HTAN является одним из ведущих производителей промышленных петель, ручек и защелок в Китае.

Сплавы на основе цинка в основном цинка, добавляя алюминия, меди, магния и других элементов, с низкой температурой плавления, легкой обработки, легкий, коррозионностойкий, платируемый и другие характеристики, широко используется в автомобильной, электронной, промышленной аппаратуры и аэрокосмической областях, Zamak / ZA системы для удовлетворения разнообразных потребностей выбора производительности, процесса и коррозионной стойкости требования должны быть приняты во внимание.
Состав и классификация цинковых сплавов
Основные элементы и роль
| Элемент | Общий диапазон содержания | Главная роль |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | 3%-27% | Повышение прочности, твердости и термостойкости, улучшение текучести. |
| Медь (Cu) | 0.5%-3% | Повышает прочность и износостойкость, но высокое содержание меди снижает пластичность. |
| Магний (Mg) | 0.02%-0.06% | Усиление следов, очистка зерна, повышение общей производительности |
| Никель (Ni) | 0.06%-0.10% | Повышенная коррозионная стойкость и устойчивость к высоким температурам (в основном в Zamak 7) |
| Олово (Sn), железо (Fe), марганец (Mn) | След | Регулировка литейной прочности для контроля влияния примесей |
Сравнение типичных серий цинковых сплавов
| Серия | Представительский класс | Основной состав (%) | Характеристики |
|---|---|---|---|
| Zamak | Замак 3 | Zn-4Al-<0,05Mg | Лучшая общая производительность, наиболее часто используемая |
| Замак 5 | Zn-4Al-1Cu-<0,05Mg | Более высокая прочность и твердость по сравнению с Zamak 3 | |
| Замак 2 | Zn-4Al-3Cu-<0,05Mg | Более высокая прочность и износостойкость, но меньшая пластичность. | |
| Замак 7 | Zn-4Al-0.06Ni-<0.03Mg | Высокая чистота и лучшая коррозионная стойкость. | |
| Серия ZA | ZA-8 | Zn-8Al - небольшое количество Cu, Mg | Высокопрочное литье под давлением, хорошая прочность |
| ZA-12 | Zn-12Al - небольшое количество Cu, Mg | Подходит для литья в тяжелых условиях, улучшает механические свойства. | |
| ZA-27 | Zn-27Al - небольшое количество Cu, Mg | Чрезвычайно высокая прочность, но несколько плохая обрабатываемость |
Международная стандартная система наименований цинковых сплавов
| Страна/регион | Стандартный номер. | Пример именования | Описание именования |
|---|---|---|---|
| США. | ASTM B86, B240 | ZP3, ZP5 | Пронумерованы в соответствии с основными компонентами и свойствами. |
| Европа | EN 1774, EN 12844 | ZL0430 | Z = цинк, L = литье под давлением, 04 = содержание алюминия 4%, 30 = содержание меди 3,0%. |
| Китай | GB 8738-88 | ZnAl4Cu1 | Идентификация по элементам и содержанию |
| Япония | JIS H2201, H5301 | ZDC2, ZDC3 | Система классификации по типу замака |

Физические и химические свойства цинковых сплавов
Механические свойства
- Прочность на разрыв: 200-440 МПа (выше, чем у большинства пластмасс)
- Твердость: 80-120 HB (может быть увеличена путем термообработки)
- Удлинение: 10-25% (подходит для сложного формования)
Тепловые свойства
- Температура плавления: 380-420°C (на 50% ниже, чем у алюминия)
- Коэффициент теплового расширения: 27,4 x 10-⁶/°C (необходимо учесть проектный допуск)
- Теплопроводность: 110 Вт/м-К (лучше, чем у нержавеющей стали)
Электрические и магнитные свойства
- Электропроводность: 28% IACS (28% чистой меди)
- Магнитная проводимость: немагнитная (подходит для электронного оборудования)

Технология обработки цинковых сплавов
Технология литья под давлением
- Контроль температуры: 410-430°C для расплавленного жидкого цинка
- Параметры давления: 400-1000 бар (регулируется в зависимости от сложности детали)
- Конструкция пресс-формы: наклон ленты ≥ 1°, толщина стенок 1,5-5 мм
Экструзия и прокатка
- Применяемые сплавы: ZA27 (высокое содержание алюминия)
- Ограничения по обработке: скорость деформации ≤80%, чтобы избежать растрескивания
Обработка
- Скорость резки: рекомендуется 60-150 м/мин
- Выбор инструмента: твердосплавный или с алмазным покрытием
Программа обработки поверхности и антикоррозийной обработки
Сравнение часто используемых процессов
| Процесс | Стоимость | Время стойкости к воздействию соляного тумана | Применимые сценарии |
|---|---|---|---|
| Хромирование | Высокий | 500 часов | Высококачественная фурнитура для ванной комнаты |
| Никелирование | Средний | 300 часов | Электронные разъемы |
| Фосфатирование | Низкий | 100 часов | Внутренние структурные части |
Антикоррозийная стратегия
- Морская среда: выбирайте серию ZN + никелирование
- Кислотная среда: используйте серию ZT + эпоксидное покрытие
- Высокотемпературная среда: уделяйте первостепенное внимание обработке анодированием

Руководство по проектированию и выбору
Принципы структурного проектирования
- Равномерная толщина стенок: во избежание усадки (рекомендуется 2-4 мм)
- Скругленные углы: R≥0,5 мм для снижения концентрации напряжения
Баланс между стоимостью и производительностью
- Детали с низкой нагрузкой: Zamak 3 (снижение стоимости 15%)
- Высокая износостойкость: выбирайте ZC1 (содержание меди 1%)
Стандарты испытаний на надежность
- Испытание соляным туманом: ASTM B117 (≥96 часов)
- Испытание на удар: ISO 148 (≥20 Дж при комнатной температуре)
Типичные области применения цинкового сплава
Автомобильная промышленность
- Опоры двигателя
- Корпуса датчиков
Электротехника и электроника
- Теплоотвод для базовой станции 5G
- Корпус порта USB
Отделка зданий
- Дверные и оконные петли
- Скульптура на открытом воздухе
Потребительские товары
- Оправы для очков
- Мебельные ручки
Арматура для шкафов

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В:Каковы ключевые показатели для выбора материала?
A:Приоритет механических свойств с учетом мобильности и контроля стоимости.
Q:Каковы механические параметры?
A:Сравнение характеристик высокопрочного сплава Zamak 3 базового типа и серии ZA
Q:Каковы ключевые моменты для безопасной работы?
A:Готовая продукция нетоксична, обработка требует защиты от пыли и стандартизированной защиты.
Заключение
Сплавы на основе цинка имеют низкую температуру плавления, легкую обработку, коррозионную стойкость и хорошие механические свойства, подходят для автомобильной электроники и других областей, серия Zamak/ZA охватывает широкий спектр потребностей, выбор производительности, технологических и коррозионных требований должен быть интегрирован.







