产品中心
EN-ALMG2.5MNZR铝合金板材-圆棒材-带材
- 品牌:ALCOA
- 规格:1200*2500
- 材质:纯铝 铝合金
- 产地:进口
- 更新时间:2021-10-23
-
联系方式
郑梅金 女士
- 举报
- 收藏该店铺
详细信息
东莞市易达金属材料有限公司主营产品:EN-ALMG2.5MNZR铝板材,EN-ALMG2.5MNZR铝棒材,EN-ALMG2.5MNZR铝管材,EN-ALMG2.5MNZR铝合金板材,
EN-ALMG2.5MNZR铝型材,EN-ALMG2.5MNZR六角铝棒,EN-ALMG2.5MNZR角铝,EN-ALMG2.5MNZR合金铝材,EN-ALMG2.5MNZR铝合金棒材,
EN-ALMG2.5MNZR铝带材,EN-ALMG2.5MNZR,EN-ALMG2.5MNZR铝卷材,EN-ALMG2.5MNZR铝合金线材,EN-ALMG2.5MNZR铝合金卷材,
EN-ALMG2.5MNZR铝合金带材,EN-ALMG2.5MNZR铝线材,EN-ALMG2.5MNZR铝料,EN-ALMG2.5MNZR棒料,EN-ALMG2.5MNZR板料,EN-ALMG2.5MNZR卷料,
EN-ALMG2.5MNZR铝排,EN-ALMG2.5MNZR铝合金排,EN-ALMG2.5MNZR铝合金圆棒,EN-ALMG2.5MNZR纯铝,EN-ALMG2.5MNZR电工纯铝
EN-ALMG2.5MNZR的主要合金元素,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电-器外壳等。EN-ALMG2.5MNZR铝材,是应用广的一种防锈铝氧化铝,这种材料的强度高,特别是具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
EN-ALMG2.5MNZR性能特点
EN-ALMG2.5MNZR铝材,可热表面处理强化,该材料的化学成分与EN-ALMG2.5MNZR相近,各项性能也与EN-ALMG2.5MNZR基本相同。EN-ALMG2.5MNZR铝材的塑性较高,而强度较高,其耐蚀性和焊接性良好。EN-ALMG2.5MNZR在退火状态是切削加工性很好。
EN-ALMG2.5MNZR用于要求成形性和耐蚀性良好、疲惫极限高、焊接性好、中等静载荷的不见,如飞机燃料和有油料导管、油箱,以及各种海运与陆云装备的零部件、冷冲压件 、钣金工制品、路灯支柱;材料用作铆钉货焊条。
EN-ALMG2.5MNZR化学成分
铝 Al :EN-ALMG2.5MNZR铝合金板材-圆棒材-带材
硅 Si:EN-ALMG2.5MNZR铝合金板材-圆棒材-带材
铜 Cu :EN-ALMG2.5MNZR铝合金板材-圆棒材-带材
镁 Mg:EN-ALMG2.5MNZR铝合金板材-圆棒材-带材
锌 Zn:EN-ALMG2.5MNZR铝合金板材-圆棒材-带材
锰 Mn:EN-ALMG2.5MNZR铝合金板材-圆棒材-带材
铬 Cr:EN-ALMG2.5MNZR铝合金板材-圆棒材-带材
铁 Fe:EN-ALMG2.5MNZR铝合金板材-圆棒材-带材
EN-ALMG2.5MNZR密度是2.85g/cm3
EN-ALMG2.5MNZR铝料力学性能
抗拉强度 σb (MPa)--铝材EN-ALMG2.5MNZR
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥铝材EN-ALMG2.5MNZR
EN-ALMG2.5MNZR铝料表面
1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
EN-ALMG2.5MNZR铝合金板材-圆棒材-带材EN-ALMG2.5MNZR铝合金板材-圆棒材-带材
2、表面上允许有深度不超过缺陷所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺陷深度不能超过0.5mm,缺陷总面积不超过板材总面积的5%。
EN-ALMG2.5MNZR铝合金板材-圆棒材-带材EN-ALMG2.5MNZR铝合金板材-圆棒材-带材
3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
EN-ALMG2.5MNZR铝合金板材-圆棒材-带材EN-ALMG2.5MNZR铝合金板材-圆棒材-带材
4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定
EN-ALMG2.5MNZR铝合金板材-圆棒材-带材EN-ALMG2.5MNZR铝合金板材-圆棒材-带材
5、铝板表面呈现光亮,无划痕,机压出来的板子很少有颗颗粒粒的。
下面就PVC加工用热稳定剂进行简单分析:PVC的热分解多年来,人们对聚氯的热降解进行了大量研究,但至今尚未完全弄清楚,说法不一,有脱氯化氢反应、自由基链式反应、离子型反应等,目前普遍接受的是自由基链式反应。机理:聚氯分子中存在着许多结构上的缺陷,如双键、支化点残存的引发剂端基、含氧结构等,这些薄弱点经热或光的活化很容易形成自由基。在形成的自由基引发下,聚氯按链式机理发生脱HCI降解:连续脱除HCl,使PVC主链上产生共双键,成为多烯结构,颜色也逐渐由白色变为黄色、红色、棕色直至黑色。