer på grunn av deres unike egenskaper. De tilbyr utmerket korrosjons- og temperaturbestandighet samtidig som de er formbare og formbare. De brukes blant annet i rørleggerarbeid, elektriske applikasjoner og oppvarming. Hvis du trenger høykvalitets messingfester til prosjektet ditt, bør du vurdere Dongguan Fuchengxin Communication Technology Co. Ltd. Vi er en ledende produsent av messingfester, forpliktet til å levere kvalitetsprodukter og tjenester. Kontakt oss i dag via e-post påLei.wang@dgfcd.com.cneller besøkhttps://www.fcx-metalprocessing.comfor mer informasjon.
1. Iqbal, K., Ehsan, M. F., Irfan, M., Aslam, M., & Hasan, M. M. (2020). Eksperimentell undersøkelse og numerisk simulering av messingrør under internt trykk. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 42(7).
2. Zhang, T., & Zhao, H. (2019). Laserstrålesveising av aluminiumslegering og messing med tilleggstråd. Journal of Materials Processing Technology, 265, 116-125.
3. Praharaj, S., Kumar, H., & Jha, S. K. (2021). Evaluering av ytelsen til sandwichpanel med messingskumkjerne under bøying. Journal of Sandwich Structures & Materials, 23(4), 1072-1092.
4. Lu, L., Li, C., Cai, L., Fang, X., & Zhang, T. (2019). Mikrostrukturelle egenskaper og mekaniske egenskaper til båndet mikrostruktur i en messingplate som er deformert ved kulepering. Materialvitenskap og teknikk: A, 758, 16-27.
5. Wang, Y., Huang, K., Wu, G., & Wang, J. (2019). Effekt av lasersveising på mikrostrukturen og den mekaniske ytelsen til komposittplater av messing/rustfritt stål. Journal of Materials Engineering and Performance, 28(11), 6844-6853.
6. Das, R., & Dey, S. (2020). Undersøkelse av maskineringsegenskaper for messinglegering CZ 121 under forskjellige maskineringsmiljøer med MQL. Journal of Manufacturing Processes, 59, 250-255.
7. Sharma, A., & Garg, A. (2019). Elektriske, mekaniske og termiske egenskaper til mikrobølgesintrede messingpulverkomprimeringer. Materialer i dag: Proceedings, 11, 293-298.
8. Zhou, X., Yan, J., Zhang, J., Deng, J., & Tang, Y. (2020). Høy duktilitet og styrke til en ny messinglegering styrket av langsom avkjøling og Zr-tilsetning. Journal of Alloys and Compounds, 823, 153646.
9. Wang, N., Chen, P., Zhang, C., Yu, G., & Duan, L. (2021). Effekter av P-innhold på mikrostrukturen og de mekaniske egenskapene til blyfritt messingmateriale. Materials Letters, 284, 129026.
10. Alzoubi, O. S., Al-Harafi, A. M., & Karasneh, S. A. (2019). Effekt av tovingstemperatur på messing nanopulveregenskaper og dets antibakterielle aktivitet. Journal of Alloys and Compounds, 780, 667-673.