Magnézium ritkaföldfém ötvözet
Az Ön professzionális ritkaföldfém-magnéziumötvözet-szállítója
Célunk, hogy igazi partnerré váljunk a ritkaföldfém magnéziumötvözet Kínában. A HNRE egy csúcstechnológiás tudományos kutatási és termelési egység, amely számos fejlett gyártóberendezéssel rendelkezik. A HNRE nagy tisztaságú ritkaföldfém- és ötvözetgyártó sorral, ritkaföldfém-profil gyártósorral, ritkaföldfémötvözet gyártósorral és így tovább, 30 tonna éves termelési kapacitással.
Miért válassz minket
Minőségellenőrzés
A HNRE elfogadja a GJB9001, GB/T 19001, ISO9001 nemzeti katonai szabványt, és megbízható belső minőségirányítási rendszert hoz létre. Az alapanyagok bejuttatásától a termékek tárolásáig minden előállított termék az XT/QMS-2022 minőségi kézikönyv és az XT/CX programdokumentumok szigorú betartásával történik.
Felszerelésünk
Számos vákuumos olvasztó berendezésünk van, mint például vákuumlebegtető kemence, elektronsugaras olvasztó kemence, középfrekvenciás indukciós kemence, széncsöves kemence, elektromos ívkemence, melegsajtoló kemence, regionális olvasztó kemence, izzító kemence stb., valamint különféle típusú hengerművek, huzalvágás, CNC esztergák, marógépek és egyéb feldolgozó berendezések.
Minősítésünk
A HNRE Tesztelési és Elemző Laboratóriuma CNAS és CMA tanúsítvánnyal rendelkezik, tapasztalt tudományági vezetőkkel és professzionális tesztelő személyzettel.
K+F képességeink
A HNRE több mint 1000 tudományos kutatási projektet hajtott végre, több mint 400 tudományos és technológiai innovációs eredményt ért el, és több mint 300 díjat nyert el tartományi és miniszteri szinten elért vagy azt meghaladó tudományos és technológiai eredményekért.
-
Magnézium Scandium ötvözetCAS-szám: N/ATöbb
Termékleírások: Sc 5%-30% (testreszabható az ügyfél igényei szerint)
Gyártási szabvány: N/A -
Magnézium-itrium ötvözetGyártási szabványok: GB/T 29657-2013Több
Forma: gofri rúd vagy az ügyfél igényei szerint
Csomagolás: 50 kg-os vasdob vagy az ügyfél igényei szerint -
Magnézium-neodímium ötvözetTermékleírások: Nd: 5-50% (a vásárlói igények szerint testreszabható)Több
Gyártási szabvány: HB-7264-96 / GB/T 28400-2012
Forma: gofri rúd vagy az ügyfél igényei szerint -
Magnézium Erbium ötvözetGyártási szabvány: HB 7264-1996Több
Forma: gofri rúd vagy az ügyfél igényei szerint
Csomagolás: 50 kg-os vasdob vagy az ügyfél igényei szerint -
Magnézium-gadolínium ötvözetTermékleírások: Gd: 5-50% (a vásárlói igények szerint testreszabható)Több
Gyártási szabvány: GB/T 26414-2010
Forma: gofri rúd vagy az ügyfél igényei szerint -
Magnézium-cirkónium ötvözetCAS-szám: N/ATöbb
Termékleírások: Zr30% (a vásárlói igények szerint testreszabható)
Gyártási szabvány: HB-6773-93 -
Magnézium-kalcium ötvözetGyártási szabvány: N/ATöbb
Forma: gofri rúd vagy az ügyfél igényei szerint
Csomagolás: 50 kg-os vasdob vagy az ügyfél igényei szerint
A ritkaföldfém elemeket (RE) általában két kategóriába sorolják: könnyű ritkaföldfémek és nehéz ritkaföldfémek. A nagy szilárdságú és hőálló Mg-RE ötvözetek főleg nehéz ritkaföldfémeken alapulnak, mint például Mg-Gd, Mg-Y, Mg-Nd, Mg-Dy, Mg-Sm stb. A magnézium-ritkaföldfém ötvözetek előnye a nagy szilárdság és az alacsony sűrűség kombinációja. A közönséges öntött alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek folyáshatára és szakítószilárdsága a könnyűfémek sűrűségére vonatkozóan. A Mg-Gd és Mg-Y ötvözetek erős öregedő képességgel és gyakorlati feldolgozási lehetőséggel rendelkeznek, ami a legtöbbet tanulmányozott ötvözetekké és a meglévő nagy teljesítményű magnézium-ritkaföldfém ötvözetek alapjává teszi őket.
A magnézium-ritkaföldfém ötvözetek számos felhasználási területtel rendelkeznek a repülőgépiparban, a védelemben és az autóiparban. A repülőgépiparban ezeket az ötvözeteket olyan alkatrészekben használják, mint a kereskedelmi repülőgép-ülések, kihasználva szilárdságukat és égésgátlásukat. A polgári szektorban azonban alkalmazásuk korlátozott a költségtényezők miatt. Mindazonáltal az anyagok és a folyamatköltségek optimalizálásával várhatóan a magnézium-ritkaföldfém ötvözetek egyre több ipari alkalmazást fognak találni a polgári szektorban.

Magnézium ritkaföldfém ötvözet bevonatai
A felületmódosítás kulcsfontosságú stratégia az orvosbiológiai RE-Mg ötvözetek biológiai lebomlási viselkedésének fokozására klinikai alkalmazásokhoz. A felületmódosítási technológiák közelmúltbeli fejlesztései különféle bevonási lehetőségekhez vezettek, mint például fémoxid bevonatok, fém-hidroxid bevonatok, szervetlen nemfémes bevonatok, polimer bevonatok (természetes polimerek, mint a CS, HA, Col és szintetikus polimerek, mint a PLA, PLGA, PCL, PDA ) és kompozit bevonatok. A fémoxid bevonatok jó védelmet nyújtanak, de érzékenyek a kloridionok okozta károsodásra korrozív környezetben. A szervetlen, nem fémes bevonatok, bár biológiailag kompatibilisek, bizonyos használati körülmények között korlátozásokkal járhatnak. A polimer bevonatok kiváló biológiai kompatibilitást és biológiai lebonthatóságot mutatnak, de hiányozhatnak az erős szubsztrát tapadásról és a mechanikai szilárdságról. Összességében a megfelelő bevonási módszer kiválasztása az alkalmazás speciális követelményeitől függ, figyelembe véve olyan tényezőket, mint a biokompatibilitás, a lebomlási viselkedés és a mechanikai tulajdonságok.
A nagy teljesítményű bevonatok elérése érdekében a Mg-Zn-Y-Nd ötvözetet kompozit bevonat létrehozásával javították. Ez magában foglalta az MgF2-t a korrózióállóság érdekében, a dopamin polimer fóliát a kötéshez, és az asztaxantinnal töltött hialuronsavat a szív- és érrendszeri sejtek viselkedésének befolyásolására. A kompozit jelentősen javította a Mg-Zn-Y-Nd ötvözet korrózióállóságát, amint azt elektrokémiai vizsgálatok is megerősítették. Ezenkívül a citokompatibilitási kísérletek kimutatták, hogy szelektíven fokozza az endothelsejtek növekedését, gátolja a simaizomsejtek hiperproliferációját és megakadályozza a makrofágok adhézióját. A szív- és érrendszeri állványzatokban a RE-Mg ötvözetek élettartamának és biokompatibilitásának meghosszabbítása érdekében Schiff bázisból (korróziógátló) és szulfonált hialuronsav nanorészecskékből álló kompozit bevonatokat vittek fel változó kéntartalmú Mg-Zn-Y-Nd ötvözetre. A hialuronsavval töltött rapamicin bevonatokhoz képest a MgF2/polidopamin/hialuronán-asztaxantin kompozit kiváló vérkompatibilitást és citokompatibilitást mutatott.

A nagy kémiai aktivitású Mg-ötvözetek általában hajlamosak a feldolgozás során oxigénfelvételre és oxidációra, ami nemfémes zárványok képződését eredményezi. Ezek a zárványok különféle formákat vehetnek fel, például gömb alakúak, rúd alakúak és szabálytalanok. Lehetséges, hogy megzavarják a Mg-mátrix folytonosságát. Ezen zárványok jelenléte feszültségkoncentrációt is bevezet, és hibaforrásként szolgál, jelentősen rontva a Mg-ötvözet mechanikai szilárdságát és korrózióállóságát. Szerencsére RE-elemek hozzáadása javíthatja a Mg-ötvözetek öntési teljesítményét. Egyrészt az RE elemek hatékonyan gátolhatják a Mg-oxid képződését, és hozzájárulhatnak az ötvözet olvadék tisztításához. Másrészt, mint felületaktív elemek, segítenek csökkenteni a felületi feszültséget és a viszkozitást, ezáltal javítják az ötvözet olvadékainak folyékonyságát. Ezenkívül a legtöbb RE-elem magas olvadásponttal rendelkezik, ami növelheti az eutektikus hőmérsékletet és a csapadékfázis stabilitását, ezáltal hatékonyan csökkentve a forró repedés előfordulását.
A kovácsolás egy műanyag alakítási módszer, amely magában foglalja az alkatrészek feldolgozását ütés és nyomás alkalmazásával. A Mg-ötvözetek plaszticitása azonban nagyon érzékeny az olyan folyamatparaméterekre, mint a deformációs sebesség, az alakváltozási hőmérséklet és a feszültségi állapot. Ennek eredményeként a Mg-ötvözetek kovácsolási hőmérsékleti tartománya viszonylag szűk, jellemzően 70 és 150 fok között van. Ezenkívül a Mg-ötvözetek hővezető képessége 2-4-szer nagyobb, mint az acélé, ami megkönnyíti a hő behatolását. A Mg-ötvözetek kovácsolásának megkönnyítése érdekében az RE hozzáadása elősegítheti a gyors felmelegedést a kovácsolás előtt. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a kovácsolás közbeni gyors hőmérséklet-csökkenés repedést idézhet elő, amikor az ötvözet olvadék érintkezik egy alacsony hőmérsékletű formával. Ennek enyhítésére a formákat viszonylag magas hőmérsékletre kell előmelegíteni, hogy csökkentsék a munkadarabra gyakorolt hűtési hatásukat. Ezen túlmenően a pontos hőmérséklet-szabályozás a teljes folyamat során kulcsfontosságú.
Folyadékképzési eljárások ritkaföldfém-magnéziumötvözetekhez
A magnézium-ritkaföldfém ötvözetek különféle folyékony precíziós alakítási technikákkal dolgozhatók fel, például alacsony nyomású homoköntéssel, vákuum-nagynyomású présöntéssel, préseléssel és félszilárd alakítással. Ezek a folyamatok javítják a termelés hatékonyságát és javítják az alkatrészek teljesítményét. Az alacsony nyomású homoköntés alkalmas nagy, vékony falú és összetett formájú alkatrészekhez. A vákuumos nagynyomású présöntés megerősített magnéziumötvözeteket eredményez. A présöntéssel sűrű komponensek érhetők el, amelyek hőkezeléssel tovább erősíthetők. A félszilárd alakítási technikák, mint például a tixotróp alakítás és a reformálás, javított mechanikai tulajdonságokkal rendelkező alkatrészeket állítanak elő. A félszilárd iszap elkészítése és a magnézium-ritkaföldfém ötvözetek reformjának végrehajtása azonban további kutatásokat igényel.
GYIK
Professzionális ritkaföldfém-magnéziumötvözet gyártók és beszállítók vagyunk Kínában. Ha kiváló minőségű ritkaföldfém magnéziumötvözetet szeretne vásárolni versenyképes áron, üdvözöljük, hogy ingyenes mintát kapjon gyárunkból. Emellett személyre szabott szolgáltatás is elérhető.
szerszám ritkaföldfém ötvözetek, Rendszer ritkaföldfém ötvözetek, összetevő ritkaföldfém ötvözetek