introduktion av reaktiva legeringar

Innehållsförteckning

Typer av Reaktiva legeringar

Här presenterar vi specifika metallpulvermodeller av reaktiva legeringar och beskriver deras sammansättningar, egenskaper och kännetecken.

Legering ModellSammansättningFastigheterEgenskaper
Ti-6Al-4VTitan, aluminium, vanadinHögt förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständigtAnvänds ofta inom flyg- och rymdindustrin och för biomedicinska implantat
NiTi (nitinol)Nickel, titanFormminne, superelasticitetAnvänds i medicintekniska produkter och ställdon
Al-Mg (Magnalium)Aluminium, magnesiumLåg vikt, god mekanisk hållfasthetIdealisk för fordons- och flygplansapplikationer
ZircaloyZirkonium, tennUtmärkt korrosionsbeständighet, hög smältpunktAnvänds i kärnreaktorer
Nb-Ti (niobium-titan)Niob, titanHöga supraledande egenskaperVanligt i supraledande magneter
CoCr (kobolt-krom)Kobolt, kromHög slitstyrka, biokompatibilitetPerfekt för dentala och ortopediska implantat
Cu-Be (koppar-beryllium)Koppar, BerylliumHög hållfasthet, god ledningsförmågaAnvänds i kontakter inom flyg- och elektronikindustrin
Fe-Al (järn-aluminium)Järn, aluminiumHög hållfasthet, oxidationsbeständighetAnvänds i applikationer med höga temperaturer
Mg-Zn (magnesium-zinc)Magnesium, zinkLåg densitet, god bearbetbarhetLämplig för lätta strukturella komponenter
Ti-Nb (titan-niob)Titan, NiobUtmärkt biokompatibilitet, låg modulAnvänds i medicinska implantat och komponenter för flyg- och rymdindustrin
reaktiv legering

Tillämpningar av Reaktiv legerings

Reaktiva legeringar används inom olika branscher på grund av sina unika egenskaper. Här är några vanliga tillämpningar:

TillämpningLegering ModellAnledning till användning
Komponenter för flyg- och rymdindustrinTi-6Al-4V, Al-MgHögt förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet
Medicinska implantatNiTi, CoCr, Ti-NbBiokompatibilitet, formminne, hållbarhet
BildelarAl-Mg, Cu-BeLättvikt, hållfasthet, elektrisk ledningsförmåga
KärnkraftsreaktorerZircaloyHög smältpunkt, korrosionsbeständighet
Supraledande magneterNb-TiSupraledande egenskaper
Elektroniska kontaktdonCu-BeHög hållfasthet, god ledningsförmåga
Tandtekniska produkterCoCr, NiTiBiokompatibilitet, slitstyrka

Specifikationer och standarder för reaktiva legeringar

När man väljer reaktiva legeringar för specifika tillämpningar är det viktigt att ta hänsyn till deras specifikationer och standarder.

Legering ModellSpecifikationerStorlekarBetygStandarder
Ti-6Al-4VASTM B348, AMS 4928Stång, stänger, plåtBetyg 5ASTM, AMS
NiTi (nitinol)ASTM F2063Ledningar, stängerN/AASTM
Al-Mg (Magnalium)ASTM B308Ark, plattor5005, 5052, 6061ASTM
ZircaloyASTM B811, B352Rör, arkN/AASTM, ASME
Nb-Ti (niobium-titan)N/ALedningar, stängerN/AN/A
CoCr (kobolt-krom)ASTM F75, F1537Stänger, stängerN/AASTM
Cu-Be (koppar-beryllium)ASTM B196, B197Stavar, stänger, rörC17200, C17300ASTM, AMS
Fe-Al (järn-aluminium)N/AArk, stängerN/AN/A
Mg-Zn (magnesium-zinc)ASTM B107Ark, plattorAZ31B, AZ61AASTM
Ti-Nb (titan-niob)N/AStänger, stängerN/AN/A

Leverantörer och prisuppgifter

Det är viktigt att hitta pålitliga leverantörer av reaktiva legeringar. Här är några av de bästa leverantörerna och deras prisuppgifter:

LeverantörLegering ModellPrisintervall (per kg)Plats
ATI MetalsTi-6Al-4V, CoCr$100 – $150USA
Fort Wayne MetalsNiTi, Ti-Nb$200 – $300USA
Materion CorporationCu-Be$150 – $200USA
Zapp GroupNb-Ti, CoCr$250 – $350Tyskland
Magnesium ElektronAl-Mg, Mg-Zn$50 – $100STORBRITANNIEN
Precision Castparts CorpZircaloy$200 – $400USA
VSMPO-AVISMATi-6Al-4V, Ti-Nb$150 – $250Ryssland
Sandvik MaterialteknikNiTi, CoCr$250 – $350Sverige
SnickeriteknikCu-Be, Fe-Al$150 – $250USA
Allegheny TechnologiesAl-Mg, Zircaloy$100 – $200USA

Fördelar och nackdelar med Reaktiv legerings

Reaktiva legeringar erbjuder många fördelar, men de har också vissa nackdelar. Låt oss jämföra:

Legering ModellFördelarNackdelar
Ti-6Al-4VHögt förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighetDyrt, svårt att bearbeta
NiTi (nitinol)Formminne, superelasticitetHög kostnad, begränsat temperaturområde
Al-Mg (Magnalium)Lättvikt, goda mekaniska egenskaperLägre hållfasthet jämfört med stål
ZircaloyUtmärkt korrosionsbeständighet, hög smältpunktBegränsade användningsområden, kostsamt
Nb-Ti (niobium-titan)Supraledande egenskaperDyra, specialiserade applikationer
CoCr (kobolt-krom)Hög slitstyrka, biokompatibilitetHög kostnad, svår att bearbeta
Cu-Be (koppar-beryllium)Hög hållfasthet, god ledningsförmågaToxicitetsproblem, kostsamt
Fe-Al (järn-aluminium)Hög hållfasthet, oxidationsbeständighetSkörhet, lägre duktilitet
Mg-Zn (magnesium-zinc)Låg densitet, god bearbetbarhetLägre hållfasthet, problem med brandfarlighet
Ti-Nb (titan-niob)Utmärkt biokompatibilitet, låg modulHög kostnad, begränsad tillgänglighet

Djupgående jämförelse av reaktiva legeringar

Ti-6Al-4V jämfört med NiTi (nitinol)

Ti-6Al-4V är känt för sitt höga förhållande mellan styrka och vikt och sin utmärkta korrosionsbeständighet, vilket gör det till ett förstahandsval inom flyg- och rymdindustrin och för medicinska implantat. Det kan dock vara dyrt och utmanande att bearbeta.

NiTi (nitinol)är å andra sidan känt för sitt formminne och sin superelasticitet, som är avgörande för medicintekniska produkter och ställdon. Även om det också är kostsamt, motiverar dess unika egenskaper ofta kostnaden i högspecialiserade applikationer.

Jämförelse:

FunktionTi-6Al-4VNiTi (nitinol)
Styrka-till-vikt-förhållandeHögMåttlig
KorrosionsbeständighetUtmärktBra
FormminneNejJa
BiokompatibilitetUtmärktUtmärkt
KostnadHögHög
BearbetbarhetUtmanandeMåttlig
TemperaturkänslighetLågHög

Al-Mg (magnalium) jämfört med Mg-Zn (magnesium-zinc)

Al-Mg (Magnalium) är lätt med god mekanisk hållfasthet, vilket gör den lämplig för fordons- och flygplanstillämpningar. Det erbjuder en balanserad mix av egenskaper till en relativt låg kostnad.

Mg-Zn (magnesium-zinc) legeringar är uppskattade för sin låga densitet och goda bearbetbarhet, vilket gör dem idealiska för lätta strukturella komponenter. De har dock lägre hållfasthet och problem med brandfarlighet.

Jämförelse:

FunktionAl-Mg (Magnalium)Mg-Zn (magnesium-zinc)
ViktLättviktExtremt lättviktig
Mekanisk styrkaBraMåttlig
KorrosionsbeständighetMåttligMåttlig
BearbetbarhetBraUtmärkt
BrandfarlighetLågHög
KostnadMåttligLåg
Flexibilitet i tillämpningenHögMåttlig

Zircaloy jämfört med Nb-Ti (niobium-titan)

Zircaloy är avgörande i kärnreaktorer på grund av dess utmärkta korrosionsbeständighet och höga smältpunkt. Dess tillämpningar är något begränsade men mycket specialiserade.

Nb-Ti (niobium-titan) används ofta i supraledande magneter och erbjuder höga supraledande egenskaper till ett premiumpris.

Jämförelse:

FunktionZircaloyNb-Ti (niobium-titan)
KorrosionsbeständighetUtmärktBra
SmältpunktHögHög
Supraledande egenskaperIngenUtmärkt
KostnadHögMycket hög
TillämpningKärnkraftsreaktorerSupraledande magneter
TillgänglighetMåttligBegränsad

CoCr (kobolt-krom) jämfört med Cu-Be (koppar-beryllium)

CoCr (kobolt-krom) legeringar är kända för sin höga slitstyrka och biokompatibilitet, vilket gör dem perfekta för dentala och ortopediska implantat. De är dock svåra att bearbeta och dyra.

Cu-Be (koppar-beryllium) har hög hållfasthet och god ledningsförmåga och är lämplig för kontakter inom flyg- och elektronikindustrin. Farhågor om toxicitet och kostnad är betydande nackdelar.

Jämförelse:

FunktionCoCr (kobolt-krom)Cu-Be (koppar-beryllium)
SlitstyrkaHögMåttlig
BiokompatibilitetUtmärktBra
Elektrisk ledningsförmågaLågHög
StyrkaHögHög
KostnadHögHög
BearbetningssvårigheterHögMåttlig
Farhågor beträffande toxicitetIngenNuvarande
reaktiv legering

VANLIGA FRÅGOR

FrågaSvar
Vilka är de viktigaste fördelarna med att använda reaktiva legeringar i flyg- och rymdtillämpningar?De har ett högt förhållande mellan styrka och vikt och utmärkt korrosionsbeständighet, vilket är avgörande för prestandan och livslängden hos komponenter inom flyg- och rymdindustrin.
Hur kan reaktiva legeringar förbättra prestandan hos medicintekniska produkter?Deras biokompatibilitet och unika egenskaper som formminne i NiTi gör dem idealiska för implantat och andra medicintekniska produkter.
Vad bör man tänka på vid bearbetning av reaktiva legeringar?På grund av deras reaktivitet och styrka krävs ofta specialiserade bearbetningstekniker och utrustning för att undvika skador och säkerställa precision.
Finns det några miljöproblem med användningen av reaktiva legeringar?Även om vissa reaktiva legeringar som Cu-Be är giftiga är många miljövänliga och återvinningsbara. Korrekt hantering och avfallshantering är nödvändig för att minska miljöpåverkan.
Hur ser kostnaden ut för reaktiva legeringar jämfört med traditionella metaller?Reaktiva legeringar är i allmänhet dyrare på grund av sina avancerade egenskaper och komplexiteten i tillverkningsprocessen. Men deras prestandafördelar motiverar ofta den högre kostnaden i kritiska applikationer.

få veta mer om 3D-utskriftsprocesser

Dela på

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-post

MET3DP Technology Co, LTD är en ledande leverantör av lösningar för additiv tillverkning med huvudkontor i Qingdao, Kina. Vårt företag är specialiserat på 3D-utskriftsutrustning och högpresterande metallpulver för industriella tillämpningar.

Förfrågan för att få bästa pris och anpassad lösning för ditt företag!

Relaterade artiklar

Hämta Metal3DP:s
Produktbroschyr

Få de senaste produkterna och prislistan