HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Распространенные металлы и способы их обработки

2017-03-22View Original

Thread Content

1. Чугун — плавкость. Крышки канализационных люков являются незаметной частью нашей повседневной жизни, и мало кто обращает на них внимание. Железо литое находит столь широкое применение в основном благодаря своей отличной пластичности и способности к литью в самые разнообразные сложные формы. Чугун на самом деле — это название смеси различных элементов, включая углерод, кремний и железо. Чем выше содержание углерода, тем лучше его свойства текучести в процессе литья. Углерод здесь встречается в двух формах: графит и углеродистая железо. Наличие графита в чугуне обеспечивает крышкам канализационных люков высокую износостойкость. Ржавчина обычно появляется только на самой поверхности, поэтому её обычно шлифуют. Тем не менее, в процессе литья существуют специальные меры по предотвращению ржавчины: на поверхность отливка наносится слой асфальта. Асфальт проникает в мелкие поры поверхности чугуна, тем самым выполняя защитную функцию от ржавчины. WeChat-канал по обработке металлов, контент хороший, стоит подписаться. Традиционные методы производства материалов для литья в песчаных формах сегодня используются многими дизайнерами в других, более современных и интересных областях. Подробное описание восьми распространенных металлов и способов их обработки — информация, необходимая каждому механику! Характеристики материала: отличная пластичность, низкая стоимость, хорошая устойчивость к износу, низкий уровень сжатия при затвердевании, высокая хрупкость, высокая прочность на сжатие, хорошие свойства для механической обработки. Типичные области применения: чугун используется уже несколько сотен лет и находит применение в строительстве, при изготовлении мостов, инженерных конструкций, предметов домашнего обихода, а также кухонной утвари. 2. Нержавеющая сталь — революция против ржавчины. Нержавеющая сталь представляет собой сплав, получаемый путем добавления в сталь хрома, никеля и других металлических элементов. Его способность не ржаветь обусловлена наличием хрома в составе сплава. Хром образует на поверхности сплава прочный слой оксида хрома, обладающий способностью к самовосстановлению. Этот слой невидим невооруженным глазом. Обычно соотношение нержавеющей стали и никеля, о котором мы говорим, составляет 18:10. В начале XX века нержавеющая сталь начала использоваться в качестве ключевого материала в дизайне изделий. Дизайнеры, используя её прочность и устойчивость к коррозии, создали множество новых изделий, охватив при этом многие ранее неисследованные области. Все эти попытки в области дизайна были крайне революционными: например, в медицинской промышленности впервые появились устройства, которые можно было использовать снова после дезинфекции. Нержавеющая сталь делится на четыре основных типа: аустенитная, ферритная, ферритно-аустенитная (смешанная) и мартиритная. Нержавеющая сталь, используемая в бытовой технике, в основном является аустенитной. Подробное описание восьми распространенных металлов и способов их обработки — информация, необходимая каждому механику! Характеристики материала: используется в сфере здравоохранения, обладает антикоррозийными свойствами; позволяет осуществлять тонкую обработку поверхности; имеет высокую прочность; может быть формован с помощью различных технологий обработки; сложен в холодной обработке. Типичные области применения: аустенитная нержавеющая сталь в основном используется в бытовой технике, промышленных трубопроводах и строительных конструкциях; мартенситная нержавеющая сталь применяется для изготовления инструментов и лопастей турбин; ферритная нержавеющая сталь обладает антикоррозионными свойствами и используется в стиральных машинах, предназначенных для длительной эксплуатации, а также в деталях котлов; композитная нержавеющая сталь обладает ещё более высокими антикоррозионными свойствами, поэтому часто применяется в условиях агрессивной среды. 3. Цинк — 730 фунтов за всю жизнь. Цинк имеет серебристый оттенок с легким сине-серым налетом; это третий по популярности неметалл после алюминия и меди. Согласно статистике Геологической службы США, обычный человек за свою жизнь потребляет в общей сложности 331 килограмм цинка. Температура плавления цинка очень низкая, поэтому он также является идеальным материалом для литья. Литые изделия из цинка встречаются очень часто в нашей повседневной жизни: материал, используемый для изготовления ручек дверей и элементов корпусов устройств, краны, электронные компоненты и т. д. Цинк обладает высокой стойкостью к коррозии, и именно это свойство позволяет ему выполнять ещё одну важную функцию – служить материалом для покрытия поверхности стали. Помимо вышеупомянутых свойств, цинк также является компонентом сплавов, из которых вместе с медью получают латунь. Его антикоррозионные свойства применимы не только к покрытиям на поверхности стали — он также способствует укреплению иммунной системы человека. Подробное описание восьми распространенных металлов и способов их обработки — информация, необходимая каждому механику! Характеристики материала: использование в медицинских целях, устойчивость к коррозии, отличные свойства для литья, высокая прочность и твердость, низкая стоимость сырья, низкая температура плавления, устойчивость к криптогенному деформированию, возможность образования сплавов с другими металлами, полезные свойства для здоровья, хрупкость при комнатной температуре, пластичность при температуре около 100 градусов Цельсия. Типичное применение: компоненты электронной техники. Цинк — один из сплавных материалов, используемых для изготовления бронзы. Цинк также обладает свойствами, способствующими поддержанию чистоты и защите от коррозии. Кроме того, цинк также используется в материалах для крыш, дисках для гравировки фотографий, антеннах мобильных телефонов, а также в механизмах затвора в камерах. 4. Алюминий (AL) — современный материал. По сравнению с золотом, которое используется уже 9000 лет, алюминий — белый металл с легким синеватым оттенком — можно считать лишь «младенцем» среди металлических материалов. Алюминий был открыт и получил свое название в начале XVIII века. В отличие от других металлов, алюминий в природе не встречается в виде чистого металла. Его добывают из бокситов, содержащих 50% оксида алюминия (также называемого алунитом). Алюминий, находящийся в минералах в таком виде, также является одним из наиболее распространенных металлических элементов на нашей планете. Когда металл алюминий впервые появился, его сразу не стали использовать в повседневной жизни людей. Позже появился ряд новых продуктов, основанных на его уникальных свойствах и функциях, и это высокотехнологичное материало получило всё более широкое применение на рынке. Хотя история использования алюминия относительно недолга, объем производства алюминиевой продукции на рынке сейчас значительно превышает суммарный объем производства других цветных металлов. Подробное описание восьми распространенных металлов и способов их обработки — информация, необходимая каждому механику! Характеристики материала: гибкий и пластичный, легко поддается обработке для получения сплавов, высокое соотношение прочности к весу, отличная стойкость к коррозии, хорошие электрические и теплопроводные свойства, возможность переработки. Типичные области применения: каркасы транспортных средств, детали летательных аппаратов, кухонная утварь, упаковка и мебель. Алюминий также часто используется для укрепления некоторых крупных архитектурных сооружений — например, статуя Бога любви на площади Пикадилли в Лондоне и верхняя часть здания компании Chrysler в Нью-Йорке — во всех этих случаях применялись алюминиевые укрепляющие материалы. 5. Магниевые сплавы — ультратонкий эстетичный дизайн. Магний является чрезвычайно важным цветным металлом: он легче алюминия и позволяет создавать высокопрочные сплавы с другими металлами. У магниевых сплавов есть такие преимущества, как низкая плотность, высокая удельная прочность и удельная жесткость, хорошие теплопроводные и электропроводные свойства, а также отличные свойства демпфирования и электромагнитной защиты. Кроме того, их легко обрабатывать и перерабатывать. Однако на протяжении долгого времени из-за высокой стоимости и технических ограничений магний и его сплавы находили применение лишь в ограниченных количествах в авиационной, космической и промышленной сферах, поэтому их называли «аристократическими металлами». В настоящее время магний является третьим по значимости металлом среди материалов, используемых в инженерии, после стали и алюминия. Он широко применяется в таких областях, как авиастроение, автомобилестроение, электроника, мобильная связь и металлургия. Можно предположить, что из-за повышения затрат на производство других металлов важность магния в будущем будет расти. Пенис становится больше. Пенис становится больше. Плотность магниевых сплавов составляет 68% от плотности алюминиевых сплавов, 27% — от плотности цинковых сплавов и 23% — от плотности стали. Их часто используют в качестве компонентов для автомобилей, корпусов устройств категории 3C, строительных материалов и т. д. Корпуса большинства сверхтонких ноутбуков и смартфонов изготавливаются из магниевых сплавов. С прошлого века у человечества сохраняется неизменная страсть к металлическому внешнему виду и блеску. Хотя пластиковые изделия могут имитировать металлический вид, их блеск, твердость, температурные характеристики и текстура все равно отличаются от свойств металла. Магниевые сплавы, как новый тип металлического сырья, создают впечатление продуктов высоких технологий. Стойкость магниевых сплавов к коррозии в 8 раз выше, чем у углеродистой стали, в 4 раза — чем у алюминиевых сплавов, и более чем в 10 раз — чем у пластиков. Их способность противостоять коррозии является лучшей среди всех сплавов. Распространенные магниевые сплавы не горючи, особенно при использовании в деталях автомобилей и мотоциклов, а также в строительных материалах, что позволяет избежать мгновенного возгорания. Магний занимает 8-е место по запасам в земной коре. Большая часть сырья для производства магния добывается из морской воды, поэтому его ресурсы являются стабильными и обширными. Подробное описание восьми распространенных металлов и способов их обработки — информация, необходимая каждому механику! Характеристики материала: легкая конструкция, высокая прочность и устойчивость к ударам, отличная стойкость к коррозии, хорошие теплопроводные свойства и защита от электромагнитных полей, высокая негорючесть, низкая термостойкость, возможность переработки. Типичные области применения: широко используется в аэрокосмической промышленности, автомобилестроении, электронике, сфере мобильной связи, металлургии и других отраслях. 6. Медь — спутник человека. Медь — это поистине удивительный универсальный металл, который тесно связан с нашей жизнью. Многие ранние инструменты и оружия человека были сделаны из меди. Его латинское название «cuprum» происходит от названия острова под названием Кипр — острова, очень богатого медными ресурсами. Люди использовали сокращение названия этого острова, Cu, для обозначения этого металла, и так медь получила свое современное название. Медь играет чрезвычайно важную роль в современном обществе: её широко используют в строительных конструкциях в качестве средства для передачи электрического тока. Кроме того, на протяжении тысячелетий люди из разных культур использовали её в качестве сырья для изготовления украшений для тела. От первоначальной простой передачи кодированных данных до ключевой роли в современных сложных коммуникационных системах, этот универсальный оранжево-красный металл сопровождает нас на протяжении всего пути нашего развития. Медь — отличный проводник электричества, её электропроводность уступает только серебру. Если говорить о истории использования металлов человеком, то медь является вторым по древности металлом после золота, который используется людьми на протяжении самого длительного времени. Это во многом связано с тем, что медные руды легко добываются, а медь от них довольно просто извлекать. Подробное описание восьми распространенных металлов и способов их обработки — информация, необходимая каждому механику! Характеристики материала: отличная стойкость к коррозии, превосходные теплопроводные и электропроводные свойства, твердость, гибкость, пластичность; после полировки приобретает уникальный внешний вид. Типичные области применения: электрические провода, катушки двигателей, печатные платы, материалы для кровель, материалы для трубопроводов, нагревательные материалы, украшения, кухонная утварь. Он также является одним из основных компонентов сплавов для изготовления бронзы. 7. Хром — обработка для достижения высокой гладкости. Наиболее распространенной формой существования хрома является его использование в качестве элемента сплава в нержавеющей стали для повышения ее твердости. Процесс покрытия хромом обычно делится на три типа: декоративное покрытие, прочное хромовое покрытие и черное хромовое покрытие. Хромовое покрытие находит довольно широкое применение в инженерной сфере. Декоративное хромовое покрытие обычно наносится в качестве верхнего слоя поверх никелевого покрытия; оно имеет изысканный, гладкий вид, похожий на зеркальную поверхность. В качестве декоративной финишной обработки толщина хромового покрытия составляет всего 0,006 мм. Планируя применение процесса хромирования, необходимо тщательно учитывать его опасность. За последние десять лет тенденция к замене шестивалентного декоративного хромового раствора трехвалентным становится всё более очевидной, поскольку первый обладает высокой канцерогенностью, в то время как второй считается менее токсичным. Подробное описание восьми распространенных металлов и способов их обработки — информация, необходимая каждому механику! Характеристики материала: очень высокая гладкость, отличная стойкость к коррозии, прочность и долговечность, легкость в чистке, низкий коэффициент трения. Типичные области применения: декоративное хромирование используется в качестве покрытия для многих автомобильных компонентов, включая ручки дверей и амортизаторы. Кроме того, хром применяется в составе деталей велосипедов, кранов в ванной комнате, а также в мебели, кухонных принадлежностях и столовых приборах. Хромированные материалы твердой структуры в основном используются в промышленной сфере, включая оперативную память в блоках управления, компоненты реактивных двигателей, пластиковые формы и амортизаторы. Черный хромированный материал в основном используется для декора музыкальных инструментов и в солнечной энергетике. 8. Титан — легкий и прочный. Титан — это очень особый металл: он крайне легкий, но в то же время отличается высокой прочностью и устойчивостью к коррозии. При комнатной температуре он сохраняет свой цвет на протяжении всего срока службы. Температура плавления титана схожа с температурой плавления платины, поэтому его часто используют в космической промышленности и для производства точных военных деталей. При добавлении тока и химической обработки появляются разные цвета. Титан обладает выдающейся стойкостью к коррозии под действием кислот и щелочей: титан, находившийся в растворе «королевской воды» в течение нескольких лет, остается блестящим и сияющим. Если добавить титан в нержавеющую сталь в количестве около одного процента, это **повысит её стойкость к ржавчине. Титан обладает превосходными свойствами: низкой плотностью, устойчивостью к высоким температурам и коррозии. Плотность сплавов титана составляет половину от плотности стали, в то время как прочность у них примерно такая же, как у стали. Титан устойчив как к высоким, так и к низким температурам. Сохраняет высокую прочность в довольно широком диапазоне температур от -253°C до 500°C. WeChat-канал по обработке металлов, контент хороший, стоит подписаться. Именно эти преимущества являются неотъемлемыми для космических металлов. Сплавы титана являются отличным материалом для изготовления корпусов ракетных двигателей, а также спутников и космических кораблей; их называют «космическим металлом». Благодаря этим преимуществам титан с 50-х годов стремительно стал важным редкоземельным металлом. Титан — это чистый металл, и именно благодаря его чистоте при контакте с ним не происходит химических реакций. Другими словами, благодаря высокой стойкости к коррозии и стабильности титана, его свойства не меняются даже при длительном контакте с человеком, поэтому он не вызывает аллергии. Это единственный металл, который не оказывает никакого воздействия на вегетативную нервную систему и вкусовые рецепторы человека; его называют «биосовместимым металлом». Самый большой недостаток титана — это сложность его добычи. Это в основном связано с тем, что титан при высоких температурах может соединяться с кислородом, углеродом, азотом и многими другими элементами. Поэтому раньше титан считался «редким металлом». На самом деле доля титана в массе земной коры составляет около 6‰, что в более чем в 10 раз превышает суммарную долю меди, олова, марганца и цинка. Подробное описание восьми распространенных металлов и способов их обработки — информация, необходимая каждому механику! Характеристики материала: очень высокая прочность, отличная стойкость к коррозии при низком весе, сложность холодной обработки, хорошая свариваемость, примерно на 40% легче стали и на 60% тяжелее алюминия, низкая электропроводность, низкая теплоплавкость, высокая температура плавления. Типичные области применения: клюшки для гольфа, теннисные ракетки, портативные компьютеры, фотоаппараты, чемоданы, хирургические имплантаты, каркасы летательных аппаратов, химическое оборудование, а также морское оборудование и т. д. Кроме того, титан также используется в качестве белого красителя для бумаги, живописи и пластика.
Reply #22017-06-05
Титан — легкий и прочный. Титан — это очень особый металл: он крайне легкий, но в то же время очень прочный и устойчив к коррозии. При комнатной температуре он сохраняет свой цвет на протяжении всего срока службы. Температура плавления титана схожа с температурой плавления платины, поэтому его часто используют в космической промышленности и для производства точных военных деталей. При добавлении тока и химической обработки появляются разные цвета. Титан обладает выдающейся стойкостью к коррозии под действием кислот и щелочей: титан, находившийся в растворе «королевской воды» в течение нескольких лет, остается блестящим и сияющим. Если добавить титан в нержавеющую сталь в количестве около одного процента, это **повысит её стойкость к ржавчине. Титан обладает превосходными свойствами: низкой плотностью, устойчивостью к высоким температурам и коррозии. Плотность сплавов титана составляет половину от плотности стали, в то время как прочность у них примерно такая же, как у стали. Титан устойчив как к высоким, так и к низким температурам. Сохраняет высокую прочность в довольно широком диапазоне температур от -253°C до 500°C. WeChat-канал по обработке металлов, контент хороший, стоит подписаться. Именно эти преимущества являются неотъемлемыми для космических металлов. Сплавы титана являются отличным материалом для изготовления корпусов ракетных двигателей, а также спутников и космических кораблей; их называют «космическим металлом». Благодаря этим преимуществам титан с 50-х годов стремительно стал важным редкоземельным металлом. Титан — это чистый металл, и именно благодаря его чистоте при контакте с ним не происходит химических реакций. Другими словами, благодаря высокой стойкости к коррозии и стабильности титана, его свойства не меняются даже при длительном контакте с человеком, поэтому он не вызывает аллергии. Это единственный металл, который не оказывает никакого воздействия на вегетативную нервную систему и вкусовые рецепторы человека; его называют «биосовместимым металлом». Самый большой недостаток титана — это сложность его добычи. Это в основном связано с тем, что титан при высоких температурах может соединяться с кислородом, углеродом, азотом и многими другими элементами. Поэтому раньше титан считался «редким металлом». На самом деле доля титана в массе земной коры составляет около 6‰, что в более чем в 10 раз превышает суммарную долю меди, олова, марганца и цинка. Подробное описание восьми распространенных металлов и способов их обработки — информация, необходимая каждому механику! Характеристики материала: очень высокая прочность, отличная стойкость к коррозии при низком весе, сложность холодной обработки, хорошая свариваемость, примерно на 40% легче стали и на 60% тяжелее алюминия, низкая электропроводность, низкая теплоплавкость, высокая температура плавления. Типичные области применения: клюшки для гольфа, теннисные ракетки, портативные компьютеры, фотоаппараты, чемоданы, хирургические имплантаты, каркасы летательных аппаратов, химическое оборудование, а также морское оборудование и т. д. Кроме того, титан также используется в качестве белого красителя для бумаги, живописи и пластика.
Reply #32017-06-06
Последнее изменение в этом посте было сделано Ван Гэнронгом 6 июня 2017 года в 08:38. Химические свойства титана: при высоких температурах титан может вступать в реакции с многими элементами и соединениями. Различные элементы можно разделить на четыре категории в зависимости от характера их реакций с титаном: первая категория – хлор и элементы группы кислорода, которые образуют с титаном как ковалентные, так и ионные соединения ; Второй класс: переходные элементы, водород, бериллий, элементы групп бора, углерода и азота, образующие металлосплавы и ограниченные растворимые сплавы с титаном ; Третья группа: цирконий, хромий, элементы групп ванадия и хрома, скандий и титан образуют бесконечные растворимые сплавы ; Четвертый класс: инертные газы, алкалийные металлы, алкалоидные металлы, редкоземельные элементы (за исключением скандия), актиний, торий и другие вещества, которые не вступают в реакцию с титаном или вступают в нее практически не вступают. При нагревании газообразный фтористоводород вступает в реакцию с титаном, в результате чего образуется TiF4. Уравнение реакции: Ti + 4HF = TiF4 + 2H2. Жидкий фтористоводород без воды может образовать на поверхности титана плотную пленку тетрафторида титана, которая предотвращает проникновение HF внутрь титана. Фтористоводородная кислота — самый сильный растворитель для титана. Даже раствор фтористоводорода концентрацией 1% может вступать в интенсивную реакцию с титаном: 2Ti + 6HF = 2TiF3 + 3H2. Бесводные фториды и их водные растворы при низких температурах не реагируют с титаном; значительная реакция происходит только при высоких температурах, когда титан находится в расплавленном состоянии. HCl и хлориды: газообразный хлороводород способен разрушать металл титан. В сухом виде хлороводород при температуре выше 300°C реагирует с титаном с образованием TiCl4: Ti + 4HCl = TiCl4 + 2H2 + 94,75 килокалорий на единицу концентрации

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.