As propriedades do C61900 decorrem de sua composição química precisa (predominantemente cobre, alumínio e ferro) e podem ser melhoradas através de tratamento térmico. Suas principais características incluem:
Resistência Mecânica Superior
Ele exibe uma das maiores resistências à tração e ao escoamento entre as ligas de cobre, especialmente quando tratada-calormente. Essa resistência rivaliza com alguns aços de baixo-carbono, tornando-o uma escolha preferida para componentes-de suporte de carga.
Excelente resistência à corrosão
O conteúdo de alumínio forma uma camada de óxido densa e aderente na superfície, protegendo a liga da corrosão em ambientes agressivos. Ele resiste à água do mar, salmouras, produtos químicos industriais e corrosão atmosférica, superando muitas outras ligas de cobre em ambientes de processamento marítimo e químico.
Excepcional resistência ao desgaste e à abrasão
A presença de precipitados-ricos em ferro (fases intermetálicas) durante a solidificação ou tratamento térmico aumenta sua resistência ao desgaste por deslizamento, fricção e escoriações. Ele mantém o desempenho mesmo em condições de alta-carga e baixa{3}}lubrificação.
Boa ductilidade e resistência
Apesar de sua alta resistência, o C61900 mantém ductilidade e resistência ao impacto razoáveis, especialmente no estado-fundido ou em solução-recozido. Este equilíbrio evita falhas frágeis sob cargas dinâmicas ou de choque.
Composição sem chumbo
Ao contrário dos bronzes de alumínio com chumbo, não contém chumbo intencional, o que o torna adequado para aplicações onde a contaminação por chumbo é proibida (por exemplo, processamento de alimentos, sistemas de água potável ou equipamentos industriais sensíveis).
Usinabilidade moderada
Por ser uma liga sem chumbo, sua usinabilidade é inferior à de suas contrapartes com chumbo (por exemplo, C61300), mas ainda é administrável com ferramentas adequadas (por exemplo, ferramentas de metal duro) e parâmetros de corte. É mais facilmente usinado no estado recozido do que no estado endurecido.
Tratabilidade Térmica
Responde bem ao tratamento térmico (recozimento em solução + envelhecimento), o que aumenta significativamente a sua resistência e dureza sem comprometer as principais propriedades funcionais, como a resistência à corrosão.
A resistência ao escoamento (a tensão na qual a deformação permanente começa) do C61900 varia significativamente com base emprocesso de fabricação(fundição, forjamento, extrusão) econdição de tratamento térmico. Abaixo estão as faixas típicas e padrão (de acordo com ASTM B148/B148M, SAE J463 e especificações da indústria):
Notas principais:
A condição envelhecida proporciona o maior limite de escoamento, tornando-o adequado para componentes de alta-tensão, como eixos, engrenagens e ferragens estruturais.
Os componentes fundidos têm resistência ao escoamento ligeiramente menor do que as versões forjadas/extrudadas devido a diferenças microestruturais (por exemplo, tamanho de grão, porosidade).
O limite de escoamento é medido usando o método de deslocamento de 0,2% (padrão para materiais metálicos) para levar em conta a transição plástica-elástica da liga.


A resistência à tração (a tensão máxima que um material pode suportar antes da fratura) se alinha com as tendências de resistência ao escoamento, variando de acordo com o processamento e o tratamento térmico. Abaixo estão as faixas típicas e padrão (consistentes com os padrões ASTM e SAE):
Notas principais:
O C61900-tratado termicamente (envelhecido) atinge resistência à tração superior a 1.000 MPa (145 ksi), colocando-o entre as ligas-à base de cobre mais fortes.
O material forjado ou extrudado tem maior resistência à tração do que os fundidos devido à melhoria da estrutura do grão e à redução da porosidade do trabalho mecânico.
A relação resistência à tração-por{1}}peso do C61900 é favorável, tornando-o uma alternativa leve ao aço em aplicações-sensíveis ao peso.