Какова температура плавления меди и сплавов?
Сфера применения меди очень широка. Поэтому многие задаются вопросами: как правильно плавить медь и какова температура ее плавления? У меди температура плавки довольно низкая,это же касается и ее сплавов, однако условия варьируются в зависимости от количества примесей.
- Медь и ее использование
- Как плавили медь раньше
- Медь, её сплавы
- Медь
- Латунь
- Бронза
Медь и ее использование
По предположениям ученых, первобытные предки современного человека находили самородки меди, которые иногда были огромных размеров. На латинице имеет название Cuprum. Древние греки занимались ее добычей на Кипре – отсюда такое имя.
Стоит отметить, что экологи обеспокоены последствиями добычи металла. При открытом способе добычи карьер превращается в источник токсичных веществ. Самое токсичное озеро в мире — Беркли Пит (штат Монтана, США) — зародилось из кратера медного рудника.
Ввиду того, что температура плавления довольно невысокая (1083 °С), медную руду или же самородки не составляло трудности расплавить прямо на костре. Эта легкость плавления позволяла повсеместно использовать данный металл, чтобы изготовлять предметы быта, орудия труда, оружие, украшения.
Инструменты, изготовленные из этого металла и его сплавов, не создают искр. Этим обуславливается их широкое применение в тех сферах, где существуют повышенные требования к безопасности (на огнеопасных и взрывоопасных производствах).
Еще издавна люди применяли медь регулярно, сфера ее использования была довольно обширна, однако Cuprum занимает всего лишь двадцать третье место среди прочих химических компонентов по количеству нахождения под землей. Наиболее часто можно встретить ее природе в виде различных соединений, компонентов сульфидных руд. Самые популярные – это медный блеск, медный колчедан. Есть несколько методик добывания чистого металла из руды.
к меню ↑
Как плавили медь раньше
Выше мы уже писали следующую информацию: Cuprum легко плавится, так как температура для плавки низкая. Данный факт давал возможность обработки металла еще на этапах зарождения цивилизации. Стоит сказать: мы в долгу у древнейших металлургов. Они нашли способы добывания, плавления как чистого металла, так и сплавов.
Плавлением называют процесс перехода из твердого состояния в жидкость. Это делали методом простого нагрева, что удавалось благодаря низкой температуре плавления. Далее добавляли олово. Таким образом получалась бронза. Медь уступала бронзе по своей прочности, именно поэтому из сплава делали оружие.
к меню ↑
Медь, её сплавы
к меню ↑
МедьМедь, употребляемая сегодня промышленностью, не представляет собой чистый металл Cuprum. Состав содержит огромное количество других компонентов: железо, никель, сурьма, мышьяк. Качество, соответственно и марка, определяется процентным соотношением примесей (их содержание до 1%). Этот металл является чистым с технической точки зрения. Очень важные качества этого металла — высокие показатели электропроводности, теплопроводности. Этим обуславливается невысокая температура для плавки. Температура плавления меди — 1084°С.
Сам по себе – это достаточно гибкий пластичный металл, поэтому его очень широко используют в различных технических отраслях, промышленности. Как расплавить медь? Идеальный метод плавления красной меди — ацетилено-кислородным пламенем, еще угольной дугой или контактной сваркой.
к меню ↑
ЛатуньЛатунь – смесь меди с цинком, процентное соотношение может доходить до равноценного: 50 на 50. Температурные условие для плавки латуни: плавится при 800-950 градусах Цельсия, температура плавления изменяется от процентного соотношения двух металлов. Закономерность такова: чем меньше цинка, тем ниже температура плавления.
Какова сфера использования данного сплава? Его часто используют как литейный материал, а также листовой, сортовой металл.
Помимо цинка в различных марках можно увидеть содержание алюминия, свинца, олова, марганца, железа. Содержание прочих компонентов будет оказывать влияние на процесс плавки.
Латунь хорошо сваривать ацетилено-кислородным пламенем. Остальные виды не так предпочтительны, так как цинк интенсивно будет испаряться.
к меню ↑
БронзаСплав Cuprum и Stannum (олово) называют бронзой. Встречаются также безоловянные — в них нет олова. Например, с некоторым процентом алюминия или железа и марганца.
Сфера применения бронзы не так широка. Чаще всего ее используют как литейный материал в производстве подшипников, работающих на трение, также иногда для изготовления украшений, предметов интерьера.
- Виды сварки меди и природные особенности металла
- Припой для пайки металлов: информация только по существу
- Медная пайка: что полезно знать?
- Температура плавления латуни: каков предел?
происхождение, физические свойства и температура плавления
Добывать и плавить медь люди научились с древности. Уже в то время элемент находил широкое применение в быту и из него делали различные предметы. Сплав меди с оловом (бронзу) научились делать около трех тысяч лет назад, из него получалось хорошее оружие. Бронза сразу стала популярной, поскольку отличалась прочностью и красивым внешним видом. Из нее изготавливали украшения, посуду, орудия труда и охоты.
Благодаря невысокой температуре плавления человечеству не составило большого труда быстро освоить производство меди в домашних условиях. Как происходит процесс плавления меди, при какой температуре начинает плавиться?
Происхождение и нахождение меди в природе
Свое название химический элемент получил от названия острова Кипр (Cuprum), там его научились добывать еще в 3 тысячелетии до н.э. В периодической системе химических элементов у меди 29 атомный номер, она расположена в 11 группе 4-го периода. Элемент является пластичным переходным металлом, имеющим золотисто-розовый цвет.
По распространению в земной коре элемент занимает среди других элементов 23 место и чаще всего встречается в виде сульфидных руд. Самыми распространенными видами являются медный колчедан и медный блеск. На сегодняшний день есть несколько способов получения меди из руды, но любая из технологий требует поэтапного подхода, чтобы достичь конечного результата.
В самом начале развития цивилизации люди научились получать и использовать медь, а также ее сплавы. Уже в то далекое время они добывали не сульфидную, а малахитовую руду.В таком виде она не нуждалась в предварительном обжиге. Смесь руды с углями помещали в глиняный сосуд, которые опускали в небольшую яму, после чего смесь поджигали, угарный газ помогал восстановиться малахиту до состояния свободной меди.
В природе медь встречается не только в руде, но и в самородном виде, самые богатые месторождения находятся на территории Чили. Сульфиды меди часто образуются в среднетемпературных геотермальных жилах. Часто медные месторождения могут быть в виде осадочных пород — сланцы и медяные песчаники, которые встречаются в Читинской области и Казахстане.
Физически свойства
Пластичный металл на открытом воздухе быстро покрывается оксидной пленкой, она и придает элементу характерный желтовато-красный оттенок, в просвете пленки могут иметь зеленовато-голубой цвет. Медь относится к тем немногим элементам, которые имеют заметную для глаза цветовую окраску. Она обладает высоким уровнем тепло- и электропроводности — это второе место после серебра.
- Плотность — 8,94*103 кг/м3
- Удельная теплоемкость при Т=20оС — 390 Дж/кг*К
- Электрическое удельное сопротивление в температурном режиме от 20-100оС — 1,78*10-8Ом/м
- Температура кипения — 2595оС
- Удельная электропроводность при Т=20оС — 55,5-58 МСм/м.
Температура плавления меди
Процесс плавления происходит, когда металл из твердого состояния переходит в жидкое и у каждого элемента есть своя температура плавления. Многое зависит от наличия примесей в составе металла, обычно медь плавится при температуре 1083оС. Когда к ней добавляют олово, то температура плавления снижается и составляет 930-1140оС, температура плавления здесь будет зависеть от содержания в сплаве олова. В сплаве меди с цинком температура плавления становится еще ниже — 900-1050оС.
В процессе нагрева любого металла происходит разрушение кристаллической решетки. По мере нагревания температура плавления становится выше, но затем она остается постоянной, после того как достигла определенного температурного предела. В такой момент и происходит процесс плавления металла, он полностью расплавляется и после этого температура снова начинает повышаться.
Когда начинает происходить охлаждение металла, то температура начинает снижаться и в какой-то момент она остается на прежнем уровне до момента полного затвердения металла. Затем металл затвердевает полностью и температура снова снижается. Это можно увидеть на фазовой диаграмме, где отображен весь температурный процесс с начала момента плавления и до затвердения металла.
Разогретая медь при нагревании начинает переходить в состояние кипения при температуре 2560оС. Процесс кипения металла очень напоминает процесс кипения жидких веществ, когда начинает выделяться газ и на поверхности появляются пузырьки. В моменты кипения металла при максимально высоких температурах начинает выделяться углерод, который образуется в результате окисления.
Плавление меди в домашних условиях
Низкая температура плавления позволила людям в древности расплавлять металл прямо на костре и затем использовать готовый металл в быту, чтобы сделать оружие, украшения, посуду, орудия труда. Для плавления меди в домашних условиях понадобятся следующие предметы:
- Тигель и специальные щипцы для него.
- Древесный уголь.
- Муфельная печь.
- Горн.
- Бытовой пылесос.
- Форма для плавления.
- Стальной крюк.
Весь процесс происходит поэтапно, для начала металл нужно положить в тигель, после чего разместить в муфельную печь. Установить нужную температуру и наблюдать за процессом через стеклянное окошко. В процессе плавления в емкости с металлом появится окисная пленка, ее необходимо убрать, открыв окошко и стальным крюком отодвинуть в сторону.
Если нет муфельной печи, то медь можно расплавить с помощью автогена, плавление будет происходить при нормальном доступе воздуха. Используя паяльную лампу можно расплавить желтую медь (латунь) и легкоплавкие виды бронзы. Следить за тем, чтобы пламя охватило весь тигель.
Если в домашних условиях нет ничего из перечисленных средств, тогда можно воспользоваться горном, установив его на слой древесного угля. Чтобы усилить температуру можно использовать бытовой пылесос, включив режим выдувания, но только если шланг имеет металлический наконечник. Хорошо, если наконечник будет иметь зауженный конец, чтобы струя воздуха была более тонкой.
В современных промышленных условиях медь в чистом виде не применятся, ее состав содержит в себе много различных примесей — железа, никеля, мышьяка и сурьмы, а также других элементов. Качество готового изделия определяется наличием процентного содержания примесей в сплаве, но не более 1%. Важными показателями являются тепло- и электропроводность металла. Медь широко используется во многих отраслях промышленности благодаря своей пластичности, гибкости и низкой температуре плавления.
- Автор: Александр Романович Чернышов
- Распечатать
Оцените статью:
(22 голоса, среднее: 4. 9 из 5)
Поделитесь с друзьями!
точек плавления металлов | OnlineMetals.com®
Температура плавления металлов | OnlineMetals.com®Сэкономьте до 60% на Выберите лист/плиту из углеродистой стали Сегодня!
- Дом
- Температура плавления металлов
Один из наиболее часто задаваемых вопросов касается температуры плавления металлов. В зависимости от проекта или конечного использования температура плавления может иметь огромное влияние на результат. Если вы пытаетесь расплавить металл или подвергаете металл воздействию высоких температур, вам нужно знать температуру плавления конкретного материала, который вы используете.
Температура плавления сплавов железа и температура плавления стали возникают при более высоких температурах, около 2200-2500 градусов по Фаренгейту (°F) / 1205-1370 градусов по Цельсию (°C). Температура плавления медных сплавов (включая бронзу, чистую медь и латунь) ниже, чем у железа, и колеблется в пределах 1675-1981°F / 913-1082°C. Металлы, легированные алюминием, и температура плавления алюминия имеют более низкий температурный диапазон, чем медные сплавы. Чистый алюминий плавится при температуре около 1218 ° F / 659 ° C, но сплавление с другими элементами может повысить ее. В приведенной ниже таблице указаны наиболее распространенные металлы, представленные в нашем каталоге, такие как температура плавления нержавеющей стали и точка плавления титана!
- Общие точки плавления металлов
- Какой металл имеет самую низкую температуру плавления
- Какой металл имеет самую высокую температуру плавления
- Видео-руководство по точкам плавления
- Полный список всех металлов и температур их плавления
Стандартные металлы с температурой плавления
В этой таблице температур плавления указаны наиболее распространенные металлы, используемые в производстве, в порядке их температур плавления, и они чаще используются из-за таких факторов, как прочность и коррозионная стойкость. Просканируйте ниже, чтобы узнать температуры плавления популярных металлов, которые вы можете приобрести в Online Metals сегодня.
Алюминий
Латунь, желтая
1660-1710
905-932
Бронза
Brass, Red
1810-1880
990-1025
Copper
Cast Iron
2060-2200
1127-1204
Carbon Steel
2500-2800
1371-1593
Nickel
Кованое железо
2700-2900
1482-1593
Нержавеющая сталь
Титан
Ниже приведена более полная таблица металлов с температурами плавления в градусах Фаренгейта и Цельсия. Мы не возим все эти металлы, но предоставляем их в качестве справочной информации.
Какой металл имеет самую низкую температуру плавления?
При более низких предельных температурах плавления находится ртуть (и алюминиевые сплавы для более часто используемых металлов). У ртути самая низкая температура плавления составляет -38 ° F / -39 ° C, в то время как алюминиевые сплавы плавятся при 865–1240 ° F / 463–671 ° C.
Какой металл имеет самую высокую температуру плавления?
Ближе к верхнему пределу температур плавления находится вольфрам (и титан для более часто используемых металлов). Вольфрам имеет самую высокую температуру плавления при чрезвычайно высокой температуре 6,150 ° F / 3,39.9 °C, а титан плавится при 3040 °F / 1670 °C.
Guide to Melting Points Video
Shop the Products
Mercury
Phosphorus
Selenium
Babbitt
Bismuth
Cadmium
Magnesium Alloys
660-1200
349-649
Алюминиевые сплавы
865-1240
463-671
Алюминиевая бронза
1190-1215
600-655
Magnesium
Aluminium
Beryllium Copper
1587-1750
865-955
Manganese Bronze
1590-1630
865-890
Silver, Sterling
Admiralty Brass
1650-1720
900-940
Латунь, желтый
1660-1710
905-932
Бронза
Серебро, чистый
Латунь, красный
1810-1880
990-1019
9000 2 1810-1880990-1019
9000 2 1810-18800002 CopperIron, Cast
2060-2200
1127-1204
Iron, Ductile
Manganese
Beryllium
Monel
2370-2460
1300-1350
Hastelloy
2410-2460
Steel, Carbon
2500-2800
1371-1540
Inconel
2540-2600
1390-1425
Incoloy
2540-2600
1390-1425
Silicon
Nickel
Iron, Wrought
2700-2900
1482-1593
Cobalt
Steel, Stainless
Palladium
Titanium
Thorium
Platinum
Chromium
Rhodium
Ниобий (Колумбий)
Молибден
Тантал
Рений
Вольфрам
Температура плавления металлов и сплавов | Ящик для инструментов
Что такое температура плавления?
Температура плавления вещества – это температура, при которой оно переходит из твердого состояния в жидкое при атмосферном давлении; при температуре плавления твердая и жидкая фазы находятся в равновесии. Температура плавления вещества зависит от давления и обычно указывается при стандартном давлении в справочных материалах. Точка плавления также называется точкой разжижения, солидусом или ликвидусом.
Температура плавления обычных материалов
Температура плавления стали: 1425-1540 °C / 2600-2800 °F Температура плавления золота: 1064 °C / 1947,5 °F. Температура плавления меди: 1084 °C / 1983 °F Температура плавления железа: 1538 °C / 2800 °F Температура плавления свинца: 327,5 °C / 621 °F. Температура плавления серебра: 961 °C / 1761 °F.
Загрузить справочный лист:
PDFExcel
Температуры плавления металлов и чистых элементов
Атомный # | Элемент | Температура плавления (°C) | Melting Point (°F) |
---|---|---|---|
89 | Actinium | 1050 °C | 1922 °F |
13 | Aluminum | 660.32 °C | 1220. 58 °F |
95 | Americium | 2149 °F | |
51 | Antimony | 630.63 °C | 1167.13 °F |
18 | Argon | -189.35 °C | -308.83 °F |
33 | Arsenic | 817 °C | 1503 °F |
85 | Astatine | 302 °C | 576 °F |
56 | Barium | 727 °C | 1341 °F |
97 | Berkelium | 986 °C | 1807 °F |
4 | Beryllium | 1278 °C | 2349 °F |
83 | 271.5 °C | 520.7 °F | |
5 | Boron | 2076 °C | 3769 °F |
35 | Bromine | -7.2°C | 19°F |
48 | Cadmium | 321. 07°C | 609.93°F |
20 | Calcium | 842 °C | 1548 °F |
98 | Californium | 900°C | 1652°F |
6 | Carbon (graphite) | >3527 °C | >6381 °F |
58 | Cerium | 795°C | 1463° F |
55 | Cesium | 28.44°C | 83.19°F |
17 | Chlorine | -101.5 °C | -150.7 °F |
24 | Chromium | 1907 °С | 3465 °F |
27 | Cobalt | 1495 °C | 2723 °F |
29 | Copper | 1084.62 °C | 1984.32 °F |
96 | Curium | 1340°C | 2444°F |
66 | Dysprosium | 1407°C | 2565°F |
99 | Einsteinium | 860°C | 1580°F |
68 | Erbium | 1529°C | 2784°F |
63 | Europium | 826°C | 1519°F |
100 | Fermium | 1527°C | 2781 °F |
9 | Fluorine | -219. 62 °C | -363.32 °F |
87 | Francium | 27°C (approx.) | 80°F (approx.) |
64 | Gadolinium | 1312°C | 2394°F |
31 | Gallium | 29.7646 °C | 85.5763 °F |
32 | Germanium | 938.25°C | 1720.85°F |
79 | Gold | 1064.18°C | 1947.52°F |
72 | Hafnium | 2233°C | 4051°F |
2 | Helium (@ 2.5 MPa) | -272.20 °C | -457.96 °F |
67 | Holmium | 1461°C | 2662°F |
1 | Hydrogen | -259.14 °C | -434.45 °F |
49 | Indium | 156.5985°C | |
53 | Iodine | 113. 7°C | 236.66°F |
77 | Iridium | 2466°C | 4471°F |
26 | Iron | 1538 °C | 2800 °F |
36 | Krypton | -157.36°C | -251.25°F |
57 | Lanthanum | 920°C | 1688°F |
82 | Lead | 327.46°C | 621.43°F |
3 | Lithium | 180.54 °C | 356.97 °F |
71 | Lutetium | 1652°C | 3006°F |
12 | Magnesium | 650 °C | 1202 °F |
25 | Manganese | 1246 °C | 2275 ° F |
101 | Mendelevium | 827°C | 1521°F |
80 | Mercury | -38.83°C | -37.89°F |
42 | Molybdenum | 2623°C | 4753°F |
60 | Neodymium | 1024°C | 1875°F |
10 | Neon | -248. 59 °C | -415.46 °F |
93 | Neptunium | 637°C | 1179°F |
28 | Nickel | 1453 °C | 2651 °F |
41 | Niobium | 2477°C | 4491 °F |
7 | Nitrogen | -210.00 °C | -346.00 °F |
76 | Osmium | 3033°C | 5491°F |
8 | Oxygen | -218.79 °C | -361.82 °F |
46 | Palladium | 1554.9°C | 2830.82°F |
15 | Phosphorus (white) | 44.2 °C | 111.6 °F |
78 | Platinum | 1768.3°C | 3214.9°F |
94 | Plutonium | 639.4°C | 1182.9°F |
84 | Polonium | 254°C | 489 °F |
19 | Potassium | 63. 38 °C | 146.08 °F |
59 | Praseodymium | 935°C | 1715°F |
61 | Promethium | 1042°C | 1908°F |
91 | Protactinium | 1568°C | 2854°F |
88 | Radium | 700°C | 1292°F |
86 | Radon | −71.15 °C | −96 °F |
75 | Rhenium | 3186°C | 5767°F |
45 | Rhodium | 1964°C | 3567°F |
37 | Rubidium | 39.31°C | 102.76°F |
44 | Ruthenium | 2334°C | 4233°F |
62 | Samarium | 1072 °C | 1962°F |
21 | Scandium | 1541 °C | 2806 °F |
34 | Selenium | 221°C | 430°F |
14 | Silicon | 1414 °C | 2577 °F |
47 | Silver | 961. 78°C | 1763.2°F |
11 | Sodium | 97.72 °C | 207.9 °F |
38 | Strontium | 777°C | 1431°F |
16 | Sulfur | 115.21 °C | 239.38 °F |
73 | Tantalum | 3017°C | 5463°F |
43 | Technetium | 2157°C | 3915°F |
52 | Tellurium | 449.51°C | 841.12°F |
65 | Terbium | 1356°C | 2473°F |
81 | Thallium | 304°C | 579°F |
90 | Thorium | 1842°C | 3348°F |
69 | Thulium | 1545°C | 2813°F |
50 | Tin | 231.93°C | 449.47°F |
22 | Titanium | 1668 °C | 3034 °F |
74 | Tungsten | 3422°C | 6192°F |
92 | Uranium | 1132. 3 °C | 2070 °F |
23 | Vanadium | 1910 °C | 3470 °F |
54 | Xenon (@ 101.325 kPa) | −111.7°C | −169.1°F |
70 | Ytterbium | 824°C | 1515°F |
39 | Yttrium | 1526°C | 2779°F |
30 | Zinc | 419.53 °C | 787.15 °F |
40 | Zirconium | 1855 °С | 3371°F |
Температура плавления сплавов
Name | Melting Point (°C) | Melting Point (°F) |
---|---|---|
Aluminum-Cadmium Alloy | 1377 °C | 2511 °F |
Aluminum-Calcium Alloy | 545 °C | 1013 °F |
Алюминиево-цериевый сплав | 655 °C | 1211 °F |
Полностью алюминий-медь | 548 °C | 1018 °F |
Aluminum-Germanium Alloy | 427 °C | 801 °F |
Aluminum-Gold Alloy | 569 °C | 1056 °F |
Aluminum-Indium Alloy | 637 °C | 1179 °F |
Aluminum-Iron Alloy | 1153 °C | 2107 °F |
Aluminum-Magnesium Alloy | 600 °C | 1110 °F |
Aluminum-Nickel Alloy | 1385 °C | 2525 °F |
Aluminum-Platinum Alloy | 1260 °C | 2300 °F |
Aluminum-Scandium Alloy | 655 °C | 1211 °F |
Aluminum-Silicon Alloy | 577 °C | 1071 °F |
Aluminum-Zinc Alloy | 382 °C | 720 °F |
Amalgam | 178-278 °C | 352. 4-532.4 °F |
Arsenic-Antimony Alloy | 605 °C | 1121 °F |
Arsenic-Cobalt Alloy | 916 °C | 1681 °F |
Arsenic-Copper Alloy | 685 °C | 1265 °F |
Arsenic-Indium Alloy | 942 °C | 1728 °F |
Arsenic-Iron Alloy | 1103 °C | 2017 °F |
Мышьяково-марганцевый сплав | 870 °C | 1598 °F |
Arsenic-Nickel Alloy | 967 °C | 1770 °F |
Arsenic-Tin Alloy | 579 °C | 1074 °F |
Arsenic-Zinc Alloy | 1015 °C | 1859 °F |
Babbitt Metal | 433-466 °C | 811.4-870.8 °F |
Beryllium-Copper Alloy | 865 — 955 °C | 1587 — 1750 °F |
Brass | 930 °C | 1710 °F |
Brass, Admiralty | 900 — 940 °C | 1650 — 1720 °F |
Brass, Red | 990 — 1025 °C | 1810 — 1880 °F |
Brass, Yellow | 905 — 932 °C | 1660 — 1710 °F |
Bronze, Aluminum | 1027 — 1038 °C | 1881 — 1900 °F |
Бронза, марганец | 865 — 890 °C | 1590 — 1630 °F |
Copper-Nickel Alloy | 1060-1240 °C | 1940-2264 °F |
Field’s Metal | 62 °C | 144 °F |
Gold-Antimony Alloy | 360 °C | 680 °F |
Gold-Bismuth Alloy | 241 °C | 466 °F |
Gold-Cadmium Alloy | 500 ° С | 932 °F |
Gold-Cerium Alloy | 520 °C | 968 °F |
Gold-Germanium Alloy | 356 °C | 673 °F |
Gold-Lanthanum Alloy | 561 °C | 1042 °F |
Gold-Lead Alloy | 215 °C | 419 °F |
Gold-Magnesium Alloy | 575 °C | 1067 °F |
Gold-Manganese Alloy | 960 ° C | 1760 °F |
Gold-Silicon Alloy | 363 °C | 685 °F |
Gold-Sodium Alloy | 876 °C | 1609 °F |
Gold-Tellurium Alloy | 416 °C | 781 °F |
Gold-Thallium Alloy | 131 °C | 268 °F |
Gold-Tin Alloy | 278 °C | 532 °F |
Hastelloy C-276 | 1323-1371 °С | 2415-2500 °F |
Incoloy | 1390 — 1425 °C | 2540 — 2600 °F |
Inconel | 1390 — 1425 °C | 2540 — 2600 °F |
Invar | 1427 ° C | 2600 ° F |
Железо, литой | 1204 ° C | 2200 ° F |
2200 ° F | ||
2200 ° F | ||
2200 ° F | 2200 ° F | 2200 ° F | 2200 ° F | 2200 ° F | 2200. F |
Чугун, ковкий | 1,150 — 1,200 °C | 2,100 – 2,190 °F |
Iron, Wrought | 1482 °C | 2700 °F |
Iron-Antimony Alloy | 748 °C | 1378 °F |
Iron-Gadolinium Alloy | 850 °C | 1562 °F |
Iron-Molybdenum Alloy | 1452 °C | 2646 °F |
Iron-Niobium Alloy | 1370 °C | 2498 °F |
Iron-Silicon Alloy | 1202 °C | 2196 °F |
Iron-Tin Alloy | 1127 °C | 2061 °F |
Iron-Yttrium Alloy | 900 °C | 1652 °F |
Iron-Zirconium Alloy | 1327 °C | 2421 °F |
Kovar | 1449 °C | 2640 °F |
Lead-Antimony Alloy | 247 °C | 477 °F |
Lead-Platinum Alloy | 290 °C | 554 °F |
Lead-Praseodymium Alloy | 1042 °C | 1908 °F |
Lead-Tellurium Alloy | 924 °C | 1695 °F |
Lead-Tin Alloy | 187 °C | 369 °F |
Lead-Titanium Alloy | 725 °C | 1337 °F |
Magnesium AZ31B | ~650 °С | ~1200 °F |
Magnesium-Antimony Alloy | 961 °C | 1761. 8 °F |
Magnesium-Nickel Alloy | 507 °C | 945 °F |
Magnesium-Praseodymium Alloy | 585 °C | 1085 °F |
Magnesium-Silicon Alloy | 950 °C | 1742 °F |
Magnesium-Strontium Alloy | 426 °C | 799 °F |
Magnesium-Zinc Alloy | 342 °C | 648 °F |
Molybdenum-Nickel Alloy | 1317 °C | 2403 °F |
Molybdenum-Niobium Alloy | 2297 °C | 4167 °F |
Molybdenum-Osmium Alloy | 2377 °C | 4311 °F |
Molybdenum-Rhenium Alloy | 2507 °C | 4545 °F |
Molybdenum-Ruthenium Alloy | 1927 °C | 3501 °F |
Molybdenum-Silicon Alloy | 2077 °C | 3771 °F |
Monel | 1300 — 1350 °C | 2370 — 2460 °F |
Nickel-Antimony Alloy | 1102 °C | 2016 °F |
Nickel-Tin Alloy | 1130 °C | 2066 °F |
Nickel-Titanium Alloy | 1117 °C | 2043 ° Ф |
Nickel-Tungsten Alloy | 1500 °C | 2732 °F |
Nickel-Vanadium Alloy | 1200 °C | 2192 °F |
Nickel-Zinc Alloy | 875 °C | 1607 °F |
Nitinol | 1300 °C | 2370 °F |
Pewter | 240 °C | 464 °F |
Rose’s Metal | 98 °C | 208 °F |
Silver-Aluminum Alloy | 562 °C | 1044 °F |
Silver-Antimony Alloy | 485 °C | 905 °F |
Silver-Arsenic Allo | 540 °C | 1004 ° F |
Silver-Calcium Alloy | 547 °C | 1017 °F |
Silver-Cerium Alloy | 525 °C | 977 °F |
Silver-Copper Alloy | 777 °C | 1431 °F |
Silver-Germanium Alloy | 651 °C | 1204 °F |
Silver-Lanthanum Alloy | 518 °C | 964 °F |
Silver-Lead Alloy | 304 °C | 579 °F |
Silver-Lithium Alloy | 145 °C | 293 °F |
Silver-Magnesium Alloy | 472 °C | 882 °F |
Silver-Palladium Alloy | 651 °C | 1204 °F |
Silver-Silicon Alloy | 837 °C | 1539 °F |
Silver-Strontium Alloy | 436 °C | 817 °F |
Silver -Tellurium Alloy | 350 °C | 662 °F |
Silver-Zirconium Alloy | 827 °C | 1521 °F |
Steel, Carbon | 1425 — 1540 °C | 2600 — 2800 °F |
Steel, Maraging | 1413 °C | 2575 °F |
Steel, Stainless | 1510 °C | 2750 °F |
Stellite | 1180-1415 °C | 2156 – 2579 ° F |
Sterling Silver | 893 °C | 1640 °F |
Titanium-Aluminum-Vanadium (Ti-6Al-4V) | 1604 — 1660 °C | 2920 — 3020 °F |
Металл Вуда | 70 °C | 158 °F |