1. Berylliumpitoisuuden ydinvaikutus berylliumkuparin ominaisuuksiin
1.1 Mekaaniset ominaisuudet (lujuus, kovuus, sitkeys)
Matala Be-pitoisuus (0,2–0,6 %, esim. QBe0,3, QBe0,6): Seos muodostaa vähemmän CuBe₂-saostumista lämpökäsittelyn jälkeen, mikä johtaa kohtalaiseen lujuuteen (vetolujuus: 400–600 MPa) ja kovuuteen (HB: 120–180). Se säilyttää hyvän sitkeyden (venymä: 15–25 %), ja sitä käytetään usein ei--lämpökäsitellyissä-sovelluksissa tai osittain karkaistuissa sovelluksissa.
Keskimääräinen Be-pitoisuus (0,8–1,2 %, esim. QBe0,9, QBe1,2): Tasapainoinen CuBe₂:n saostuminen johtaa korkeaan lujuuteen (vetolujuus: 800–1000 MPa) ja kovuuteen (HB: 240–300), hyväksyttävällä sitkeydellä (venymä: 8–15 %). Tätä valikoimaa käytetään laajalti yleiskäyttöisissä-lujassa{14}}komponenteissa.
Korkea Be-pitoisuus (1,5–2,2 %, esim. QBe1,7, QBe2, QBe2,15): Maksimoitu CuBe₂-saostumien muodostuminen tarjoaa erittäin-korkean lujuuden (vetolujuus: 1100–1400 MPa) ja kovuuden (HB: 320–400) vahvin saatavilla oleva kupari.{12}} Mutavuus kuitenkin heikkenee merkittävästi (venymä: 3–8 %) saostumien suuren tilavuusosuuden vuoksi, mikä tekee seoksesta hauraamman äärimmäisen muodonmuutoksen aikana.
1.2 Sähkö- ja lämmönjohtavuus
Sähkönjohtavuus (EC) ja lämmönjohtavuus ovat kriittisiä sovelluksissa, jotka vaativat sekä rakenteellista suorituskykyä että energiansiirtoa.
Matala Be-pitoisuus (0,2–0,6 %): Korkeampi johtavuus (EC: 45–60 % IACS), koska kuparihilaa hajottaa vähemmän Be-atomeja-Be:llä on pienempi sähkönjohtavuus kuin Cu, joten Be-pitoisuuden vähentäminen säilyttää Cu:n luontaisen johtavuuden.
Keskikokoinen Be-pitoisuus (0,8–1,2 %): Kohtuullinen johtavuus (EC: 30–40 % IACS) - tasapaino lujuuden ja johtavuuden välillä.
Korkea Be-pitoisuus (1,5–2,2 %): Alempi johtavuus (EC: 18–28 % IACS) - CuBe₂-saostumien ja Be-atomien lisääntynyt määrä hajottaa elektroneja, mikä vähentää sähkön ja lämmönsiirron tehokkuutta.
1.3 Korroosionkestävyys
Kaikilla BeCu-laaduilla on erinomainen korroosionkestävyys (parempi kuin useimmat kupariseokset), koska pinnalle muodostuu suojaava oksidikerros. Kuitenkin:
Matala-Be-laatu (alle tai yhtä suuri kuin 0,6 %): Hieman parempi kestävyys yleistä korroosiota ja jännityskorroosiohalkeilua (SCC) vastaan ankarissa ympäristöissä (esim. merivesi, happamat liuokset) tasaisemman kuparimatriisin ansiosta.
Korkeat-Be-luokat (Suurempi tai yhtä suuri kuin 1,7 %): Edelleen korroosionkestävä-, mutta se voi olla herkempi SCC:lle äärimmäisessä vetorasituksessa, mikä vaatii jännityksenpoistokäsittelyä kriittisissä sovelluksissa (esim. meri- tai kemian laitteet).




1.4 Väsymisenkestävyys ja kulumiskestävyys
Väsymyksen vastustuskyky: Kasvaa Be-sisällön myötä jopa ~2,0 %. High-Be-luokilla (QBe1.7, QBe2) on erinomainen väsymiskestävyys (kestävyysraja: 350–450 MPa) vakaiden CuBe₂-saostumien ansiosta, jotka estävät halkeaman etenemisen-soveltuu ihanteellisesti dynaamisiin kuormitussovelluksiin (esim. jouset, venttiilit).
Kulutuskestävyys: Parantaa Be contentillä. High-Be-laadut ovat kovempia ja kulumista-kestävämpiä, joten ne soveltuvat erittäin-kuluville komponenteille (esim. laakerit, vaihteet, sähköiset koskettimet, jotka ovat alttiita toistuvalle yhteenliittämiselle).
1.5 Koneistettavuus
Koneistettavuuteen vaikuttaa kovuus:
Matalat-Be-arvot (pehmeä, ei-lämpö-käsitelty): Huono työstettävyys korkean sitkeyden vuoksi (taipuu "kiinnittää" työkaluja).
Medium/High{0}}Be-laadut (lämpö{1}}käsitelty): Hyvä työstettävyys korkeamman kovuuden ja alhaisemman sitkeyden ansiosta, jolloin syntyy lyhyitä, hauraita lastuja. Korkeat-Be-arvot vaativat kuitenkin teräviä työkaluja ja asianmukaista voitelua työkalun kulumisen välttämiseksi (Be-sisältävät lastut ovat hankaavia).





