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}}

Характеристики и применение стержней из магниевых сплавов

Магниевый сплав - это сплав, состоящий из магния и других элементов. Он характеризуется низкой плотностью, высокой удельной прочностью, большим модулем упругости, хорошей амортизацией, большей ударной нагрузкой, чем у алюминиевого сплава, и хорошей устойчивостью к органической и щелочной коррозии.Основными легирующими элементами магниевых сплавов являются алюминий, цинк, марганец, церий, торий и небольшое количество циркония или кадмия. Пруток из магниевого сплава - это пруток, в котором в качестве сырья используется магниевый сплав. В этой статье мы рассмотрим характеристики и области применения прутков из магниевого сплава.

Magnesium Alloy Rods

Характеристики стержней из магниевого сплава

1. низкая плотность, хорошая удельная производительность, хорошая амортизация, хорошая электрическая и тепловая проводимость, хорошая производительность процесса.

2. плохая коррозионная стойкость, легко окисляется, легко горит, плохая термостойкость.

3. его обработка и коррозия и механические свойства имеют много характеристик: быстрая теплоотдача, легкий вес, хорошая жесткость, определенная коррозионная стойкость и стабильность размеров, ударопрочность, стойкость к истиранию, хорошая производительность затухания, и легкая переработка.

Он обладает высокой тепловой и электрической проводимостью, немагнитен, хорошо экранирует и нетоксичен.

Применение стержней из магниевого сплава

1. Обычно в водонагревателях используется лучший материал внутреннего бака, и коррозии внутреннего бака не избежать. Для того чтобы защитить внутренний бак и нагревательную трубу водонагревателя, многие производители устанавливают магниевые стержни для водонагревателя. Это не только защищает внутренний бак, но и продлевает срок службы электрического водонагревателя.

2. магниевые стержни для батарей из магниевого сплава, например, отрицательный электрод воздушной батареи, образует ток и напряжение с положительным электродом для создания аварийного освещения и резервных источников питания.

3. магниевые стержни для наружного спасательного освещения. Американские военные используют магниевые стержни для зажигания, пользуясь активностью и легкостью сохранения магниевых стержней.

4. стержни из магниевого сплава используются для обработки деталей, токарных изделий, например, корпусов двигателей.

5. жертвенный анодный стержень для защиты корпуса судна.

Меры предосторожности при обработке магниевых сплавов

1. Магниевая стружка живая и легко сгорает при высоких температурах. Во время резки магниевого сплава большинство надрезов магниевой стружки - это неокисленный магний и магниевый сплав. Поскольку металлический магний - это первоклассный легковоспламеняющийся продукт, когда он влажный, точка воспламенения и минимальная энергия воспламенения низкие, стружка тонкая и маленькая, а удельная поверхность большая, поэтому она легко горит в воздухе в условиях высокой температуры.

2. При высокоскоростном резании возникает высокая температура, которая приводит к воспламенению магниевой стружки. Во время обработки, чтобы в полной мере использовать режущие свойства инструмента, повысить эффективность производства и качество заготовки, обычно требуется более высокая скорость резания. Высокоскоростное резание часто приводит к тому, что температура металлической стружки достигает 700°C~1000°C. При отсутствии эффективной подачи охлаждающей жидкости высокой температуры будет достаточно, чтобы воспламенить магниевую стружку и вызвать пожар.

3. Температура горения магниевой стружки высока, огонь быстро распространяется, и с ним трудно бороться. После возникновения пожара температура горения магния достигает 3000°C, а теплота сгорания - 25121 кДж/кг. Когда магниевая стружка находится в виде порошка, она может взорваться при смешивании с воздухом и воздействии огня.

Кроме того, магний может вступать в химическую реакцию с выделением водорода при взаимодействии с водой при высоких температурах. Поэтому вода, пена, четыреххлористый углерод и другие огнетушащие вещества ограничены в использовании при пожаре металлического магния, а огнетушащее действие сухого порошка и галогенированных алкановых огнетушащих веществ неочевидно, что затрудняет тушение.

Заключение

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

Являясь мировым поставщиком магниевой продукции, компания Stanford Advanced Materials (SAM) имеет более чем двадцатилетний опыт в производстве и продаже магниевых сплавов, предлагая клиентам высококачественные стержни из магниевых сплавов для удовлетворения их научно-исследовательских и производственных потребностей. Поэтому мы уверены, что SAM станет вашим любимым поставщиком магниевых сплавов 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 >>
Основные электронные материалы: Часть 2 - Карбид кремния

Карбид кремния (SiC) зарекомендовал себя как важнейший материал для производства электронных материалов благодаря своим уникальным преимуществам, включая высокую теплопроводность, твердость и превосходные характеристики при высоких температурах, высоком давлении и в высокочастотных средах.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Многолепестковые коллиматоры: Исчерпывающее руководство с примерами

Многолепестковый коллиматор (МЛК) - это современное устройство, встроенное в аппараты для радиотерапии, позволяющее точно формировать и направлять пучки излучения. Состоящие из множества подвижных створок или экранов из вольфрамового сплава, МЛК заменяют старые методы, такие как индивидуальные блоки на основе свинца, для достижения целевой доставки излучения.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Подробное руководство по порошковой металлургии для изготовления мишеней для напыления

Порошковая металлургия (ПМ) предлагает гибкий, экономичный и масштабируемый метод получения высокоплотных мишеней для напыления с индивидуально подобранной микроструктурой.

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