• MgNd30 Magnesium Neodymium Alloy Ingot Fine Grain Strengthening
  • MgNd30 Magnesium Neodymium Alloy Ingot Fine Grain Strengthening
MgNd30 Magnesium Neodymium Alloy Ingot Fine Grain Strengthening

MgNd30 Magnesium Neodymium Alloy Ingot Fine Grain Strengthening

รายละเอียดสินค้า:

สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: HIGH BROAD
ได้รับการรับรอง: ISO
หมายเลขรุ่น: MgNd30

การชำระเงิน:

จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 10kgs
ราคา: TBA
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ

ข้อมูลรายละเอียด

วัสดุ: แท่งโลหะผสมนีโอไดเมียมแมกนีเซียม พิมพ์: MgNd30
การใช้งาน: อุตสาหกรรมโลหะใช้โลหะผสมหลักเพื่อปรับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ อื่นๆ 1: MgZr30
อื่นๆ 2: MgY30 แอปพลิเคชัน: โลหะผสมหลักมักจะให้สารละลาย เนื่องจากจะละลายได้เร็วกว่ามากที่อุณหภูมิต่ำกว่า ประหยัดพลังงานอันมีค่าแ
แสงสูง:

แม็กนีเซียมนีโอไดเมียมแม็กนีเซียม

,

แม็กนีเซียมนีโอไดเมียมอัลลอยด์

,

MgNd30 แม็กนีเซียมนีโอไดเมียมแม็ก

รายละเอียดสินค้า

MgNd30 Magnesium Neodymium Alloy Ingot สำหรับอุตสาหกรรมโลหะใช้โลหะผสมหลักในการปรับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

 

มาสเตอร์แม็กซ์

หน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งของโลหะผสมระหว่างโลหะผสมก็คือ เมื่อหลอมโลหะผสมที่มีจุดหลอมเหลวต่างกันมาก โลหะผสมหลักที่เตรียมไว้ล่วงหน้าจะมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าองค์ประกอบบริสุทธิ์ เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบที่เพิ่มเข้ามานั้นหลอมละลายในโลหะผสม Mg-Li มักจะเติมองค์ประกอบโลหะผสมที่มีความสามารถในการละลายของแข็งต่ำกว่าและความหนาแน่นสูง (เช่น Zr, Mn, Ce เป็นต้น) ในรูปของโลหะผสมหลัก Mg-X หรือในรูปของสารประกอบ (โดยปกติคือเกลือ) .ด้วยการทำปฏิกิริยากับของเหลวโลหะผสม Mg-Li เพื่อสร้างองค์ประกอบการผสม วิธีนี้สามารถลดการแยกและการตกตะกอนขององค์ประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มโลหะผสมหลักคือการละลายองค์ประกอบที่มีจุดหลอมเหลวแตกต่างกันมาก (องค์ประกอบอยู่ใกล้จุดยูเทคติกเพื่อลดจุดหลอมเหลว) และทำให้ต่ำกว่าอุณหภูมิหลอมขององค์ประกอบหลัก (การหลอมโดยทั่วไป ใช้องค์ประกอบหลักเป็นข้อมูลอ้างอิง) ซึ่งจะเอื้อต่อความก้าวหน้าของกระบวนการถลุงแร่ตัวอย่างเช่น Al-Si, Al-Cu ฯลฯ ในโลหะผสม Al โดยทั่วไปจุดหลอมเหลวขององค์ประกอบที่ไม่ใช่องค์ประกอบหลักของโลหะผสมหลักจะสูงกว่าจุดหลอมเหลวขององค์ประกอบหลัก
Master alloy ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการดัดแปลงโลหะผสมสถานะการจัดองค์กรมีความสำคัญมากกว่าและอาจส่งผลต่อโครงสร้างขั้นสุดท้ายของโลหะผสมที่ดัดแปลงนอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบหรือองค์ประกอบที่ไม่เสถียรจำนวนมากที่ยากต่อการผสมในโลหะผสมหลักในเวลาเดียวกัน มาสเตอร์อัลลอยด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาสเตอร์อัลลอยด์ที่ใช้ในการดัดแปลง จะมีเวลาจำกัดในการใช้งาน (ช่วงที่มีผลบังคับใช้)

MgNd30 Magnesium Neodymium Alloy Ingot Fine Grain Strengthening 0

MgNd, MgY, MgZr, MgLi, MgSc, Mg พร้อมโลหะผสมหลักที่หายาก

 

ละลายการทำให้บริสุทธิ์


ธาตุแรร์เอิร์ธมีหน้าที่ในการขจัดไฮโดรเจน ขจัดออกซิเจน ขจัดกำมะถัน ขจัดเหล็ก และขจัดสิ่งเจือปนในโลหะผสมแมกนีเซียมหลอม บรรลุผลของการลดแก๊ส การกลั่น และการทำให้ของเหลวหลอมเหลวบริสุทธิ์


ป้องกันการละลาย


โลหะผสมแมกนีเซียมสามารถออกซิไดซ์และเผาไหม้ได้ง่ายมากในระหว่างกระบวนการถลุงการผลิตเชิงอุตสาหกรรมของโลหะผสมแมกนีเซียมโดยทั่วไปใช้ฟลักซ์ที่ปิดหรือป้องกันแก๊ส แต่มีข้อเสียหลายประการหากอุณหภูมิจุดติดไฟของโลหะผสมแมกนีเซียมหลอมเองเพิ่มขึ้น ก็สามารถบรรลุโลหะผสมแมกนีเซียมได้การหลอมโดยตรงในบรรยากาศมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและการใช้โลหะผสมแมกนีเซียมต่อไปธาตุหายากเป็นองค์ประกอบที่พื้นผิวของโลหะผสมแมกนีเซียมหลอม ซึ่งสามารถสร้างฟิล์มคอมโพสิตออกไซด์ที่มีความหนาแน่นสูงบนพื้นผิวของการหลอม ป้องกันไม่ให้หลอมสัมผัสกับบรรยากาศ และเพิ่มอุณหภูมิจุดติดไฟของหลอมแมกนีเซียมอัลลอยด์อย่างมาก

 

การเสริมความแข็งแรงของเม็ดละเอียด


การเพิ่มประสิทธิภาพของธาตุแรร์เอิร์ธที่ด้านหน้าของส่วนต่อประสานระหว่างของแข็งและของเหลวทำให้องค์ประกอบถูกทำให้เย็นมากเกินไป และโซนนิวคลีเอชันใหม่จะก่อตัวขึ้นในเขตซูเปอร์คูลลิ่งเพื่อสร้างผลึกที่สมดุลย์ละเอียดนอกจากนี้ การเพิ่มคุณค่าของแรร์เอิร์ธยังมีบทบาทสำคัญในการขัดขวางการเจริญเติบโตของเมล็ด α-Mgส่งเสริมการปรับแต่งเม็ดคริสตัลเพิ่มเติมตามสูตรของ Hall2Petch ความแข็งแรงของโลหะผสมจะเพิ่มขึ้นตามความละเอียดของขนาดเกรน และเมื่อเปรียบเทียบกับลูกบาศก์คริสตัลที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวกล้องและลูกบาศก์ที่มีผิวหน้าอยู่ตรงกลาง ขนาดเกรนจะส่งผลต่อความแข็งแรงของโลหะที่ปิดสนิทรูปหกเหลี่ยมมากกว่า ดังนั้นเม็ดแมกนีเซียมอัลลอยด์จึงได้รับการขัดเกลา ผลการเสริมความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง


การเสริมความแข็งแกร่งของโซลูชันที่เป็นของแข็ง


ธาตุหายากส่วนใหญ่มีความสามารถในการละลายของแข็งสูงในแมกนีเซียมเมื่อธาตุแรร์เอิร์ธละลายในเมทริกซ์แมกนีเซียม ความแตกต่างระหว่างรัศมีอะตอมและโมดูลัสยืดหยุ่นของธาตุแรร์เอิร์ธและแมกนีเซียมจะทำให้เกิดการบิดเบือนขัดแตะในเมทริกซ์แมกนีเซียมความเครียดที่เกิดขึ้นจะเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของข้อเคลื่อน ซึ่งจะทำให้เมทริกซ์แมกนีเซียมแข็งแรงขึ้นผลกระทบของการเสริมความแข็งแกร่งของสารละลายที่เป็นของแข็งของธาตุหายากส่วนใหญ่จะชะลออัตราการแพร่ของอะตอมและขัดขวางการเคลื่อนที่ของความคลาดเคลื่อน ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของเมทริกซ์และปรับปรุงความแข็งแรงและคุณสมบัติการคืบที่อุณหภูมิสูงของโลหะผสม

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจาย


ธาตุหายากและแมกนีเซียมหรือองค์ประกอบโลหะผสมอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบระหว่างโลหะที่เสถียรในระหว่างกระบวนการแข็งตัวของโลหะผสมสารประกอบ intermetallic ที่ประกอบด้วยดินที่หายากเหล่านี้โดยทั่วไปมีคุณลักษณะของจุดหลอมเหลวสูงและเสถียรภาพทางความร้อนสูงภายในสามารถปักขอบเกรนที่อุณหภูมิสูง ยับยั้งการลื่นของขอบเกรน ในขณะเดียวกันก็ขัดขวางการเคลื่อนที่ของความคลาดเคลื่อน และเสริมความแข็งแกร่งของเมทริกซ์อัลลอยด์


การเร่งรัดการตกตะกอนของผู้สูงอายุ


ความสามารถในการละลายของแข็งที่สูงขึ้นของธาตุหายากในแมกนีเซียมจะลดลงตามอุณหภูมิที่ลดลงเมื่อสารละลายที่เป็นของแข็งแบบเฟสเดียวที่อุณหภูมิสูงเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว จะเกิดสารละลายที่เป็นของแข็งที่มีความเข้มข้นยิ่งยวดที่ไม่เสถียร และหลังจากการบ่มเป็นเวลานาน สารละลายที่เป็นของแข็งขนาดเล็กและกระจายตัวจะเกิดขึ้นระยะหยาดน้ำฟ้า.ปฏิกิริยาระหว่างเฟสตกตะกอนและความคลาดเคลื่อนจะเพิ่มความแข็งแรงของโลหะผสม

MgNd30 Magnesium Neodymium Alloy Ingot Fine Grain Strengthening 1

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
ฉันสนใจ MgNd30 Magnesium Neodymium Alloy Ingot Fine Grain Strengthening คุณช่วยส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นประเภทขนาดปริมาณวัสดุ ฯลฯ ให้ฉันได้ไหม
ขอบคุณ!