Les propietats del C61900 provenen de la seva precisa composició química (principalment coure, alumini i ferro) i es poden millorar encara més mitjançant el tractament tèrmic. Les seves característiques bàsiques inclouen:
Resistència mecànica superior
Exhibeix una de les més altes resistència a la tracció i el rendiment entre els aliatges de coure, especialment quan es tracta{0}}per calor. Aquesta resistència rivalitza amb alguns acers de baix-carboni, la qual cosa la converteix en una opció preferida per a components-de càrrega.
Excel·lent resistència a la corrosió
El contingut d'alumini forma una capa d'òxid densa i adherent a la superfície, protegint l'aliatge de la corrosió en ambients durs. Resisteix l'aigua de mar, les salmorres, els productes químics industrials i la corrosió atmosfèrica, superant molts altres aliatges de coure en entorns de processament marin i químic.
Excepcional resistència al desgast i a l'abrasió
La presència de precipitats-rics en ferro (fases intermetàl·liques) durant la solidificació o el tractament tèrmic millora la seva resistència al desgast per lliscament, la fricció i l'escorçament. Manté el rendiment fins i tot en condicions de gran-càrrega i baixa-lubricació.
Bona ductilitat i tenacitat
Malgrat la seva gran resistència, el C61900 conserva una ductilitat i una resistència a l'impacte raonables, especialment en estat-molt o en solució-recuit. Aquest equilibri evita fallades fràgils sota càrregues dinàmiques o de xoc.
Composició sense plom
A diferència dels bronzes d'alumini amb plom, no conté plom intencionat, el que el fa adequat per a aplicacions on la contaminació amb plom està prohibida (per exemple, processament d'aliments, sistemes d'aigua potable o equips industrials sensibles).
Mecanització moderada
Com a aliatge sense plom, la seva mecanització és inferior a la dels seus homòlegs amb plom (per exemple, C61300), però encara es pot gestionar amb les eines adequades (per exemple, les eines de carbur) i els paràmetres de tall. Es mecanitza més fàcilment en estat recuit que en estat endurit.
Tractabilitat tèrmica
Respon bé al tractament tèrmic (recuit de solució + envelliment), que augmenta significativament la seva resistència i duresa sense comprometre les propietats funcionals clau com la resistència a la corrosió.
El límit elàstic (l'esforç al qual comença la deformació permanent) de C61900 varia significativament en funció deprocés de fabricació(fosa, forja, extrusió) icondicions de tractament tèrmic. A continuació es mostren els rangs típics i estàndards (segons ASTM B148/B148M, SAE J463 i especificacions de la indústria):
Notes clau:
La condició d'envelliment ofereix la màxima resistència a la fluència, la qual cosa la fa apta per a components d'-tensió elevada, com ara eixos, engranatges i maquinari estructural.
Els components de fosa tenen un límit de fluència lleugerament inferior que les versions forjades/extruïdes a causa de les diferències microestructurals (per exemple, la mida del gra, la porositat).
El límit elàstic es mesura mitjançant el mètode de compensació del 0,2% (estàndard per a materials metàl·lics) per tenir en compte la transició plàstica-elàstica de l'aliatge.


La resistència a la tracció (l'esforç màxim que pot suportar un material abans de la fractura) s'alinea amb les tendències de la resistència a la fluència, variant segons el processament i el tractament tèrmic. A continuació es mostren els rangs típics i estàndards (d'acord amb les normes ASTM i SAE):
Notes clau:
El C61900 amb tractament tèrmic-(envellit) aconsegueix una resistència a la tracció superior a 1000 MPa (145 ksi), situant-lo entre els aliatges de coure- més forts.
El material forjat o extruït té una resistència a la tracció més alta que les peces de fosa a causa de la millora de l'estructura del gra i la reducció de la porositat del treball mecànic.
La relació resistència a la tracció-a-pes del C61900 és favorable, el que el converteix en una alternativa lleugera a l'acer en aplicacions sensibles al pes-.