Klassifiseringen av high-end metallmaterialer
Sep 12, 2023
Nye metallmaterialer kan deles inn i metallstrukturmaterialer med høy ytelse og funksjonelle metallmaterialer i henhold til deres funksjon og bruksområde. Metallkonstruksjonsmaterialer med høy ytelse refererer til nye metallmaterialer med høyere motstand mot høye temperaturer, korrosjonsmotstand, høy duktilitet og andre egenskaper sammenlignet med tradisjonelle konstruksjonsmaterialer, hovedsakelig inkludert titan, magnesium, zirkonium og dets legeringer, tantal og niob, harde materialer, som så vel som avansert spesialstål, nye aluminiummaterialer osv. Metallfunksjonelle materialer refererer til materialer som hjelper til med å realisere optiske, elektriske, magnetiske eller andre spesielle funksjoner, inkludert magnetiske materialer, metallenergimaterialer, katalytiske rensematerialer, informasjonsmaterialer , superledende materialer, funksjonelle keramiske materialer, etc.
Sammenlignet med andre materialer har sjeldne jordarter utmerkede fysiske egenskaper som lys, elektrisitet, magnetisme, katalyse, etc., og bruken i nye felt har vokst raskt de siste årene, hvorav permanentmagnetmaterialer er den viktigste komponenten i sjeldne jordarter. applikasjoner og permanentmagnetmaterialer utgjorde 57 % av det totale forbruket av sjeldne jordartsmaterialer i 2009. Drevet av den nasjonale fremvoksende industripolitikken vil nye energikjøretøyer, vindkraftproduksjon, energisparende husholdningsapparater og andre felt drive eksplosivet vekst i etterspørselen etter sjeldne jordarters permanentmagnetmaterialer NdFeB-magneter.
Fra perspektivet til utviklingstrenden av nye materialer i verden, har produksjonen av stålmaterialer og ikke-jernholdige metallmaterialer utviklet seg i retning av kort prosess, høy effektivitet, energisparing og forbruksreduksjon, renslighet, høy ytelse og multi -funksjon. Hovedfunksjonen til strukturelle materialer er å bære last (som tog, biler, fly). Bilstål har utviklet seg fra generelt stål til bruk av høyfast legert stål, aluminiumslegering eller spesiell høyfast Mg-basert legering de siste årene, høyfast Ti-legering har en viktig posisjon innen høyfast stål og rustfritt stål har en tendens til å erstatte karbonstål. Al-legeringer og generelle stål som brukes i militære fly er erstattet av avanserte Ti-legeringer og polymermatrise-kompositter. Videreutvikling av karbonfiberforsterkede kompositter eller Al-matrisekompositter er nødvendig. Hoveddelen av det strukturelle materialet er:
1, stål
Jern- og stålmaterialer, spesielt høykvalitetsstål med flerfasestrukturer og komplekse sammensetninger, har viktige bruksmuligheter og potensielle fordeler, og tilsvarende grunnleggende forskning må utføres. Å koble sammen mikro- og nanoteknologiske nanolagstrukturer, strukturer, korngrenser og grensesnitt kan sees på som viktige måter å forbedre stålmaterialer på.
2, aluminiumslegering
Aluminiumbaserte materialer og den tilsvarende nedbørsherdende effekten fører til fremveksten av høyfaste aluminiumslegeringer, og de relaterte tekniske prosessene har blitt utviklet til "nedbørsvitenskap", som involverer matching av krystallstruktur mellom "faser" og stabiliteten til legeringer, spesielt stabiliteten til aldrende legeringer, påvirker direkte luftfart eller romapplikasjoner, så det kan betraktes som et viktig tema i grunnforskningen av Al-legeringer.
3, Magnesiumlegering
Magnesium- og magnesiumlegeringer er mye brukt i metallurgi, bilindustri, motorsykkel, romfart, optiske instrumenter, datamaskiner, elektronikk og kommunikasjon, elektriske, vindverktøy og medisinske instrumenter og andre felt. Magnesiumlegering er det letteste konstruksjonsmaterialet, med sin utmerkede varmeledningsevne , vibrasjonsdemping, resirkulerbarhet, anti-elektromagnetisk interferens og utmerket skjermingsytelse, etc., kjent som et nytt "grønt ingeniørmateriale", det 21. århundrets "ærametall".
4, titanlegering
Titanlegering har en viktig posisjon i utviklingen av militær eller sivil luftfartsindustri, og problemet med flerfaset nanoskala lagdelt mikrostruktur er av stor betydning for egenskapene til høyfaste Ti-baserte legeringer, som vil bli en nøkkelfaktor i utformingen av nye Ti-baserte legeringer.





