{{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}}

Основные молибденовые сплавы и их применение

Введение

Молибденовые сплавы - это группа материалов, состоящих из молибдена и других элементов. Эти сплавы обладают отличными свойствами, такими как высокая температура плавления, хорошая теплопроводность и коррозионная стойкость. Они используются в различных отраслях промышленности, включая аэрокосмическую, оборонную, медицинскую и электронную. В этой статье мы рассмотрим некоторые из основных молибденовых сплавов и их применение. Надеемся, что вы сможете получить более полное представление об этих молибденовых металлах и сплавах.

Рисунок 1. Молибденовые сплавы

Сплав титан-цирконий-молибден (ТЦМ)

Сплав титан-цирконий-молибден (TZM) - это впечатляющий сплав на основе молибдена. Он состоит из молибдена, титана и циркония. В него также добавлено небольшое количество мелких карбидов. Титан-цирконий-молибденовый сплав намного прочнее чистого молибдена и других молибденовых сплавов. Он также отличается более высокой температурой рекристаллизации и лучшим сопротивлением ползучести.

Благодаря всем этим свойствам сплав TZM может выдерживать высокие температуры и суровые условия эксплуатации. Сплав TZM легко найти в высокотемпературных приложениях. Например, благодаря своей прочности и высокой температуре рекристаллизации сплав TZM является материалом для изготовления горнов и горизонтальных стоек в вакуумных печах. Кроме того, ТЗМ применяется для изготовления медицинских диагностических приборов, в том числе вращающихся анодов в рентгеновских трубках. Этот прочный сплав также используется в аэрокосмической промышленности для изготовления сопел ракет, тепловых экранов и газовых турбин.

Похожие статьи: Применение, свойства и методы получения сплава TZM

Молибден-лантановый (Mo-La) сплав

Молибден-лантановый (Mo-La) сплав - еще один популярный молибденовый сплав, содержащий небольшое количество оксида лантана. Этот сплав обладает лучшими механическими свойствами, включая высокую пластичность, вязкость и прочность на разрыв, поэтому он более устойчив к растрескиванию и деформации в условиях высоких нагрузок.

Молибден-лантановый сплав обладает высокотемпературными характеристиками и менее подвержен окислению. Добавление оксида лантана придает сплаву особую волокнистую структуру, которая остается стабильной при температуре 2000 °C. Сплав Mo-La также устойчив к ползучести и коррозии.

Молибден-лантановый сплав идеально подходит для высокотемпературных применений и освещения. Из него изготавливают внутренние части лампочек, высокотемпературные теплозащитные экраны, высокотемпературные контейнеры, электровакуумные приборы, силовые полупроводниковые приборы и компоненты микроволновых магнетронов.

Молибден-вольфрамовый (Mo-W) сплав

Вольфрам добавляется для производства молибден-вольфрамового сплава (Mo-W), который обладает хорошими характеристиками при высоких температурах. Он характеризуется отличной теплопроводностью, высокой температурой плавления, хорошей устойчивостью к тепловому удару, улучшенной коррозионной стойкостью и повышенной протравливаемостью.

Сплав Mo-W также хорошо предотвращает коррозию расплавленного цинка. Эти сплавы можно найти в некоторых коррозионностойких деталях трубок для измерения температуры цинковой жидкости и печей для выплавки цинка. Молибден-вольфрамовые сплавы также находят применение в электронной промышленности для изготовления вакуумных и рентгеновских трубок и в аэрокосмической промышленности для изготовления сопел ракет и тепловых экранов.

Молибден-рениевый (Mo-Re) сплав

Молибден-рениевый (Mo-Re) сплав изготавливается из молибдена и рения. Этот сплав обладает превосходной высокотемпературной прочностью и пластичностью. Сплав Mo-Re применяется в основном для производства термоэлементной проволоки, где важны высокая пластичность и прочность. Он используется в аэрокосмической промышленности для изготовления сопел ракет, газовых турбин и деталей реактивных двигателей. Сплав Mo-Re также используется в медицинской промышленности для изготовления радиационных экранов и рентгеновских мишеней.

Сплав молибден-медь (Mo-Cu)

Молибден-медный (Mo-Cu) сплав содержит элементы молибдена и меди. Сплав Mo-Cu обладает отличной теплопроводностью и низким коэффициентом теплового расширения. Он находит применение в электронной промышленности для изготовления теплоотводов, носителей СВЧ-излучения и мощных лазерных диодов.

Молибден-кремниевый (Mo-Si) сплав

Молибденово-кремниевый (Mo-Si) сплав состоит из молибдена и кремния. Он обладает превосходной высокотемпературной прочностью и хорошей стойкостью к окислению. Сплав Mo-Si находит применение в полупроводниковой промышленности для изготовления компонентов печей.

Заключение

Молибденовые сплавы имеют широкий спектр применения благодаря своим превосходным свойствам. Они используются в различных отраслях промышленности. Выбор молибденового сплава зависит от конкретного применения и требований проекта. Будь то сплав Mo-W для ракетных сопел или сплав Mo-Cu для теплоотводов, молибденовые сплавы играют важную роль во многих отраслях промышленности.

Stanford Advanced Materials (SAM) является надежным поставщиком молибдена и его сплавов. У нас есть прочный сплав титан-цирконий-молибден, вязкий сплав молибден-рениум и сплав молибден-лантан с высокотемпературными характеристиками. Пожалуйста, отправьте нам запрос, если вы заинтересованы.

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 >>
Танталовые изделия в электронике

Ожидается, что мировой спрос на тантал в электронике будет расти с темпом CAGR 6,2% до 2028 года, чему будут способствовать инфраструктура 5G, электромобили (EV) и миниатюрные медицинские устройства. Уникальное сочетание электрических характеристик, термической стабильности и коррозионной стойкости тантала делает его незаменимым в некоторых из следующих электронных приложений. Хотя доля тантала в общем объеме сырья для электроники невелика, его стратегическое значение велико, особенно там, где наиболее важны производительность, размер и долговечность.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Тематическое исследование: Растрескивание глинозема в высокотемпературной дегидратации

Один из клиентов сообщил о полном выходе из строя партии крупных глиноземных тиглей во время высокотемпературного обезвоживания. Тигли, первоначально предназначенные для изоляции, использовались для удержания порошковых материалов во время нагрева. Под воздействием резких перепадов температуры и пара тигли разрушились.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Клинические применения пористого тантала

Пористый тантал стал чудесным материалом в биомедицинской инженерии благодаря своей превосходной биосовместимости, коррозионной стойкости и свойствам, соответствующим механике натуральной кости. Изначально он был синтезирован для ортопедии, а в настоящее время его применение распространилось на стоматологию, сердечно-сосудистые устройства и экспериментальную регенеративную медицину. Давайте рассмотрим его экспериментальное и клиническое применение.

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