|
Détails sur le produit:
|
Couleur: | Pour les pièces détachées | Densité: | 100,22 g/cm3 |
---|---|---|---|
Code du SH: | 81019500 | Délai de paiement: | T/T, L/C, etc. |
Procédure: | laminé à froid, laminé à chaud, rivetant | Technique: | Métallurgie de puissance |
Mettre en évidence: | Taille personnalisée,Barres de zirconium de haute pureté |
Mécanisme de renforcement de l'alliage TZM
Renforcement de la solution solide: désigne les atomes dissous dans la solution solide provoquant des défauts de réseau de matrice, augmentant la résistance au mouvement de dislocation, rendant difficile le glissement,améliorant ainsi la résistance et la dureté de la solution solide dans l'alliageDes concentrations appropriées d'atomes dissous peuvent augmenter la résistance et la dureté d'un métal, mais réduire sa ténacité et sa ductilité.
Les atomes dissous de l'alliage TZM sont des éléments tels que le titane (Ti) et le zirconium (Zr). Ils se dissolvent dans la matrice du molybdène (Mo), déformant le réseau cristallin et augmentant la résistance et la dureté.D'autre part, plus la différence entre les atomes de soluté et les atomes de solvant est grande, plus l'effet de renforcement est bon.3, et le facteur de différence de taille atomique entre Ti et Mo est +4.4Par conséquent, Zr joue un rôle important dans le renforcement de la solution solide dans les alliages TZM. Bien que le facteur de différence de taille atomique entre le carbone (C) et le Mo soit -34.5, il n'est pas considéré en raison de la faible solubilité du C en Mo.
Mécanisme de renforcement de la deuxième phase: dans les alliages composites, en plus de la phase matricielle, il existe également une deuxième phase.un effet de renforcement significatif est produitLa deuxième phase de l'alliage TZM se réfère aux particules de carbure de TiC et ZrC.Leur Mo réparti uniformément dans la matrice empêche efficacement le mouvement de dislocation et renforce l'alliageCependant, les alliages TZM contiennent plus d'oxydes que de carbures.mais cela rend le travail à chaud plus difficile et augmente la fragilité de l'alliageIl a été rapporté que l'ajout d'oxyde d'aluminium et de zirconium à l'alliage peut améliorer le travail à chaud de l'alliage.
Mécanisme de renforcement de la déformation: l'alliage TZM peut être déformé et renforcé à la température de recristallisation.l'effet renforçant la déformation augmente avec la quantité de déformationLes méthodes de renforcement de la déformation comprennent: la forge, l'extrusion et le laminage à chaud.entraînant une distorsion du réseau, une densité de dislocation accrue et des grains secondaires (raffinement des grains), augmentant ainsi la résistance de l'alliage.
Après le renforcement par déformation, la résistance, la plasticité et la fragilité plastique de l'alliage sont grandement améliorées.Pour augmenter la résistance de l'alliage, le traitement par nitridation peut être utilisé pour produire des particules de nitrure de titane dans la matrice, améliorant ainsi la dureté et la résistance à la traction de l'alliage.
alliage TZM (alliage molybdène zirconium-titane) et les propriétés physiques du molybdène pur comparées comme suit:
Matériel |
densité / g·cm-3 |
Point de fusion /°C |
Point d'ébullition /°C |
L'alliage TZM (Ti0.5/Zr0.1) |
10.22 |
2617 |
4612 |
Je vous en prie. |
10.29 |
2610 |
5560 |
Propriétés mécaniques de l'alliage TZM (alliage molybdène zirconium-titane) (ri0,5 / Zr0,1) comme suit:
Propriétés mécaniques |
L'allongement (%) |
Module d'élasticité GPa |
Résistance à la traction Mpa |
résistance au rendement Mpa |
résistance à la fracture MP·m1/2) |
Valeur |
< 20 |
320 |
685 |
560 à 1150 |
5.8 à 29.6 |
L'alliage TZM (alliage molybdène-zirconium-titane) résistant à la traction et allongé à haute température:
Température |
résistance à la traction ((Mpa) |
L'allongement |
NT1 économie |
1140 à 1210 |
7.5 à 13.0 |
1000 |
700 à 720 |
5.2 |
1200 |
320 à 360 |
9.0 |
1300 |
190 à 210 |
11.5 à 13.5 |
1400 |
140 à 170 |
11 à 16 |
Les propriétés thermiques et électriques de l'alliage TZM (alliage molybdène zirconium-titane):
Résultats |
coefficient de dilatation thermique /K-1 ((20~100°C) |
conductivité thermique W/m·K |
Utilisation de la température maximale dans l'air °C |
Résistance |
Valeur |
5.3X10-6 |
126 |
400 |
(5,3 à 5,5) X10-8 |
Personne à contacter: Mr. xie
Téléphone: + 8615896822096
Télécopieur: 86-372-5055135