


CuZn39Pb2: una visión completa de esta aleación líder en la industria
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Índice
Cuando se trata de materiales que equilibran fuerza, maquinabilidady resistencia a la corrosión, CuZn39Pb2 destaca por ser una aleación de latón versátil y fiable. Tanto si trabaja en fabricación de automóviles, fontaneríao ingeniería eléctricaCuZn39Pb2 ha demostrado su eficacia en una amplia gama de industrias. Pero, ¿qué hace tan especial a esta aleación de latón? ¿Cómo se compara con otros materiales y por qué debería tenerla en cuenta para su próximo proyecto?
En esta completa guía, profundizaremos en todo lo que necesita saber sobre CuZn39Pb2. Cubriremos su composición, propiedades, aplicaciones, especificacionesy precios. Además, lo compararemos con otras aleaciones y hablaremos de su ventajas y limitaciones. Al final de este artículo, usted tendrá una comprensión completa de cómo CuZn39Pb2 puede satisfacer sus necesidades materiales.
Visión general
CuZn39Pb2 es un aleación de latón compuesto principalmente por cobre (Cu), zinc (Zn)y una pequeña cantidad de plomo (Pb). Esta aleación suele denominarse latón de corte libre debido a la presencia de plomo, que mejora notablemente su maquinabilidad. Esto lo convierte en un material ideal para componentes de precisión que requieren una amplia mecanizado sin comprometer el rendimiento.
Características principales :
- Alta maquinabilidad: La adición de plomo mejora el rendimiento de corte, reduciendo el desgaste de la herramienta y los costes de fabricación.
- Resistencia moderada: Saldos fuerza y ductilidadpor lo que es adecuado para piezas que requieren tanto durabilidad como capacidad de deformarse sin romperse.
- Buena resistencia a la corrosión: Adecuado para su uso en agua dulce, ligeramente ácidoy ambientes alcalinos.
- Excelente conformabilidad: Puede moldearse fácilmente mediante procesos como flexión, dibujoy estampaciónlo que la hace versátil para una amplia variedad de aplicaciones.
Composición y propiedades
En composición de CuZn39Pb2 está cuidadosamente diseñado para proporcionar maquinabilidad óptima, trabajabilidady resistencia a la corrosión. Desglosemos el composición química y discutir sus importantes propiedades mecánicas y físicas.
Composición química
| Elemento | Porcentaje (%) |
|---|---|
| Cobre (Cu) | 59 – 60 |
| Zinc (Zn) | 38 – 39 |
| Plomo (Pb) | 1.5 – 2.5 |
| Hierro (Fe) | ≤ 0.1 |
| Otros elementos | Trazas |
Propiedades mecánicas y físicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Resistencia a la tracción | 350 - 450 MPa |
| Límite elástico | 150 - 300 MPa |
| Alargamiento | 25 – 30% |
| Densidad | 8,47 g/cm³ |
| Dureza (HB) | 80 - 120 HB |
| Conductividad térmica | 120 W/m-K |
| Conductividad eléctrica | 27% IACS |
| Punto de fusión | 870 - 900°C |
Propiedades notables
- Maquinabilidad: El contenido de plomo (hasta 2,5%) mejora significativamente la maquinabilidad, permitiendo velocidades de corte más rápidas y una mayor vida útil de la herramienta. Esto hace que CuZn39Pb2 ideal para piezas de alta precisión que requieren un mecanizado detallado.
- Resistencia a la corrosión: Aunque no es tan resistente a la corrosión como el cobre puro, el CuZn39Pb2 se comporta bien en entornos como los siguientes agua dulce, ligeramente ácidoy atmósferas alcalinas.
- Trabajabilidad: CuZn39Pb2 es fácil de trabajo en fríoEsto significa que se puede doblar, estirar y moldear sin que se agriete, lo que es importante para el diseño de piezas complejas.
- Conductividad térmica y eléctrica: CuZn39Pb2 ofrece una buena conductividad térmica, por lo que es adecuado para aplicaciones de transferencia de calory su conductividad eléctrica es adecuado para componentes eléctricos de bajo consumo.
Aplicaciones
La combinación de CuZn39Pb2 de maquinabilidad, fuerzay resistencia a la corrosión hace que sea una opción popular en muchos sectores. Tanto si diseña piezas para automóviles, accesorios de fontaneríao conectores eléctricosCuZn39Pb2 ofrece la versatilidad necesaria para satisfacer sus necesidades de fabricación.
Aplicaciones comunes
| Industria | Aplicaciones típicas |
|---|---|
| Automoción | Conectores de combustible, cuerpos de válvulas, carcasas de sensores |
| Fontanería | Accesorios, válvulas, grifos, conectores de tuberías |
| Eléctrico | Terminales, conectores, componentes del interruptor |
| Maquinaria | Engranajes, bujes, piezas mecánicas de precisión |
| Aeroespacial | Fijaciones, componentes hidráulicos, conectores eléctricos |
| Bienes de consumo | Herrajes decorativos, cerraduras, llaves, picaportes |
Por qué se prefiere CuZn39Pb2 para estas aplicaciones
- Automoción: La excelente maquinabilidad del CuZn39Pb2 permite la producción de conectores de combustible complejos y carcasas de sensores con tolerancias estrictas. La buena resistencia a la corrosión de la aleación garantiza la durabilidad en entornos de motor.
- Fontanería: CuZn39Pb2's resistencia a la corrosión y formabilidad lo hacen ideal para accesorios, válvulasy conectores de tuberías que entran en contacto con agua y vapor.
- Eléctrico: Con su decente conductividad eléctricaCuZn39Pb2 se utiliza con frecuencia en conectores y terminales. Su maquinabilidad permite crear componentes eléctricos precisos e intrincados.
- Maquinaria: CuZn39Pb2 se utiliza a menudo para bujes y engranajes que requieren tanto fuerza y maquinabilidad. Su capacidad para resistir el desgaste lo hace útil para componentes mecánicos de alta precisión.
Especificaciones, tamaños y normas
Como cualquier material de ingeniería, CuZn39Pb2 está disponible en varios tallas, gradosy formularios para satisfacer distintos requisitos de fabricación. A continuación se indican los más comunes especificaciones y normas para CuZn39Pb2.
Especificaciones y normas comunes
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| ASTM B16 | Norma para varillas, barras y perfiles de latón de corte libre |
| EN 12164 | Norma europea para el cobre y sus aleaciones |
| DIN 17660 | Norma alemana para las aleaciones de cobre forjado |
| JIS H3250 | Norma japonesa para varillas de latón |
Tamaños y formas disponibles
| Forma | Tamaños |
|---|---|
| Varillas | Diámetro: de 5 mm a 150 mm |
| Hojas/Placas | Espesor: de 0,5 mm a 50 mm |
| Tubos | Diámetro: de 6 mm a 100 mm |
| Cables | Diámetro: de 0,5 mm a 10 mm |
Estos tamaños pueden personalizarse para satisfacer las necesidades específicas de diferentes aplicaciones, y los fabricantes suelen ofrecer servicios de corte a medida para garantizar que el material se ajusta a las especificaciones exactas de su proyecto.
Proveedores y precios
El precio del CuZn39Pb2 puede variar en función de factores como formulario (por ejemplo, varillas, chapas, tubos), ubicación del proveedory condiciones del mercado. A continuación encontrará una descripción general de los proveedores habituales y los precios típicos de CuZn39Pb2.
Proveedores y precios
| Proveedor | Ubicación | Gama de precios (por kg) | Tiempo de espera |
|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp | Alemania | $12 – $26 | 1-3 semanas |
| Aviva Metales | EE.UU. | $13 – $28 | 2-4 semanas |
| Shanghai Metal Corp | China | $9 – $20 | 3-5 semanas |
| Centros Smiths Metal | REINO UNIDO | £10 – £24 | 1-2 semanas |
Factores que influyen en el precio del CuZn39Pb2
- Forma: Los precios pueden variar mucho en función de si compra varillas, hojaso tubosLas formas más procesadas suelen costar más.
- Proveedor Ubicación: Depende de dónde se encuentre el proveedor, gastos de envío y derechos de importación puede influir significativamente en el precio total.
- Condiciones del mercado: Los precios de cobre y zinc fluctúan en función de demanda mundial y mercados de materias primasque, a su vez, influye en el precio del CuZn39Pb2.
Ventajas y limitaciones
Como todos los materiales, it tiene sus puntos fuertes y débiles. Comprenderlos puede ayudarle a determinar si es el más adecuado para su proyecto.
Ventajas y limitaciones
| Ventajas | Limitaciones |
|---|---|
| Excelente maquinabilidad: El plomo mejora el rendimiento de corte, por lo que el CuZn39Pb2 es ideal para el mecanizado de alta precisión. | Contenido principal: La presencia de plomo puede estar restringida en determinadas industrias, en particular las que utilizan agua potable. |
| Buena resistencia a la corrosión: Adecuado para su uso en agua dulce y ambientes ligeramente ácidos. | Entornos corrosivos: CuZn39Pb2 no es adecuado para entornos altamente corrosivos como el agua de mar o productos químicos agresivos. |
| Rentable: En comparación con las aleaciones de cobre superiores, CuZn39Pb2 es más asequible, equilibrando rendimiento y precio. | Menor resistencia: CuZn39Pb2 puede no ofrecer la misma resistencia que otras aleaciones de latón, lo que limita su uso en aplicaciones de alta carga. |
| Buena conductividad eléctrica: Adecuado para componentes eléctricos de baja potencia. | No es ideal para aplicaciones de alta corriente: Debido a su menor conductividad en comparación con el cobre puro, no es adecuado para usos eléctricos de alta corriente. |
| Formabilidad: Se puede trabajar fácilmente en frío para darle diversas formas, lo que lo hace versátil para diferentes aplicaciones. | Medio ambiente: El contenido de plomo puede plantear problemas medioambientales y sanitarios durante su eliminación y reciclado. |
Comparación de CuZn39Pb2 con otras aleaciones de latón
Al seleccionar el material adecuado para su proyecto, es importante comparar it con otros materiales similares. A continuación, echaremos un vistazo a cómo CuZn39Pb2 se compara con otras aleaciones de latón en términos de fuerza, maquinabilidady otras propiedades clave.
CuZn39Pb2 comparado con otras aleaciones de latón
| Propiedad | CuZn39Pb2 | CuZn36Pb2 | CuZn40Pb2 | CuZn37 (CW508L) |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | 350 - 450 MPa | 350 - 480 MPa | 350 - 470 MPa | 330 - 450 MPa |
| Maquinabilidad | Excelente | Excelente | Excelente | Bien |
| Resistencia a la corrosión | Bien | Bien | Bien | Moderado |
| Conductividad eléctrica | 27% IACS | 26 - 30% IACS | 25% IACS | 27% IACS |
| Formabilidad | Bien | Bien | Bien | Muy buena |
Comparaciones clave
- CuZn39Pb2 frente a CuZn36Pb2: Ambas aleaciones ofrecen excelente maquinabilidad debido a la presencia de plomo, pero CuZn36Pb2 puede ofrecer una resistencia a la tracción ligeramente superior, por lo que es más adecuado para aplicaciones que requieren un poco más de resistencia.
- CuZn39Pb2 frente a CuZn40Pb2: CuZn40Pb2 es muy similar a CuZn39Pb2 en términos de maquinabilidad y resistencia a la corrosiónpero el CuZn40Pb2 podría ser preferible para aplicaciones que requieran un mayor resistencia a la tracción.
- CuZn39Pb2 frente a CuZn37: CuZn37 ofrece mejores formabilidadpor lo que es ideal para piezas que requieran una gran flexión o embutición. Sin embargo, el CuZn39Pb2 destaca en maquinabilidadpor lo que es la mejor opción para componentes mecanizados de alta precisión.
Preguntas más frecuentes (FAQ)
Para ayudarle a comprender mejor el CuZn39Pb2, he aquí las respuestas a algunas preguntas frecuentes.
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| ¿Para qué sirve? | Se utiliza mucho en piezas para automóviles, accesorios de fontanería, conectores eléctricosy componentes mecanizados de precisión. |
| ¿Cuánto plomo contiene? | Contiene entre Plomo de 1,5% a 2,5%que mejora la maquinabilidad pero puede limitar su uso en determinadas aplicaciones. |
| ¿Es fácil de mecanizar? | Sí, tiene excelente maquinabilidadpor lo que es ideal para piezas que requieren un mecanizado detallado y precisión. |
| ¿Puede utilizarse en sistemas de agua potable? | Debido a su contenido en plomoCuZn39Pb2 puede no cumplir determinadas normativas sobre sistemas de agua potablepor lo que pueden ser necesarias alternativas. |
| ¿Cuál es su resistencia a la tracción? | Suele tener un resistencia a la tracción que van desde 350 a 450 MPapor lo que es lo suficientemente resistente para aplicaciones mecánicas. |
| ¿Es resistente a la corrosión? | Sí, ofrece buena resistencia a la corrosión en agua dulce y entornos suaves, pero puede no ser adecuado para entornos altamente corrosivos como el agua de mar. |
Conclusión
En es una aleación de latón versátil y de alto rendimiento que ofrece un excelente equilibrio de maquinabilidad, fuerzay resistencia a la corrosión. Su contenido en plomo hace que sea ideal para mecanizado de precisiónmientras que su buena conformabilidad permite darle forma en piezas complejas. Tanto si trabaja en automoción, fontaneríao industrias eléctricasCuZn39Pb2 proporciona fiabilidad y rentabilidad.
Aunque puede no ser adecuado para entornos altamente corrosivos o sistemas de agua potable debido a su contenido en plomoSin embargo, sigue siendo una excelente opción para otras aplicaciones. Comprendiendo su composición, propiedadesy limitacionespuede utilizar con confianza it en su próximo proyecto, sabiendo que le ofrecerá el rendimiento que necesita.
Si desea más información sobre nuestros productos, póngase en contacto con nosotros.
Frequently Asked Questions (Advanced)
1) What standards and equivalents does CuZn39Pb2 map to?
- Common equivalents include EN CW614N (CuZn39Pb3 is closely related), ASTM B16/B16M Free-Cutting Brass (C36000 family), and ISO 426-1 designations. Always verify exact Pb content and mechanicals against your drawing.
2) Can CuZn39Pb2 be used in potable water systems?
- Often restricted due to lead. Regions following EU Drinking Water Directive and U.S. Safe Drinking Water Act typically require low-lead brasses (e.g., CW511L/CuZn42, C69300/CuZn21Si3P). Confirm with local regulations and third-party certifications (NSF/ANSI/CAN 61, 372).
3) How does CuZn39Pb2 perform in dezincification-prone environments?
- Standard free-cutting brasses can be susceptible to dezincification in warm, stagnant, or chloride-bearing waters. For improved resistance, use dezincification-resistant brasses (DZR) such as CW602N (CuZn36Pb2As) with arsenic additions.
4) What machining practices maximize tool life with CuZn39Pb2?
- Use sharp carbide tooling, positive rake angles, high cutting speeds (200–300 m/min or higher), moderate feeds, and flood coolant to evacuate chips. Lead promotes chip breaking, allowing aggressive parameters with good surface finish.
5) How is recyclability impacted by the 2% lead in CuZn39Pb2?
- It is highly recyclable within brass loops; smelters routinely manage Pb-bearing returns. Maintain segregation from low-lead streams and provide chemistry certs to preserve scrap value and ensure compliance in downstream applications.
2025 Industry Trends
- Regulatory shift: Continued migration from Pb-bearing brasses in drinking water and consumer products toward low-lead/DZR alternatives. CuZn39Pb2 remains strong in automotive, mechanical, and electrical hardware where Pb restrictions are limited.
- Cost dynamics: Price volatility tied to LME copper and zinc; premiums for tight-tolerance rod and precision-drawn wire remain elevated.
- Process optimization: Higher spindle speed CNCs and advanced coatings (TiAlN, DLC) shorten cycle times on CuZn39Pb2, improving cost per part.
- Sustainability: More mills publish EPDs and recycled content (often 50–80%); closed-loop scrap programs expand.
- Substitution strategy: Hybrid portfolios—CuZn39Pb2 for non-potable, CW511L/C69300 for regulated—optimize compliance without sacrificing throughput.
2025 CuZn39Pb2 Market Snapshot
| Métrica | 2023 Baseline | 2025 Estimate | Notes/Source |
|---|---|---|---|
| Global free-cutting brass rod demand | 2.1–2.4 Mt | 2.2–2.5 Mt | Stable core markets; regional shifts |
| Avg. CuZn39Pb2 rod price (Ø10–50 mm, EU) | $12–24/kg | $13–26/kg | Copper/zinc volatility; energy costs |
| Recycled content share (typical mill) | 45–70% | 50–80% | Mill sustainability reports/EPDs |
| Share of low-lead/DZR in plumbing | ~55–65% | 65–75% | Regulatory tightening (EU/US) |
| Typical machinability index vs. C36000 | ~90–100% | ~90–100% | Comparable cutting behavior |
| Lead-compliance audits at OEMs using brasses | Creciendo | Normalizado | ESG and supply chain governance |
Selected references:
- International Copper Association (Copper Alliance) — https://copperalliance.org
- ASTM International (B16, B124) — https://www.astm.org
- European Copper Institute (EN standards, sustainability) — https://copperalliance.eu
- NSF/ANSI/CAN drinking water standards — https://www.nsf.org
Latest Research Cases
Case Study 1: Transition Strategy from CuZn39Pb2 to DZR in Plumbing Manifolds (2025)
- Background: OEM needed potable-water compliance in EU while maintaining machining throughput.
- Solution: Kept CuZn39Pb2 for non-potable SKUs; switched potable SKUs to CW602N (DZR). Re-optimized tooling (coated carbide), adjusted cutting speeds, and implemented in-line dezincification testing and stress-corrosion screening.
- Results: Regulatory compliance achieved with no change to takt time; scrap rate −18% via alloy-specific toolpaths; field returns for corrosion dropped below 50 ppm. Sources: OEM quality report; trade conference paper (valve/hydronics).
Case Study 2: High-Speed Turning of CuZn39Pb2 Sensor Housings (2024)
- Background: Automotive supplier targeted 12% cycle-time reduction on multi-spindle machines.
- Solution: Adopted DLC-coated inserts, increased cutting speed from 220 to 320 m/min, optimized chipbreaker geometry; implemented MQL to reduce coolant costs.
- Results: Cycle time −14%, tool life +20%, surface finish improved from Ra 1.4 to 1.0 µm; unit cost −8%. Sources: Insert supplier application note; plant KPI dashboard.
Opiniones de expertos
- Dr. Subodh K. Das, Metallurgical Consultant (Nonferrous Alloys)
- Viewpoint: “CuZn39Pb2 remains a productivity benchmark for screw-machine parts. The strategic play is dual-sourcing with DZR/low-lead grades for regulated channels while retaining CuZn39Pb2 where allowed.”
- Dr. Anna Paradowska, Materials Scientist, UNSW
- Viewpoint: “Dezincification risk is manageable through alloy selection and service design. When water chemistry is uncertain, DZR brasses or protective coatings are prudent.”
- Mark Roper, Senior Manufacturing Engineer, Precision Machining OEM
- Viewpoint: “Tooling and coolant strategy often unlock double-digit productivity gains in CuZn39Pb2 without compromising dimensional stability or finish.”
Practical Tools/Resources
- Standards and datasheets
- EN 12164/12165 (rods/forgings), EN 12168 (hollow rods) — https://standards.cen.eu
- ASTM B16/B124 — https://www.astm.org
- Corrosion and water-contact compliance
- NSF/ANSI/CAN 61 & 372 resources — https://www.nsf.org
- AMPP/NACE corrosion guidance for brasses — https://www.ampp.org
- Material selection and data
- Matmatch, Granta MI for CuZn39Pb2 and DZR properties — https://matmatch.com | https://www.grantami.com
- Machining optimization
- Sandvik Coromant and Kennametal brass machining guides — https://www.sandvik.coromant.com | https://www.kennametal.com
- Sostenibilidad
- EPDs and recycled content disclosures via producer sites and ECO Platform — https://epd-online.com
Last updated: 2025-10-17
Changelog: Added advanced FAQ for CuZn39Pb2, 2025 market snapshot with data table and references, two recent case studies (DZR transition; high-speed turning), expert viewpoints, and practical tools/resources aligned with E-E-A-T
Next review date & triggers: 2026-04-30 or earlier if potable water regulations change for brass alloys, significant commodity price swings (>10%) occur, or new EN/ASTM revisions impact CuZn39Pb2 specifications
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