{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

3 Распространенные молибденовые сплавы: Применение и особенности

Благодаря своим уникальным механическим и химическим свойствам молибден стал выдающимся материалом, способным удовлетворить самые взыскательные требования. Его преимущества - чрезвычайно высокая температура плавления, низкий коэффициент теплового расширения и хорошая теплопроводность, поэтому он широко используется в самых разных областях промышленности.

Молибден - настоящий "универсал" среди специальных материалов. Широкий спектр его применения включает в себя промышленные ленты для освещения и нити, полупроводниковые подложки для энергетической и электронной промышленности, электроды для расплава стекла и горячие зоны для высокотемпературных печей, а также мишени для напыления солнечных батарей и плоских дисплеев. Молибденовые сплавы в основном включают сплавы TZM, ML и MoRe. В этой статье рассказывается о применении этих трех типов сплавов.

Сплав TZM (титан-цирконий-молибден)

Титан-цирконий-молибденовый сплав - это сплав на основе молибдена с титаном и цирконием в качестве легирующих элементов. Металл молибден может быть превращен в сплав TZM с помощью небольшого количества сверхтонких микрокарбидов. Сплавы TZM не только тверже чистого молибдена, но и имеют более высокую температуру рекристаллизации и лучшее сопротивление ползучести. TZM может применяться в высокотемпературных областях, где существуют жесткие механические нагрузки, например, в ковке ножей или вращающихся анодах рентгеновских трубок. Рекомендуемая рабочая температура TZM составляет от 700℃ до 1400℃.

Molybdenum Lanthanum oxide

Сплав ML (молибден-лантан)

Молибден-лантановый сплав - это сплав, состоящий из основного металла молибдена и триоксида лантана, присутствующего в виде дисперсных частиц в матрице. Содержание La2O3 в сплаве обычно составляет 0,5%~5,0% (массовая доля). Смесь молибдена с небольшим количеством частиц оксида лантана может образовывать так называемую ламинированную волокнистую структуру. Эта особая микроструктура также может быть стабильной при температурах до 2000°C. Поэтому даже в экстремальных условиях эксплуатации оксид молибдена и лантана также устойчив к ползучести. В основном мы перерабатываем такие сплавы в компоненты высокотемпературных печей, такие как пряди и другие металлические проволоки, агломерационные и отжиговые лодки или змеевики испарителей. В осветительной промышленности оксид молибдена лантана также используется в качестве защитной проволоки и фидера.

Сплав MoRe (молибден-рениевый)

Молибден-рениевый сплав - это молибденовый сплав с 2-5 % рения, добавленного в качестве молибдена. Добавление рения к молибдену позволяет улучшить пластичность и прочность молибдена. Сплав Mo-Re может использоваться в качестве мишени для напыления высокоскоростной вращающейся рентгеновской трубки, долговечной решетчатой пластины для микроволновой связи, нагревательной трубки активной зоны космического реактора, высокотемпературного нагревательного элемента печи, высокотемпературной термопары и т.д. Обычно Mo-5%Re и Mo-41%Re используются в качестве термопарной проволоки и конструкционных материалов в аэрокосмической промышленности. Mo-50%Re может быть использован в качестве высокотемпературного конструкционного материала.

Molybedenum Rhenium

Заключение

Благодарим вас за прочтение нашей статьи и надеемся, что она поможет вам лучше понять области применения сплавов TZM, ML и MoRe. Если вы хотите узнать больше о молибденовых сплавах, мы советуем вам посетить сайт Stanford Advanced Materials (SAM) для получения дополнительной информации.

Stanford Advanced Materials (SAM) является мировым поставщиком молибдена и имеет более чем два десятилетия опыта в производстве и продаже молибденовой продукции, предоставляя высококачественные продукты для удовлетворения научно-исследовательских и производственных потребностей наших клиентов. Поэтому мы уверены, что SAM станет вашим любимым поставщиком молибдена и деловым партнером.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Три способа использования монокристаллических подложек из золота

Полное руководство, объясняющее свойства материалов, методы изготовления и применение монокристаллических подложек золота в науке о поверхности, катализе, нанотехнологиях, плазмонике, квантовых устройствах и многом другом.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Монокристалл нитрида алюминия: применение и развитие

Эта статья предлагает четкий и практичный взгляд на монокристаллы нитрида алюминия. В ней простым и дружелюбным языком описаны свойства материала, методы выращивания кристаллов, структура, области применения и глобальные тенденции исследований.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Преимущества и недостатки монокристаллических подложек из нитрида алюминия

Четкое и краткое руководство по монокристаллическим подложкам из нитрида алюминия. Узнайте об их структуре, свойствах, плюсах и минусах, сравнении с другими подложками и распространенных применениях в мощной электронике.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: