

Трябва да сте влезли в
Category
Снимките са само с информационна цел. Вижте спецификацията на продукта
please use latin characters
Медта има плътност 8,96 г/см³ и точка на топене 1084,62 °C. След топене и пречистване, медта става мек метал с много добра топлопроводимост и електропроводимост.
Медта може да се обработва пластично на студено и на топло, но при обработка на студено настъпва втвърдяване на метала (поради деформация), което се премахва чрез рекристализационно отпускане (при температура 400–600 °C). Пластичната обработка на топло се извършва при температури от 650–800 °C. На макроскопско ниво образуването на продълговати дефекти в кристалната решетка, като граници между зърната или нарушаване на потока под приложена сила, увеличава твърдостта на медта. Поради тази причина медта, предлагана в търговската мрежа, е във фино-зърнеста поликристална форма, която има по-голяма механична устойчивост от монокристалната форма.
Ниската твърдост на медта частично обяснява нейната висока електропроводимост (59,6⋅10^6 S/m) и топлопроводимост, които са втората по големина сред чистите метали при стайна температура. Това се дължи на факта, че съпротивлението при пренасяне на електрони в металите произхожда главно от разсейване на електроните върху топлинните вибрации на кристалната решетка, които при меките метали са сравнително слаби.
Максималната допустима плътност на ток за медта на въздух е приблизително 3,1⋅10^6 A/m² на напречното сечение, над тази стойност започва прекомерно нагряване. Както при другите метали, ако медта е в контакт с други метали, настъпва галванична корозия. Заедно с осмия (син), цезия (жълт) и златото (жълт), медта е един от четирите метала, чийто естествен цвят е различен от сив или сребрист. Чистата мед е оранжево-червена, а на въздух потъмнява поради окисляване. Характерният цвят на медта произлиза от преходите на електроните между запълнените 3d и полупразните 4s слоеве – енергийната разлика между тези слоеве съответства на енергията на оранжевата светлина. Същият механизъм е отговорен за жълтия цвят на златото.
1. Атомно тегло | 63,57 |
---|---|
2. Атомен номер | 29 |
3. Относителна плътност при 20°C | 8,89 г/см3 |
4. Точка на топене | 1083°C |
5. Точка на кипене | 2310°C |
6. Специфична топлина от 18°C до 100°C | 0,093 cal/g |
7. Топлина на топене | 43,3 cal/g °C |
8. Линеен коефициент на разширение от 18°C до 100°C | 0,000017 °C |
9. Диелектрична якост при 20°C | 0,017241 мм2/м |
10. Коефициент на якост при 20°C | 0,00393 °C |
11. Топлопроводимост | 340 kcal/mh°C |
12. Якост на опън за диаметри от 0,04 до 0,50 мм | 24-31 кг/мм2 |
13. Якост на опън за диаметри от 0,51 до 3,00 мм | 19-27 кг/мм2 |
14. Якост на опън за диаметри от 3,01 до 6,00 мм | 16-24 кг/мм2 |
1. Атомно тегло | 26,98 |
---|---|
2. Атомен номер | 13 |
3. Относителна плътност при 20°C | 2,703 г/см3 |
4. Точка на топене | 650°C |
5. Точка на кипене | 2270°C |
6. Специфична топлина от 18°C до 100°C | 0,23 kcal/kg °C |
7. Топлина на топене | 92,4 kcal/kg |
8. Линеен коефициент на разширение от 18°C до 100°C | 0,000024 °C |
9. Диелектрична якост при 20°C | 0,027808 мм2/м |
10. Коефициент на якост при 20°C | 0,0040 °C |
11. Топлопроводимост | 187,2 Kcal/mh°C |
12. Якост на опън за диаметри от 0,04 до 0,50 мм | 9-10 кг/мм2 |
13. Якост на опън за диаметри от 0,51 до 3,00 мм | 8-10 кг/мм2 |
14. Якост на опън за диаметри от 3,01 до 6,00 мм | 7-10 кг/мм2 |
За еднаква температура и сила на тока | За еднаква проводимост |
---|---|
Диаметър на алуминия = диаметър на медта x 1,19 | Диаметър на алуминия = диаметър на медта x 1,27 |
Сечение на алуминия = сечение на медта x 1,42 | Сечение на алуминия = сечение на медта x 1,63 |
Тегло на алуминия = тегло на медта x 0,4 | Тегло на алуминия = тегло на медта x 0,5 |
Интересувате ли се от този продукт? Имате ли нужда от допълнителна информация или индивидуални цени?
Трябва да сте влезли
Медта има плътност 8,96 г/см³ и точка на топене 1084,62 °C. След топене и пречистване, медта става мек метал с много добра топлопроводимост и електропроводимост.
Медта може да се обработва пластично на студено и на топло, но при обработка на студено настъпва втвърдяване на метала (поради деформация), което се премахва чрез рекристализационно отпускане (при температура 400–600 °C). Пластичната обработка на топло се извършва при температури от 650–800 °C. На макроскопско ниво образуването на продълговати дефекти в кристалната решетка, като граници между зърната или нарушаване на потока под приложена сила, увеличава твърдостта на медта. Поради тази причина медта, предлагана в търговската мрежа, е във фино-зърнеста поликристална форма, която има по-голяма механична устойчивост от монокристалната форма.
Ниската твърдост на медта частично обяснява нейната висока електропроводимост (59,6⋅10^6 S/m) и топлопроводимост, които са втората по големина сред чистите метали при стайна температура. Това се дължи на факта, че съпротивлението при пренасяне на електрони в металите произхожда главно от разсейване на електроните върху топлинните вибрации на кристалната решетка, които при меките метали са сравнително слаби.
Максималната допустима плътност на ток за медта на въздух е приблизително 3,1⋅10^6 A/m² на напречното сечение, над тази стойност започва прекомерно нагряване. Както при другите метали, ако медта е в контакт с други метали, настъпва галванична корозия. Заедно с осмия (син), цезия (жълт) и златото (жълт), медта е един от четирите метала, чийто естествен цвят е различен от сив или сребрист. Чистата мед е оранжево-червена, а на въздух потъмнява поради окисляване. Характерният цвят на медта произлиза от преходите на електроните между запълнените 3d и полупразните 4s слоеве – енергийната разлика между тези слоеве съответства на енергията на оранжевата светлина. Същият механизъм е отговорен за жълтия цвят на златото.
1. Атомно тегло | 63,57 |
---|---|
2. Атомен номер | 29 |
3. Относителна плътност при 20°C | 8,89 г/см3 |
4. Точка на топене | 1083°C |
5. Точка на кипене | 2310°C |
6. Специфична топлина от 18°C до 100°C | 0,093 cal/g |
7. Топлина на топене | 43,3 cal/g °C |
8. Линеен коефициент на разширение от 18°C до 100°C | 0,000017 °C |
9. Диелектрична якост при 20°C | 0,017241 мм2/м |
10. Коефициент на якост при 20°C | 0,00393 °C |
11. Топлопроводимост | 340 kcal/mh°C |
12. Якост на опън за диаметри от 0,04 до 0,50 мм | 24-31 кг/мм2 |
13. Якост на опън за диаметри от 0,51 до 3,00 мм | 19-27 кг/мм2 |
14. Якост на опън за диаметри от 3,01 до 6,00 мм | 16-24 кг/мм2 |
1. Атомно тегло | 26,98 |
---|---|
2. Атомен номер | 13 |
3. Относителна плътност при 20°C | 2,703 г/см3 |
4. Точка на топене | 650°C |
5. Точка на кипене | 2270°C |
6. Специфична топлина от 18°C до 100°C | 0,23 kcal/kg °C |
7. Топлина на топене | 92,4 kcal/kg |
8. Линеен коефициент на разширение от 18°C до 100°C | 0,000024 °C |
9. Диелектрична якост при 20°C | 0,027808 мм2/м |
10. Коефициент на якост при 20°C | 0,0040 °C |
11. Топлопроводимост | 187,2 Kcal/mh°C |
12. Якост на опън за диаметри от 0,04 до 0,50 мм | 9-10 кг/мм2 |
13. Якост на опън за диаметри от 0,51 до 3,00 мм | 8-10 кг/мм2 |
14. Якост на опън за диаметри от 3,01 до 6,00 мм | 7-10 кг/мм2 |
За еднаква температура и сила на тока | За еднаква проводимост |
---|---|
Диаметър на алуминия = диаметър на медта x 1,19 | Диаметър на алуминия = диаметър на медта x 1,27 |
Сечение на алуминия = сечение на медта x 1,42 | Сечение на алуминия = сечение на медта x 1,63 |
Тегло на алуминия = тегло на медта x 0,4 | Тегло на алуминия = тегло на медта x 0,5 |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Напишете свой отзив
Review sent
Your review cannot be sent