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連接器金屬材料性能解釋及其對連接器的影響


一、化學成分
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" i! T) y! w2 F% g+ W 連接器所用金屬材料一般為合金材料,很少用到單一金屬材料,合金顧名思義就是有多種金屬合成的物質,表明它有多種化學元素組成,比如:# t; ^, D$ X& Y( }

: _# c* B1 g5 n$ E' {% z 磷青銅:由銅Cu,錫Sn,磷P,鐵Fe,鉛Pb,鋅Zn等組成,主要成分是銅。4 i1 e- S6 v7 a. v9 l& Q
黃銅:由銅Cu,鐵Fe,鉛Pb,鋅Zn等組成,主要成分是銅。
, V1 J6 _2 C9 _& e& a) V6 k 不銹鋼:由鐵Fe,鉻Cr,鎳Ni,碳C,矽Si,錳Mn,磷P,硫S,鋁Al,鈷Co,主要成分是鐵。
( t" U* r) ^$ v6 u/ d+ A4 f* g7 Q. }, p6 e: G- p" B2 T; B7 z9 D

+ w0 d8 p3 O  b' O) Q7 S# P二、物理特性; k) W& b2 T9 U  i2 {& R
! s) t) J+ y4 y# t1 A
1. 比重(specific gravity)/密度(density)- D4 L, i& @  k5 z( A

# \; B( c/ A* L- E4 Z8 O 比重是一單位容積物質和同一單位水的相對密度,沒有單位。而密度是指某物質的質量和其體積的比值,單位是g/cm3。從表面上看,它們的數值都比較接近。在本質上,它們確實也是相互聯繫的。物體的密度決定了物體的比重,物體的比重是物體密度的特定體現。但它們之間是不同的。物體的密度,反映的是物體內在的特性,是單位體積物體的質量。而物體的質量是確定的。 物體的比重,反映的是單位體積物體的重量。物體的重量是因物體受到重力而產生的,是會發生變化的。
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* `$ [* w+ Q) a6 Z* r 2. 彈性係數(modulus of elasticity)
, H: b7 Z) z9 h$ T6 _+ G8 c# f% m* f8 {* M) s+ u
又稱楊氏係數,單位N / m2。定義為理想材料在小形變時應力與相應的應變之比 。它是一個材料常數,表徵材料抵抗彈性變形的能力,其數值大小反映該材料彈性變形的難易程度。# S, i   m9 @( Q& P

3 F/ P- @, u0 F- ? 彈性係數對連接器的影響:如果連接器端子要求位移形變小,下壓行程有限且要求良好接觸,此時需選擇彈性係數高的材料。; V& W* i, S2 f' ^' A
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8 m# o0 N& B2 A" T1 s7 u4 F

3 N  u/ Y1 ^5 _  v5 U2 [5 {3 m
3.  導電率(electrical conductivity)IACS! b& D0 `3 [) ^6 w$ W
導電率是物質傳送電流的能力,是電阻率的倒數 。以溫度 20℃的環境,於導體維持單位電位梯度時,流過單位面積的電流,單位S/m。如:銅59.6 × 10^6(S·m-1)/ 0.596 x 10^6 / cmΩ,我們經常以純銅導電率100 %IACS作基準,172.41 /  阻抗resistivity = % IACS 。  h0 R6 C; C" v
導電率對連接器的影響:如果連接器要求較低的接觸電阻,那麼就要選擇導電率相對高的材料。1 n" I2 [3 E' j; S* a9 \
3 n. D1 C8 v7 P. C0 z$ ^4 q/ g

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( M. N  @5 B( M1 D2 a4 R" a" C
4. 熱膨脹係數(Coefficient of thermal expansion)
* Y# W' g. `* l( C1 t& {& x- x' G: `$ K, k
是指物質在熱脹冷縮效應作用之下,幾何特性隨著溫度的變化而變化的規律係數。實際應用中,有兩種主要的熱膨脹係數,分別是:線性熱膨脹係數和體積熱膨脹係數。大多數情況下,此係數為正值,也就是說溫度升高體積擴大。- p8 ~# z* C9 o  `% N; K, h1 g
6 p3 Z0 w- |5 |2 V. f
5. 熱傳導係數(Thermal conductivity)7 X& Z! t2 G0 c; y; v4 W: a
6 `: }5 j$ Q( E( F; G. W
反應物質的熱傳導能力,按傅裡葉定律,其定義為單位溫度梯度(在1m長度內溫度降低1K)在單位時間內經單位導熱面所傳遞的熱量。單位為W/(m.k)。數值越大表示傳熱越快。與材料的組成結構、密度、含水率、溫度等因素有關。
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& E2 F0 v, @( Z* c9 h- Q( d; Z 熱傳導係數高的材料受熱快相反散熱也快,但溫昇低。溫度快速爬昇不是連接器使用時所想要的結果。銅合金是熱傳導係數較高的金屬材料,所以用於高溫環境下的連接器,特別要注意材料的這一參數。4 J( l7 x8 q$ P, r9 m+ L. _% B
5 `' Z: L6 l2 X, W4 s. Q" J

, ]/ A4 Y- y! r三、機械特性(Mechanical Properties)# g5 [! Z" ?, e3 S2 L; Q7 i

" B6 _, ]0 S; f: E) R3 H5 ` 1. 屈服強度(Yield Strength)% I4 O6 U0 A" L/ ?

, x% S2 f- ^9 U- n' t 又稱為降服強度 ,是材料屈服的臨界應力值。 當應力超過彈性極限後,變形增加較快,此時除了產生彈性變形外,還產生部分塑性變形。當應力達到B點後,塑性應變急劇增加,曲線出現一個波動的小平臺,這種現象稱為屈服。這一階段的最大、最小應力分別稱為上屈服點和下屈服點。由於下屈服點的數值較為穩定,因此以它作為材料抗力的指標,稱為屈服點或屈服強度 。
" i& Y) `* A. ?) W  d. N$ l! Q0 a+ g
所謂屈服,是指達到一定的變形應力之後,金屬開始從彈性狀態非均勻的向彈-塑性狀態過度,它標誌著宏觀塑性變形的開始。 5 y& W: A$ {: I1 r  _# B

! v7 c% l5 O% F0 `: m 屈服強度對連接器影響:選擇越高屈服強度的金屬材料,端子的正向力越大。

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  e% Y3 H) L4 z/ c; M
2. 抗拉強度(Tensile Strength)4 x6 t: F( t& u% @, _3 _" y- X
0 ^7 H$ h' k# r
當材料屈服到一定程度後,由於內部晶粒重新排列,其抵抗變形能力又重新提高,此時變形雖然發展很快,但卻只能隨著應力的提高而提高,直至應力達最大值。此後,材料抵抗變形的能力明顯降低,並在最薄弱處發生較大的塑性變形,此處試件截面迅速縮小,出現頸縮現象,直至斷裂破壞。材料受拉斷裂前的最大應力值(b點對應值)稱為強度極限或抗拉強度。. s8 o  p; n2 j+ v% \

; Q0 Q4 O5 h, Q0 O8 B& |# z

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" D. ^9 o1 S6 k+ k- |+ ~/ t

" c; }5 I9 ]# x% d* P* q
3. 伸長率(Elongation Percent); x' t: s7 n- I% I! |

3 g# C7 H# Y' b 指金屬材料受外力(拉力)作用斷裂時,伸長的長度與原來長度的百分比。
# D# d! G$ H9 X8 n3 q; b1 Q: x9 W6 F  H% z, J2 m
4. 硬度(Hardness), L3 g$ r& K9 [4 G7 \" o; T( [
$ ~6 G9 C; ~/ N2 T2 W0 T+ A0 q% G  L
材料局部抵抗硬物壓入其表面的能力稱為硬度。固體對外界物體入侵的局部抵抗能力,是比較各種材料軟硬的指標。因連接器所有金屬材料極薄,以維氏硬度(HV)測量。維氏硬度(HV) 以120kg以內的載荷和頂角為136°的金剛石方形錐壓入器壓入材料表面,用材料壓痕凹坑的表面積除以載荷值,即為維氏硬度值(HV)。
: F' s- c7 B! P' o4 r
$ {6 J5 d% d  T4 G: e 硬度是連接器選材的一個重要參數。
  Z- u- v. ^- x; j! g; F1 @, b7 S! h3 S" v. N1 e3 z8 X% x

% I: m2 }2 Y* C  j


8 C1 Y" t- L* |/ U4 X1 @6 n* M

, v# f) J0 y6 C+ a: @1 z% _0 l
5. R/T比
3 Z; g+ V6 W+ ~* M* l" k$ F0 _/ W5 m! s2 c" u' R1 `0 Y& O1 Y. w
所謂R(radius)指折彎的內徑,T(thickness)指材料的厚度。* S: H$ C6 x& ^0 j" B, G  u5 h

9 J0 ^8 T( p1 L' |/ a/ W 如果想要成型出來的產品內徑越小,則必須選擇R/T比越小的材料。理論上來說,如果R/T比等於零,即表示此材料的折彎表現極優,即使折彎的內R=0,也不會產生裂痕(如下圖),但一般材料材質證明或特性表所顯示的都是90度折彎的數據,很少會顯示180度的折彎數據。當然,我們是希望R/T比越小越好,這對產品的微型化還是個好處

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