ကြေးbinary copper-zinc alloy သည် သာမန်ဟုလည်း ခေါ်သည်။ကြေးဝါတစ်ခုတည်းနှင့် ခွဲခြားနိုင်သည်။ကြေးဝါအဖွဲ့အစည်းအလိုက် နှစ်ဆင့်ကြေးဝါ၊ Cu ပါဝင်မှု 62.4% မှ 100% (wt) ကြားရှိသော ကြေးဝါတစ်ခုတည်းကို α brass ဟုခေါ်သည်။ နှစ်ဆင့်ကြေးဝါ (α+β) ကြေးဝါ၊ Cu ပါဝင်မှု 56.6% မှ 62.4% (wt) အကြား Cu တွင် ဇင့်၏အစိုင်အခဲပျော်ဝင်မှုသည် အပူချိန်လျော့ကျလာသည်နှင့်အမျှ တိုးလာသည်။ အလူမီနီယံပါဝင်မှုမှလွဲ၍ကြေးဝါ, ကြေးဝါယေဘုယျအားဖြင့် အပူကုသမှုကို အားကောင်းစေသော အာနိသင်မရှိပါ။ ထို့ကြောင့်၊ အအေးခံခြင်းအား ၎င်း၏အအေးခံခြင်း (တံဆိပ်ထုခြင်း၊ ပုံဆွဲခြင်း၊ စက်ပြုပြင်ခြင်း) စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန် မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ ကြေးဝါတစ်ပိုင်းကုန်ချောထုတ်ကုန်များ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အအေးပုံပျက်ခြင်းဂုဏ်သတ္တိများသည် စပါးစေ့အရွယ်အစားပေါ်တွင် အဓိကမူတည်ပါသည်။ ယေဘူယျစည်းမျဉ်းမှာ စပါးအရွယ်အစားသည် သေးငယ်ပြီး မာကျောမှုမြင့်မားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အအေးပုံသဏ္ဍာန်ပမာဏသည် ကြီးမားပြီး မာကျောမှု မြင့်မားသည် (အအေးလွန်ကဲခြင်း)၊ annealing temperature နိမ့်ပြီး hardness မြင့်သည်။
အအေးပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းပြီးနောက်တွင် တူညီသောအပူချိန်တွင် မြှုပ်နှံခြင်းသည် အချိန်ကြာမြင့်သောအခါ မာကျောမှုနည်းသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အပူချိန်မြင့်သောအခါ မာကျောမှုနည်းသည်။
ကြေးဇင့်ပါဝင်မှုနည်းသော အအေးဓာတ်သည် အနည်းငယ် မာကျောသည့် အာနိသင်ရှိပြီး ပိုမိုမာကျောမှုရရှိရန် ၎င်း၏အစေ့များကို သန့်စင်ရန် လိုအပ်သည်။
ကြေး20% (wt) ထက်ကြီးသော Zn ပါ၀င်သော အအေးပုံသဏ္ဍာန်ပြီးနောက် ကျန်ရှိသောဖိစီးမှုရှိသည်။ စိုစွတ်သောလေထု (အထူးသဖြင့် အမိုးနီးယားနှင့် အမိုးနီးယားဆားများ ပါဝင်သော လေထု)၊ ပြဒါးနှင့် ပြဒါးဆားအရည်ပျော်ပစ္စည်းများတွင်၊ ၎င်းသည် လွယ်ကူစွာ ဖိစီးမှုဖြစ်စေပြီး ကွဲအက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်၊ ၎င်းသည် ဖိစီးမှုသက်သာရာရစေရန် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
အအေးအလုပ်လုပ်နေချိန်အတွင်း အလယ်အလတ်အငွေ့ပျံသည့်အပူချိန် (â¹۔)ကြေးဝါထိရောက်သောအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) လျော့နည်းလာသည်နှင့်အမျှ ယေဘုယျအားဖြင့် သင့်လျော်စွာ လျှော့ချရန် လိုအပ်သည်။