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Materials Science-Poland
Band 34 (2016): Heft 1 (March 2016)
Uneingeschränkter Zugang
Study of high-strength and high-conductivity Cu–Sn–Fe alloys
Junting Zhang
Junting Zhang
,
Xiaochao Cui
Xiaochao Cui
,
Jiankai Ma
Jiankai Ma
und
Youhong Wang
Youhong Wang
| 27. Apr. 2016
Materials Science-Poland
Band 34 (2016): Heft 1 (March 2016)
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Article Category:
Research Article
Online veröffentlicht:
27. Apr. 2016
Seitenbereich:
142 - 147
Eingereicht:
31. Juli 2015
Akzeptiert:
24. Nov. 2015
DOI:
https://doi.org/10.1515/msp-2016-0015
Schlüsselwörter
Cu–Sn–Fe alloy
,
conductive material
,
tensile strength
,
resistivity
© 2016 Wroclaw University of Technology
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Fig. 1
The dependence of mechanical properties of the Cu–5Fe–xSn alloys on Sn content.
Fig. 2
The dependence of mechanical properties of the Cu–3Sn–xFe alloys on Fe content.
Fig. 3
SEM images of tension fractures of Cu–2Sn–5Fe alloys: (a) fracture surface of the rolled Cu–2Sn–5Fealloy, (b) fracture surface of the annealed Cu–2Sn–5Fe alloy.
Fig. 4
Influence of the Sn content on resistivity of the Cu–5Fe–xSn alloy.
Fig. 5
Influence of the Fe content on resistivity of the Cu–3Sn–xFe alloy.
Fig. 6
Microstructures of the as-cast Cu–Sn–Fe alloys: (a) Cu–2Sn–5Fe alloy, (b) Cu–3Sn–10Fe alloy.
Fig. 7
Microstructures of the treated Cu–2Sn–5Fe alloys: (a) the cold-rolled Cu–2Sn–5Fe alloy, (b) the annealed Cu–2Sn–5Fe alloy.
Mechanical properties of the as-cast Cu–Sn–Fe alloys.
As-cast Alloys
Tensile strength [MPa]
Mechanical elongation in [%]
Cu–1Sn–5Fe
316
5.3
Cu–2Sn–5Fe
349
4.1
Cu–3Sn–5Fe
380
3.5
Cu–5Sn–5Fe
405
2.8
Cu–3Sn–10Fe
430
2.0