cu-mn合金是应用较广的阻尼材料,属热弹性马氏体相变范畴。这类合金在300-600℃进行时效热处理时,合金组织向正马氏体孪晶组织转变,而正马氏体孪晶组织极不稳定,当受到交振动应力时将发生重新排列运动,从而吸收大量的能量,表现出阻尼效果 。
锰铜具有良好的压阻效应广泛应用于爆轰、高速撞击、动态断裂、新材料合成等高温高压环境的压力测量。锰铜的电阻变化与外界压力近似为线性函数关系(即压阻系数k近为常数),且电阻温度系数小,通过由锰铜作为敏感元件制成的传感器,就可实现将动态高压下的压力测量转化为对锰铜电阻变化的测量。
分类
bmn3-12(又称锰铜)按用途可分为精密型和分流器型两种,使用温度范围分别为0-45℃和0-100℃。
bmn40-1.5(又称康铜)是比bmn3-12(又称锰铜)更早使用的一种精密电阻合金,它的优点是:具有低的电阻温度系数,而且电阻—温度曲线的直线性关系比bmn3-12好,可在较宽的温度范围内使用;它的耐热性比bmn3-12好、可以用至400℃,而3—12锰白铜的*高使用温度为300℃;耐蚀性也比bmn3-12好.还具有良好的加工性和针焊性。它的缺点足对铜的热电势太高,不宜于做直流标淮电阻和测量仪器中的分流器,而适用于做交流用的精密电阻、滑动电阻、启动、调节变压器及电阻应变计等。另外,bmn40-1.5还可以用作热电偶和热电偶补偿导线。
特点
cu-mn系高阻尼合金的特点是:mn含量越高(>50%),应变量越大;高温时效时间越长,阻尼性能越高。但这些倾向各有一极限,当超越这一极限时,反而出现阻尼性能下降的趋势 。另外,这类阻尼合金对工作温度非常敏感,当温度为neel点温度时,每2个相邻mn原子构成的原子磁偶将呈反磁性有序排列,形成反磁性磁畴。在受到外界运动时,磁畴产生运动,形成内耗,这是mn-cu系合金特有的一种阻尼机制。当温度超过neel点时,这种磁畴有序排列受到破坏,阻尼性能下降。
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锰铜丝是以铜为主要成份的电阻合金。锰铜是以铜锰为主要成份的电阻合金,它具有与康铜一样的电阻率,基本相近似的电阻温度系数。锰铜与康铜电阻合金相比由于不含价格较高的镍,而具有低价格的优势,但抗氧化性能比康铜差,在比较多的方面能够替代康铜丝电阻合金。由于有较低的电阻温度系数,即电阻率随温度的变化而几乎不变,所以常常用来作为采样电阻来使用。其性能和康铜丝很像,和康铜丝一样,锰铜丝在也有锰铜电阻,而且在市面上能很方便的买到。
特点:具有较低的电阻温度系数,较宽的使用温度范围,加工性能良好,具有良好的焊接性能。
主要用于制作仪器仪表,电子以及工业设备中的电子元件。
具有与锰铜一样的电阻率,基本相近似的电阻温度系数,和相同的使用温度。
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