Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
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| Material: | Lingote de aleación de itrio y magnesio | tipo: | MgY30 |
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| Uso: | La industria del metal utiliza aleaciones maestras para ajustar las propiedades de sus productos. | Otros 1: | Mgzr30 |
| Otros 2: | MgNd30 | Solicitud: | Una aleación maestra suele proporcionar la solución, ya que se disuelve mucho más rápido a temperatu |
| Resaltar: | Aleación de magnesio-itrio,Aleación de magnesio-itrio MgY30,Lingote de aleación de magnesio-itrio |
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MgY30 Ingot de aleación de magnesio y ytio para ajustar las propiedades de sus productos para la industria metalúrgica
Yañadido a la aleación de magnesio puede refinar significativamente el tamaño de grano de la estructura
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Las aleaciones principales
Una de las funciones importantes de las aleaciones intermedias es que cuando se funden aleaciones con puntos de fusión muy diferentes, la aleación maestra prepreparada tiene un punto de fusión más bajo que los elementos puros,asegurando que los elementos añadidos se derritanEn las aleaciones de Mg-Li, los elementos de aleación con menor solubilidad sólida y mayor densidad (como Zr, Mn, Ce, etc.) se añaden generalmente en forma de aleaciones maestras de Mg-X,o en forma de compuestos (generalmente sales)Mediante su reacción con líquido de aleación Mg-Li para generar elementos de aleación, este método puede reducir eficazmente la segregación y precipitación de elementos.
El objetivo principal de la adición de la aleación maestra es derretir los elementos con una gran diferencia en el punto de fusión (la composición está cerca del punto de eutectic para bajar el punto de fusión),y hacerlo más bajo que la temperatura de fusión del elemento principal (en general, la fusión toma el elemento principal como referencia)Por ejemplo, Al-Si, Al-Cu, etc. en las aleaciones de Al,generalmente el punto de fusión de los elementos no principales de la aleación maestra es superior al punto de fusión de los elementos principales.
La aleación maestra, que se utiliza principalmente para modificar la aleación. Su estado organizativo es más crítico y puede afectar la estructura final de la aleación modificada.También hay muchos elementos inestables o elementos que son difíciles de aleación en la aleación maestraAl mismo tiempo, las aleaciones maestras, especialmente las aleaciones maestras utilizadas para la modificación, tienen un límite de tiempo (período de validez) en uso.
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MgNd,MgY,MgZr,MgLi,MgSc,Mg con aleación maestra de tierras raras
Purificación de fundición
Los elementos de tierras raras tienen las funciones de eliminar el hidrógeno, eliminar el oxígeno, eliminar el azufre, eliminar el hierro y eliminar las inclusiones en el deshielo de la aleación de magnesio, logrando el efecto de desgasificación,Refinado y purificado del fundido.
Protección contra la fusión
Las aleaciones de magnesio son extremadamente fáciles de oxidar y quemar durante el proceso de fundición.Pero hay muchas desventajas.Si se puede aumentar la temperatura de ignición de la propia fusión de la aleación de magnesio, es posible obtener aleaciones de magnesio.La fusión directa en la atmósfera es de gran importancia para la promoción y aplicación de las aleaciones de magnesio.Las tierras raras son un elemento activo en la superficie de la fusión de aleaciones de magnesio, que puede formar una película de óxido compuesto densa en la superficie de la fusión,Evita eficazmente que el fundido entre en contacto con la atmósfera, y aumentando en gran medida la temperatura de ignición de la fusión de la aleación de magnesio.
Refuerzo de granos finos
El enriquecimiento de elementos de tierras raras en la parte delantera de la interfaz sólido-líquido hace que la composición se superenfriara,y se forma una nueva zona de nucleación en la zona de superenfriamiento para formar cristales equiaxados finosAdemás, el enriquecimiento de tierras raras hace que juegue un papel en la inhibición del crecimiento de los granos de α-Mg.la resistencia de la aleación aumenta con el refinamiento del tamaño del grano, y en comparación con los cristales cúbicos centrados en el cuerpo y los cristales cúbicos centrados en la cara, el tamaño del grano tiene un mayor impacto en la resistencia de los metales hexagonales compactados,Así que los granos de las aleaciones de magnesio se refinan el efecto de fortalecimiento resultante es extremadamente significativo.
Refuerzo de la solución sólida
La mayoría de los elementos de tierras raras tienen una alta solubilidad sólida en magnesio.la diferencia entre el radio atómico y el módulo elástico de los elementos de tierras raras y el magnesio causará distorsión de la red en la matriz de magnesioLa tensión resultante dificultará el movimiento de las dislocaciones, fortaleciendo así la matriz de magnesio.El efecto del fortalecimiento de la solución sólida de los elementos de tierras raras es principalmente ralentizar la velocidad de difusión de los átomos y obstaculizar el movimiento de las dislocaciones., reforzando así la matriz y mejorando la resistencia y las propiedades de deslizamiento a altas temperaturas de la aleación.
Mejora de la dispersión
Las tierras raras y el magnesio u otros elementos de aleación forman compuestos intermetálicos estables durante el proceso de solidificación de las aleaciones.Estos compuestos intermetálicos que contienen tierras raras generalmente tienen las características de un alto punto de fusión y una alta estabilidad térmicaEn el interior, puede fijar el límite de grano a alta temperatura, inhibir el deslizamiento del límite de grano, al mismo tiempo obstaculizar el movimiento de dislocaciones y fortalecer la matriz de aleación.
Envejecimiento de las precipitaciones
La mayor solubilidad sólida de los elementos de tierras raras en magnesio disminuye con la disminución de la temperatura.se forma una solución sólida supersaturada inestable, y después de un largo período de envejecimiento, se forma una solución sólida pequeña y dispersa.La interacción entre las fases precipitadas y las dislocaciones aumenta la resistencia de la aleación.