基本的钨金属是什么样的? 在今天的文章中,我们将看看基本的钨金属是什么样的。钨 是最丰富的难熔金属 .然而,世界上大约一半的储量在中国。韩国与玻利维亚、葡萄牙、澳大利亚、泰国、加拿大和美国一起是另一个重要来源。尽管拥有资源,但美国的大部分消费仍必须进口。 基础钨金属 自 70 年代后期以来,从废料中回收的 W 的使用量稳步增加。目前估计大约 30% 的钨消耗来自废料。在所有金属中,钨的熔点最高。它也是所有金属中密度最高的金属之一。 当与碳结合时,它成为最坚硬的人造材料之一。虽然大多数人都熟悉灯泡用钨丝,但它最常见和最宝贵的用途是用于金属切削、采矿和石油钻探工具。 实际上,共有三种不同的钨材料
世界上熔点最高的 10 种材料 想知道哪些材料的熔点很高?你来对地方了。在本文中,我们将介绍世界上熔点最高的材料——前 10 名。 世界上熔点最高的材料 1.钽铪碳化物合金 (3990 ℃ ) 碳化钽铪合金 取第一个 列入我们熔点最高的材料清单。 钽铪碳化物合金(Ta4HfC5)实际上是指钽 和 铪 已知化合物中熔点最高的五碳酸酯化合物。它可以被认为是由两种二元化合物组成,t碳化钽 (熔点3983℃)和碳化铪 (熔点3928℃)。 碳化钽铪合金用作火箭和喷气发动机的耐热和高强度材料,以及控制和调节设备的零件。 Ta4HfC5 2.石墨(3652 ℃ ) 石墨 排名第二 在我们的世界上熔
丰富的难熔金属列表 钨 、钽、钼、铌、钒和铬可归类为相对丰富的难熔金属;也就是说,每种金属所含金属的世界自由储量超过10万吨。 丰富的难熔金属 前四个在比后两个高得多的温度范围内显示出前景,有时还有术语“难熔金属 ”仅用于表示这四种元素及其合金。目前,这四种金属是唯一一种储量合理的金属,其合金在 2000 F 以上显示出高强度。 正是这些元素被用于或研究用于诸如火箭喷嘴、某些再入飞行器的前缘和“热结构”、特殊电子元件、先进气体等超高温应用涡轮机和冲压发动机。 难熔金属棒 钨、钼 、钒、铬以及少量的铌多年来一直被用作其他金属,尤其是钢铁中的合金元素。 此外,钨和钼在灯管和电子管行业中的使用已有
为什么钽很重要? 钽 发生在铌矿石中。随着对钶需求的增加,越来越多的钽精矿变得可用。经过艰难而复杂的分离和还原过程,两种金属都以粉末形式获得。粉末在模具中压制形成棒,通过高电流通过它们进行真空烧结,这与钨粉的固化方式非常相似。然后可以在自耗电极真空电弧炉或电子束炉中铸造锭。由于钽在高温下与空气发生反应,因此铸锭要进行冷加工。由于钽的高室温延展性,因此可以进行重冷加工。中间退火必须在真空炉中进行。 为什么钽很重要? 纯钽 在高温空气中氧化比钨更快。因此,如果要在高温下使用,钽的试样或结构构件必须包含在高真空系统中。例如,钽箔可用作加热元件,最高温度可高于钼箔;但是,真空度应该在 1 x 10-
钼会与其他元素结合吗? 钼 .如表2所示,钼的熔点比钽低695度 .由于它的高熔点和在美国的相对丰度,它是第一种难熔金属 在该国考虑用于高温结构应用。钼的主要用途是作为钢和镍基合金中的合金元素。然而,现在已经开发出几种重要的钼合金,根据强度-密度比,这些合金在 1600 F 以上使用是最好的。 钼会与其他元素结合吗? 与其他难熔金属一样,钼在空气中高温下会迅速氧化。因此,在高温下长时间使用钼及其合金需要保护气氛、真空系统或涂层。钼组件的保护涂层已经做了大量工作,我们将在后面的部分讨论。 钼金属 通过氢还原反应以粉末形式获得,这是一系列回收过程中的最后一步。钼的氢还原、烧结和铸造过程与钨相似。
铌在日常生活中有什么用? 铌 熔点为 4474 F,比钼的熔点低 256 度。用于高温结构应用的铌金属及其合金的开发仅在几年前开始,但此后取得了长足的进步。 铌在日常生活中有什么用途? 在铌的开发过程中一个重要的因素是它在核应用中对热中子的低捕获截面。对于这些应用,其良好的制造特性和高温机械性能也是一个优势。 与其他难熔金属相同 ,铌及其合金在空气中高温氧化的趋势是一个严重的缺点。为了解决这个问题,已经制定了许多合金开发计划。 然而,在不增加制造问题的情况下,尝试过的合金化组合并没有达到所需的抗氧化性。铌及其合金的涂层也在开发中,以防止在高温下氧化。 纯铌 非常有延展性,可以在室温下轻松进
为什么钒是过渡金属? 钒的熔点 比钶低约 1000 度,因此与丰富的难熔金属相比,对高温应用的钒的兴趣要小得多 . 为什么钒是过渡金属? 纯钒直到最近才大量供应,足以对其物理和机械性能进行深入研究以及合金开发。纯钒相对具有延展性并且不会明显地加工硬化。因此,它可以很容易地在室温下工作。由于金属在高温下会迅速氧化,因此必须在热加工或热锻过程中加以保护。例如,热轧可以通过将钢锭包裹在不锈钢护套中来完成。 纯钒可以通过常规方法进行挤压、模锻、拉拔、冲压、机加工等,只要不加热到氧化程度即可。如果使用氩气保护或在含有保护气氛的密闭罐中进行焊接,则可以焊接钒组分。 元素钒氧化 钒可能用作快堆的结构材料,
Chromium 是如何工作的? 在这篇文章中,我们将看看 chromium 作品。铬的熔点是含量丰富的难熔金属中最低的 ,但比铁高700多度。铬的密度略小于铁。在升高的温度下,它会在表面形成一层附着的氧化膜,以保护它免受进一步氧化至约 1700 F。此外,它的数量相对较多。由于这些原因,铬和铬基合金在高温应用中得到了广泛的研究。 Chromium 是如何工作的? 铬金属可以通过多种不同的工艺获得,每种工艺产生的金属具有不同的纯度。只有最纯的铬才被认为具有延展性,而不同等级的铬的机械性能取决于纯度、制造历史、晶粒尺寸和表面状况等因素。 含有超过 0. 01% 的碳、0.015% 的硫或 0.
铼有什么用? 铼 被列为稀有难熔金属。它具有任何金属的第二高熔点,并且具有相对较高的密度。 铼是由辉钼矿制成的粉末,辉钼矿也含有硫化铼。 铼粉 在真空或氢气气氛中通过压制和电阻烧结来固化。 铼棒 以这种方式生产的产品在室温下具有优良的延展性,可以进行轧制或冷加工。然而,金属制品硬化很快,必须在相对较小的减少量后进行退火。 铼有什么用? 铼在高温下的抗拉强度高于任何其他金属。例如,据报道,它在 3000 华氏度下的强度为 49, 000 psi。金属在高温空气中会迅速氧化,因此当它暴露在高温下时,必须将其置于真空或保护气氛中。 铼棒 由于铼价格高且供应有限,因此仅在少数非常特殊的应用中使用铼
为什么铂金是最贵的金属? 铂族金属可谓难熔金属 因为它们的熔点很高。该组包括铂、锇、铱、钌、铑和钯,即。例如,具有类似于铂的性质的金属。该组中的金属非常稀缺且价格昂贵,例如铂金,世界上最昂贵的金属。 为什么铂是最贵的金属 H 因此,即使其中一些具有非常吸引人的特性,也只能考虑用于非常专业的应用。 铂族金属 多年来一直用于实验室仪器、玻璃纤维工业的“套管”、粘胶人造丝和其他纤维的喷丝头、其他特殊化学设备、电触点、火花塞电极、催化剂、热电偶、电阻温度计、加热元件、牙科应用、珠宝、笔尖、留声机针和阴极腐蚀保护。 钛中低至 0.1% 的钯或铂可显着提高其对沸腾盐酸和硫酸的耐受性。 不锈钢中含有 0
铪的用途是什么? 铪 发生在锆矿石中。由于必须从“反应堆级”锆中去除这种金属,因此铪的生产在很大程度上取决于锆的生产,如下文所述。它的熔点为 4032 F。然而,除了用于水冷核反应堆的控制棒之外,它还没有足够大的数量以用于任何广泛的高温应用。 铪用于什么? 锆铪分离的溶剂萃取步骤中的铪产品通过克罗尔工艺处理以生产海绵。为了获得使铪具有延展性所需的纯度,海绵在自耗电极炉中电弧熔化之前通过“碘化工艺”进一步精制。材料通常采用自耗电极电弧熔炼工艺进行两次加工,一次在保护气氛中,二次在真空中。 铪板 铪的制造技术与锆和钛的制造技术非常相似。它可以在大约 1700 华氏度下很容易地进行热锻和轧制。冷轧
为什么锆是过渡金属? 当纯度足够时,锆 柔软且有延展性。锆a过渡金属具有良好的耐腐蚀性和对热中子的低吸收能力。这些特性在用于核反应堆某些部分的材料中是可取的。 1945年以来锆产量的大幅增加是核反应堆建设的直接结果。 为什么锆是过渡金属? 锆是从锆英砂中提取的,其中还含有少量氧化铪 .在制造反应堆级锆时,必须去除铪,以便 铪 的浓度 在锆将不超过 0. 01%。铪的生产很大程度上取决于反应堆级锆的生产。锆和铪在通常的精炼过程中的反应方式大致相同,因此很难分离。 尽管如此,已经开发了多种流程来实现所需的分离。 锆铸锭 和称为锆合金的合金组是通过电弧熔化或通过粉末冶金工艺生产的 .得到的铸锭或压
钛合金在汽车行业的应用 钛金属 具有密度低、比强度高、耐腐蚀性好等优点。汽车用钛可以大大降低车身质量,降低油耗,提高发动机工作效率,改善环境,降低噪音。然而,钛合金的昂贵价格 在汽车行业只能在豪华车和跑车上有一些应用,普通车很少用到。 钛合金 因此研发低成本钛合金 满足市场需求是推广其在普通家用车上应用的关键。 钛合金零件目前有以下用途: 1.引擎 连杆 钛金属 是连杆的理想选择。由钛合金制成的发动机 连杆可有效降低发动机质量,提高燃油效率,减少排放。与钢连杆相比,钛连杆可降低15%~20%的质量。 钛合金的应用 链接首先在新款意大利法拉利轿车 3.5LV8 和讴歌 NSX 发动机上进行
氧化铪及其结构和应用 氧化铪 是式 HfO2 的无机化合物。这种无色固体也称为铪,是最常见和最稳定的铪化合物之一。它是一种带隙为 5.3 ~ 5.7 eV 的电气隔离器。 二氧化铪 在某些制备铪金属的过程中是中间体。 氧化铪的结构和应用 氧化铪 是相当惰性的。与浓硫酸、强碱等强酸反应。它在氢氟酸中缓慢溶解,生成氟铪酸阴离子。在高温下,在石墨或四氯化碳存在下与氯反应生成四氯化铪。 HfO2 采用与氧化锆相同的结构(ZrO2 )。不同于 TiO2 ,其中包括所有相中的六维钛,氧化锆和铪由七配位金属中心组成。实验观察到多种晶相,包括立方晶相(Fm-3m)、四方晶相(P42/nmc)、单斜晶相(P2
铼被添加到用于制造喷气发动机零件的高温高温合金中,占全球铼产量的 70%。另一个主要应用是铂铼催化剂,主要用于制造无铅、高辛烷值汽油。 镍基高温合金通过添加铼提高了抗蠕变性。合金通常含有 3% 或 6% 的铼。第二代合金含3%;这些合金已用于 F-15 和 F-16 发动机,而新的单晶第三代合金含有 6% 的铼;它们用于 F-22 和 F-35 发动机。铼还用于超级合金,例如 CMSX-4(第 2 代)和 CMSX-10(第 3 代),用于工业燃气涡轮发动机,例如 GE 7FA。铼会使高温合金在微观结构上不稳定,形成不需要的类似 TCP 的相(拓扑接近)。在第 4 代和第 5 代高温合金中,
锆的发现 在这篇文章中,我们将看看发现 锆。 锆的命名 基于锆石。早在几个世纪以前,锆石就被用作首饰。圣经说锆石是以色列大祭司佩戴的12种宝石之一。 锆的发现 锆石具有从橙色到红色的各种美丽颜色,无色锆石切割后呈现出耀眼的光彩。正因如此,锆石在很长一段时间内被认为是软质钻石。 锆的发现和提取归功于两位化学家,德国化学家 Martin Heinrich Klaproth 和瑞典化学家 Jons Jacob Berzelius。两位化学家为锆的发现和提纯做出了卓越的贡献。 锆的发现 1789年,德国化学家马丁证明锆石不是钻石,澄清了对锆石的误解。通过用活性化合物氢氧化钠加热锆石,他发现这两种
为什么铍金属可以用于导弹? 铍金属 是一种具有相对特殊性能的材料,其某些性能是任何其他金属材料无法替代的,尤其是核性能和物理性能。铍主要集中在核工业、武器系统、航空航天工业、X射线仪器、电子信息系统、汽车工业、家用电器等领域的应用范围。随着研究的深入,其应用范围有扩大的趋势。 为什么铍金属可以用于导弹? 铍的三大优点促使它取代了钢,钛 和铝 金属很快成为制作陀螺仪的理想材料。 铍金属的独特品质 第一品质是良好的热性能。 铍的导热系数是钢的3倍,铜的5倍,热膨胀系数不到镁的一半 . 高速旋转转子中的陀螺产生大量热量,良好的热性能使陀螺内的热量分布均匀,减少了陀螺内应力。较小的热膨胀系数进一步
镍钛合金概述 镍钛合金 ,也称为 nitino l, 是一种由镍组成的二元合金 和钛 ,这两种元素的原子百分比大致相等(Nitinol 55 和 Nitinol 60 很常见)。 镍钛合金有两种不同的晶体结构 由于温度和机械应力的变化,称为奥氏体和马氏体。 镍钛合金 奥氏体相被称为镍钛合金的母相 ,是高温合金的结晶相,在较低温度下会逐渐转变为马氏体相(子相)。 马氏体和奥氏体相相互转化的过程有四个温度: As :马氏体在升温过程中温度开始转变为奥氏体; AF :马氏体在升温过程中温度完成向奥氏体的转变; 女士 :冷却过程中奥氏体温度开始转变为马氏体; Mf :冷却过程中奥氏体的温度完成
钽及其合金的用途是什么? 钽 是第三大难熔金属 ,熔点2980℃,仅在钨之后 和 铼 .此外,钽还具有蒸气压低、冷加工性好、化学稳定性高、抗液态金属腐蚀能力强、表面氧化膜介电常数大等优良特性。因此,它已经广泛应用于工业和我们的日常生活中。在这篇文章中,我们来看看钽和钽合金的用途是什么。 钽的用途是什么? 钽和钽合金的用途 1. 钽 i 的用途 n 电容器领域 世界上50%-70%的钽以电容器级钽粉和钽丝的形式用于制造钽电容器。 由于钽表面能形成致密稳定的氧化膜,介电强度高,容易准确、方便地控制电容器的阳极氧化过程。同时,钽粉烧结块可以在较小的体积中获得较大的表面积,因此钽电容器具有电
铱合金有哪些特殊应用? 铱合金 是一种含有其他成分铱的合金 .它们中的大多数易碎且难以加工,这限制了其应用。人们使用少量的钨 或铪 提高铱在生产中的加工性能。添加少量铝 、铁、钍等可提高其冲击韧性。 这种方法制成的合金具有高熔点和高温强度以及良好的抗热震性,在高温下也与石墨和二氧化钚(PuO2)相容并被选作航空航天和医疗热电装置的燃料容器材料。用这种 制成的汽车火花塞 合金强度高,温度高,响应快,可以使电极比普通火花塞小很多。 几种重要的铱合金 及其应用描述如下: 铱钨合金 铱钨合金 所有金属中钨的熔点最高(3380℃ ), 最低的蒸气压和最高的抗拉强度 ( at 1650 ℃ )。钨
金属