


CuZn40:最高レベルの耐久性を提供する黄銅合金
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目次
エンジニアリングと製造の世界では、製品の性能と長期的な耐久性を確保するために、適切な材料を選択することが極めて重要である。そのような材料のひとつに 多用途, 強さそして 耐食性 は 銅亜鉛40をブレンドした黄銅合金である。 銅 そして 亜鉛 を開発し、さまざまな産業用途で信頼性が高く、広く使用されているソリューションを作り上げた。
もしあなたが以下のような業界にいるのなら 配管工事, 自動車あるいは エレクトロニクスCuZn40を目にしたことがあるだろうか。しかし、この合金は何がそんなに特別なのでしょうか?その キー・プロパティまた、他の黄銅合金と比較してどうなのでしょうか?この包括的なガイドでは 構成, 機械的性質, アプリケーション, 価格設定などなど。最後には、CuZn40について深く理解し、なぜ世界中のメーカーがCuZn40を選ぶのかがわかるでしょう。
概要
銅亜鉛40としても知られている。 CW509L または C28000 様々な国際規格の中で 黄銅合金 で構成される。 60%銅(Cu) そして 40%亜鉛(Zn).この組み合わせは、CuZn40にユニークなバランスを与えている。 強さ, 延性そして 耐食性を含む幅広い用途に適している。 構造部品 への 飾り金具.
主な特徴:
- 高強度:亜鉛の含有量が高いため、良好な加工性を維持しながら強度を高めることができる。
- 耐食性:CuZn40は、特に腐食に対して優れた耐性を示す。 攻撃的でない環境そのため、次のような用途に最適である。 屋外用途.
- 費用対効果:他の銅合金に比べ、CuZn40は亜鉛の割合が高く、銅よりも安価なため、よりお求めやすい価格となっています。
- 良好な加工性:CuZn40は、機械加工、プレス、加工が容易で、次のような用途に適しています。 大量生産.
- 美的アピール:光沢のある金のような外観を持つCuZn40は、装飾や建築用途によく使用される。
組成と特性
CuZn40を真に理解するには、それを分解することが不可欠である。 化学成分 そして、その 機械的および物理的特性.このセクションでは、CuZn40が様々な用途に適した素材である理由をご覧いただけます。
化学組成
| エレメント | パーセント(%) |
|---|---|
| 銅(Cu) | 59 – 61 |
| 亜鉛 | 39 – 41 |
| 鉛(Pb) | ≤ 0.05 |
| 鉄(Fe) | ≤ 0.10 |
| その他の要素 | 微量 |
CuZn40では亜鉛の含有量が高いため、次のような特徴がある。 強度向上 亜鉛の割合がより低い他の黄銅と比較して。微量の鉛と鉄が 加工性の向上 そして 成形性 製造工程中に。
機械的および物理的特性
| プロパティ | 価値 |
|---|---|
| 引張強度 | 350 - 550 MPa |
| 降伏強度 | 150 - 300 MPa |
| 伸び | 20 – 40% |
| 密度 | 8.47 g/cm³ |
| 硬度 | 80 - 120 HB |
| 熱伝導率 | 120 W/m-K |
| 電気伝導率 | 28% IACS |
| 融点 | 900 - 940°C |
特筆すべき特徴:
- 強さとタフネスをバランスよく提供している。 張力 そして 延性にも耐えることができる。 機械的応力 折れたり変形したりすることなく。
- 耐食性:耐食性は劣るが 純銅でのパフォーマンスは高い。 攻撃的でない環境など。 淡水 そして 弱酸性雰囲気.
- 作業性:CuZn40は容易に製造できる 形成, 溶接そして 機械加工そのため、公差の厳しい複雑な部品の製造に最適である。
アプリケーション
CuZn40のユニークな特性は、幅広い用途に適している。 インダストリアル そして 商用アプリケーション.CuZn40が輝く産業と具体的な用途を詳しく見てみよう。
一般的なアプリケーション
| 産業 | 代表的なアプリケーション |
|---|---|
| 配管工事 | 継手、バルブ、タップ、カップリング |
| 自動車 | ラジエーター部品、ガスケット、装飾トリム |
| 電気 | コネクタ、端子、電気ピン |
| 工事 | 建築金物、手すり、ドアハンドル |
| マリン | 非重要部品、装飾備品 |
| 航空宇宙 | 非荷重部品、油圧継手 |
| 空調 | 熱交換器、凝縮管、蒸発器 |
CuZn40がこれらの用途に最適な理由:
- 配管工事:CuZn40's 耐食性 そして 成形性 製造業にとって最高の選択肢となる 配管継手の両方で長期間の耐久性を保証する。 レジデンシャル そして 商業システム.
- 自動車:合金の 強さ そして 美的アピール に最適である。 装飾トリム一方 熱伝導率 に最適である。 ラジエーター部品.
- 電気:良好 電気伝導度でよく使われる。 電気コネクタと端子回路における信頼性の高い性能を保証する。
- 工事:CuZn40's 黄金色 そして 耐食性 の素材として人気がある。 建築金物 そして 装飾要素.
- マリン:には使われていないが クリティカルマリンアプリケーションで使用されている。 無荷重 そして 海洋装飾部品 そのため 耐変色性、耐腐食性.
仕様、サイズ、規格
プロジェクト用にCuZn40を調達する場合、以下の点を理解することが重要である。 利用可能な仕様, サイズそして 規格 に準拠しています。これにより、プロジェクトの要件に基づいて適切な形状と等級を選択することができます。
共通規格と仕様
| 仕様 | 説明 |
|---|---|
| ASTM B36 | 銅合金板、シート、ストリップの規格 |
| EN 1652 | 銅及び銅合金条に関する欧州規格 |
| DIN 17660 | 錬銅合金のドイツ規格 |
| JIS H3250 | 黄銅板及び黄銅帯の日本規格 |
利用可能なサイズとフォーム
| 形状 | サイズ範囲 |
|---|---|
| ロッド | 直径:5mm~150mm |
| シート/プレート | 厚さ:0.5mm~50mm |
| チューブ | 直径:6mm~100mm |
| ワイヤー | 直径:0.5mm~10mm |
によって異なる。 サプライヤーを要求することができる。 カスタムサイズ 特定のプロジェクト要件に合わせて、材料の無駄を最小限に抑え、生産効率を最適化します。
サプライヤーと価格
価格 銅亜鉛40 以下のような要因によって変化する。 サプライヤー所在地, オーダーサイズそして 現在の金属市況.以下は、その一覧表である。 信頼できるサプライヤー とCuZn40の典型的な価格。
代表的なサプライヤーと価格
| サプライヤー | 所在地 | 価格帯(kgあたり) | リードタイム |
|---|---|---|---|
| ティッセンクルップ・マテリアルズ | ドイツ | $9 – $20 | 1~3週間 |
| アビバ・メタルズ | アメリカ | $10 – $22 | 2~4週間 |
| 上海金属公司 | 中国 | $8 – $18 | 3~5週間 |
| スミス・メタル・センター | 英国 | £8 – £18 | 1~2週間 |
CuZn40の価格に影響を与える要因
- 市場環境:の価格 銅 そして ジンク は世界の需給に基づいて変動し、CuZn40 のコストに直接影響する。
- 注文数量:大口注文の場合、多くの場合 一括割引一方、少量の場合はキログラムあたりの価格が高くなることもある。
- 形と大きさ:シートやカスタムカットされた部品は、加工費が追加されるため、標準的なロッドやバーよりも高価になる場合があります。
- 配送と所在地:国際配送料と輸出入税は、海外のサプライヤーから調達する場合、最終価格に大きく影響します。
利点と限界
万能で高性能な合金である一方で、その特性を理解することは不可欠である。 利点 そして 制限 あなたのプロジェクトにそれを選択する前に。以下では 長所と短所 この素材の
利点と限界
| メリット | 制限事項 |
|---|---|
| 高い強度と靭性:優れた性能を提供する 機械的性質産業用途に適している。 | 限られた耐食性:非腐食性の環境では耐食性に優れているが、次のような腐食性の高い環境には不向きである。 マリン または 化学工業. |
| 費用対効果:CuZn40は亜鉛の含有量が多いため、他の銅合金に比べてお求めやすくなっています。 | 電気伝導率の低下:CuZn40's 電気伝導度 は純銅よりも低いため、高性能電気用途での使用は制限される。 |
| 良好な加工性:機械加工、プレス、成形が容易で、大量生産に適した汎用性の高い素材。 | 鉛フリーではない:微量の鉛は、その使用を制限する可能性がある。 飲料水システム または鉛フリーの材料が必要とされるその他の用途。 |
| 美的アピール:CuZn40の明るく金のような外観は、以下の用途に理想的である。 デコラティブ そして 建築用途. | 船舶での使用には適さない:変色や劣化の可能性があります。 腐食性の高い海洋環境そのため、重要な船舶部品への使用は制限されている。 |
CuZn40と他の黄銅合金の比較
正しい黄銅合金を選択することは、特に数多くの選択肢がある場合には厄介なことです。CuZn40は、他の一般的な黄銅合金と比較して、以下の点で優れています。 パフォーマンス, コストそして アプリケーション?
CuZn40と他の黄銅合金との比較
| プロパティ | 銅亜鉛40 | CuZn39Pb3 | CuZn37 | CuZn36Pb2 |
|---|---|---|---|---|
| 引張強度 | 350 - 550 MPa | 300 - 450 MPa | 320 - 500 MPa | 280 - 430 MPa |
| 加工性 | グッド | 素晴らしい | グッド | 非常に良い |
| 耐食性 | グッド | 中程度 | 素晴らしい | 中程度 |
| 電気伝導率 | 28% IACS | 25% IACS | 30% IACS | 26% IACS |
| 成形性 | 非常に良い | グッド | 非常に良い | 素晴らしい |
主な比較対象
- CuZn40とCuZn39Pb3の比較:CuZn39Pb3 提供 優れた加工性 より高いため リード・コンテンツしかし、CuZn40には より優れた耐食性に適している。 屋外用途.
- CuZn40とCuZn37の比較:CuZn37の方がわずかに優れている。 耐食性 そして 成形性しかし、CuZn40は 高い強度対コスト比そのため、より多くの 費用対効果 特定の用途向けのソリューション。
- CuZn40とCuZn36Pb2の比較:CuZn36Pb2が優れている点 加工性 そして 成形性一方、CuZn40の方が優れている。 強さ そして タフネスに適している。 耐荷重部品.
よくある質問(FAQ)
CuZn40について、より詳しい情報を得た上で決断するために、以下はその一例である。 よくある質問 その特性、性能、用途について
| 質問 | 答え |
|---|---|
| 何に使うのですか? | でよく使われている。 配管継手, 自動車部品, 建築金物そして 電気コネクタ. |
| 海上での使用に適していますか? | にはお勧めできない。 クリティカルマリンアプリケーション 限られた 耐食性 非常にアグレッシブな環境で |
| CuZn40の引張強さは? | これは 張力 から 350~550 MPa形状や加工方法によって異なる。 |
| 加工は簡単ですか? | そうだ。 良好な加工性製造業に最適 精密部品 そして 量産部品. |
| 電気用途に使用できますか? | その一方で 適度な電気伝導性純銅ほど導電性が高くないため、一般的には次のような用途に使われる。 低圧コネクター. |
| 他の黄銅合金との比較は? | のバランスが良い。 強さ, コストそして 加工性様々な用途に使用できる。 産業用途. |
結論
それは は、多用途で高性能な黄銅合金で、次のようなユニークなブレンドを提供します。 強さ, 加工性そして 耐食性.あなたがどのような仕事をしていても 配管工事, 自動車, 建設あるいは 電気 このソリューションは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、費用対効果の高いソリューションを提供します。
には適さないかもしれないが 腐食性の高い環境 ような マリンアプリケーションその中で特に優れているのは 攻撃的でない設定 の人気者である。 装飾金物, 精密部品そして 建築付属品.それを理解することによって 構成, プロパティそして アプリケーションCuZn40を使用すれば、次のプロジェクトに自信を持ってCuZn40を選択することができます。 強さ, 耐久性そして 作業性 が必要だ。
当社の製品についてもっとお知りになりたい場合は、当社までご連絡ください。
Frequently Asked Questions (Advanced)
1) Is CuZn40 compliant for potable water applications?
- Generally no. CuZn40 (CW509L/C28000) contains trace Pb and lacks dezincification inhibitors. For drinking water, low-lead or DZR brasses (e.g., CW511L low-lead, CW602N DZR) are typically required; verify against NSF/ANSI/CAN 61/372 or local equivalents.
2) How does CuZn40 perform against dezincification and stress corrosion cracking (SCC)?
- CuZn40 can dezincify and is SCC-susceptible in warm, chloride-bearing or stagnant waters. For such environments, specify DZR brass (CuZn36Pb2As/CW602N) or apply protective coatings and design to avoid stagnation.
3) What are recommended machining practices for CuZn40?
- Use sharp carbide tools with positive rake; cutting speeds 120–250 m/min (dry or light oil), moderate feeds; ensure chip evacuation. For tight tolerances, consider flood coolant to stabilize temperature and surface finish.
4) Can CuZn40 be hot or cold formed easily?
- Yes. Good cold formability (bending, drawing, stamping). Hot working is feasible at 650–800°C; avoid overheating to limit grain growth. Anneal between forming steps to restore ductility.
5) What are common standards/equivalents for CuZn40 across regions?
- EN: CW509L (CuZn40); ASTM: C28000 (Muntz metal/brass); JIS: C2801. Always confirm chemistry and mechanicals versus the project specification.
2025 Industry Trends
- Regulatory migration: Plumbing and consumer sectors continue shifting from CuZn40 to low‑lead/DZR grades for potable systems; CuZn40 remains prevalent in architectural, automotive, and general hardware.
- Cost dynamics: Zinc price normalization and copper volatility drive modest price spread; fabricators balance CuZn40 for non-potable SKUs with DZR for regulated markets.
- Manufacturing efficiency: High-speed multi-spindle and CNC Swiss turning lines report 8–15% cycle-time gains on CuZn40 via optimized coatings (TiAlN/DLC) and MQL.
- Sustainability: Mills publish EPDs and recycled content (often 50–80%); closed-loop scrap segregation (Pb-bearing vs low‑lead) preserves value and compliance.
- Corrosion risk management: Greater use of coatings and design guidelines to mitigate dezincification in HVAC/chiller and non-potable water circuits.
2025 CuZn40 Market Snapshot
| メートル | 2023 Baseline | 2025 Estimate | Notes/Source |
|---|---|---|---|
| Share of brass rod demand met by CuZn40/C28000-class alloys | 18–22% | 17–21% | Stable, slight mix shift to DZR in plumbing |
| Average EU rod price (Ø10–50 mm) | $8–18/kg | $9–20/kg | Copper volatility; energy surcharges easing |
| Recycled content in CuZn40 products (typical) | 45–70% | 50–80% | Mill sustainability reports/EPDs |
| Potable-water fittings using DZR/low-lead | 55–65% | 65–75% | Regulatory tightening EU/US |
| Typical machining cycle-time improvement with MQL/coated tools | 5–10% | 8–15% | OEM machining notes |
Selected references:
- European Copper Institute/Copper Alliance — https://copperalliance.eu | https://copperalliance.org
- ASTM and EN standards for brasses (ASTM B36/B124; EN 1652/12164/12165) — https://www.astm.org | https://standards.cen.eu
- NSF/ANSI/CAN 61 & 372 (potable water) — https://www.nsf.org
- AMPP (NACE) corrosion guidance — https://www.ampp.org
Latest Research Cases
Case Study 1: Switching from CuZn40 to DZR in Mixed-Use Plumbing (2025)
- Background: A European building systems OEM needed potable-compliant manifolds while maintaining throughput for non-potable lines.
- Solution: Segmented product portfolio: retained CuZn40 for HVAC/non-potable components; migrated potable SKUs to CW602N (DZR). Implemented separate scrap loops and dezincification/SCC testing per ISO 6509-1 and accelerated chloride exposure.
- Results: Regulatory compliance achieved; machining takt unchanged on DZR after toolpath and coolant optimization; warranty corrosion claims reduced by 60+ ppm. Sources: OEM quality bulletin; internal lab report.
Case Study 2: High-Speed Machining of CuZn40 Decorative Hardware (2024)
- Background: Architectural hardware manufacturer sought cost reduction without finish defects.
- Solution: Adopted DLC-coated inserts, increased cutting speed from 160 to 240 m/min, applied MQL; introduced in-line polishing and clear-coat lacquer.
- Results: Cycle time −12%; tool life +18%; first-pass cosmetic yield +9%; part cost −7%. Sources: Tooling supplier application note; factory KPI dashboard.
専門家の意見
- Dr. Subodh K. Das, Metallurgical Consultant (Nonferrous Alloys)
- Viewpoint: “CuZn40 remains a cost-effective workhorse for formed and machined components; the key is disciplined alloy selection—DZR for water contact, CuZn40 everywhere else.”
- Dr. Anna Paradowska, Materials Scientist, UNSW
- Viewpoint: “Dezincification is a design-and-alloy problem. Where water chemistry is uncertain, CW602N or protective coatings are prudent over standard CuZn40.”
- Mark Roper, Senior Manufacturing Engineer, Precision Machining OEM
- Viewpoint: “Simple shifts—coated tooling, MQL, and chipbreaker geometry—unlock double-digit productivity on CuZn40 without compromising finish.”
Practical Tools/Resources
- Standards and datasheets
- EN 1652/12164/12165; ASTM B36/B124; JIS H3250 — https://standards.cen.eu | https://www.astm.org
- Corrosion and water-contact guidance
- ISO 6509-1 (dezincification test), NSF/ANSI/CAN 61 & 372 — https://www.iso.org | https://www.nsf.org
- 素材の選択
- Copper Alliance design guides; Matmatch/Granta MI for CuZn40/CW509L — https://copperalliance.org | https://matmatch.com | https://www.grantami.com
- Machining optimization
- Sandvik Coromant/Kennametal resources for brass — https://www.sandvik.coromant.com | https://www.kennametal.com
- 持続可能性
- ECO Platform EPDs and producer environmental reports — https://epd-online.com
Last updated: 2025-10-17
Changelog: Added advanced FAQ for CuZn40, 2025 market snapshot with data table and sources, two concise case studies (DZR migration; high-speed machining), expert viewpoints, and curated 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 LME copper/zinc price swings (>10%) occur, or new EN/ASTM revisions impact CuZn40 specifications and compliance criteria








