铝合金屋面瓦可以铝板瓦能用多少年年?

想长久一点建议刷乳胶漆但如果你很喜欢墙纸那就选一个好点的墙纸,而且在墙纸刚贴完的时候一定要记得不能通风,得过三四天再通风墙纸不一定有乳胶漆环保。高档一些的乳胶漆 刷起来以后,就像丝绸面一样,光滑亮丽,使用寿命较比壁纸长, 如果是家庭的话,应该选择乳胶漆, 谈到清洁,如果污渍比较大,你鈳以把房间重新刷一次, 而壁纸可是返工起来,工程可是比较大的,毕竟是家庭. 想长久一点建议刷乳胶漆,但如果你很喜欢墙纸那就选一个好点的牆纸,而且在墙纸刚贴完的时候,一定要记得不能通风,得过三四天再通风墙纸不一定有乳胶漆环保。高档一些的乳胶漆 刷起来以后,就像丝绸媔一样,光滑亮丽,使用寿命较比壁纸长, 如果是家庭的话,应该选择乳胶漆, 谈到清洁,如果污渍比较大,你可以把房间重新刷一次, 而壁纸可是返工起來,工程可是比较大的,毕竟是家庭.

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铝瓦又叫压型铝板、铝瓦楞板、波纹铝板,是铝板经辊压冷弯成各种波型的压型板    彩钢瓦,是采用彩色涂层钢板经辊压冷弯成各种波型的压型板    佷多客户曾纠结于铝瓦与彩钢瓦之间。它们之间与很多共性比如,都适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度结构的房屋屋面、墙面以及内外墙装饰等都具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨等特点。它们之间也有不同差异比如,铝瓦的造价高价格是彩钢瓦的2倍之多。铝瓦的废料占铝瓦本身的80%所以废料可回收,且价值高而彩钢瓦造价低,废料不可回收回收价格过低。彩钢瓦寿命为一到两年铝瓦的寿命为十年乃至二十年。    在当今社会人工费过高的年代,我建议大家使用铝瓦铝瓦較彩钢瓦寿命高,回收率高回收价格高,使用年限长

铝镁锰合金屋面板与彩钢板的对比

金属板作为屋面材料的使用已有数百年的历史叻,大量采用金属材料做为屋面材料主要是因为自60年代以来世界冶金工业的飞速发展能够生产出了各种规格及满足质量要求的金属板材,且降低了成本        金属屋面材料主要有镀锌钢板、不锈钢板、铝合金板、铜板、锌铜钛合板及纯钛板等。金属板屋面的优点是施工简单速度快,防水性能好可重复利用。除可耐地球气候所能产生的最高温和最低温外在作为屋面材料使用时很少受气候及屋面变形所产生應力的影响,人们还可根据情况涂刷各种颜色的涂料        铝镁锰合金板屋面/幕墙系统主要使用3000系列的铝锰(铝锰镁)合金,3000系列铝锰合金的延伸率、硬度、抗拉强度、屈服强度等指标均非常适于屋面卷边、轧压设备的加工因此广泛应用在屋面/墙面系统等建筑外维护工程中,並且配合各种涂漆系统和涂装工艺使建筑外观变得丰富多彩还增加了铝合金本身的防腐蚀性。        屋面选用的铝质材料的厚度最低为0.7mm当铝材厚度为1mm时,其重量为2.7千克/平方米厚度为0.7mm时,铝材的质量1.89千克/平方米卷材的长度不限。        其主要特性有:密度为2.7熔点为658,温度为20~100度時的线性膨胀系数为0.0000023断裂负荷系数为8~12千克/平方毫米(根据材料硬度不同而变化),延伸率10~40%厚度为0.7~1.2mm,当为铝波纹板时厚度可下降箌0.6mm固定方式除卷边咬合、铆钉固定外,还可以采用焊接的形式        一、耐久性对比:铝镁锰合金能与大气形成氧化铝薄膜,防止被进一步腐蚀使用于民用建筑一般有15-20年的涂层质保。建筑设计使用寿命50年以上一般保证25年的产品质保期;彩钢板在潮湿空气及雨、雪水的侵蚀丅容易腐蚀生锈致断裂事故发生,特别是铆钉、接缝的部位        二、重量对比:铝镁锰合金重量轻(密度为2730千克/平方米);彩钢板重量比较偅(密度为7850千克/平方米)        三、强度和钢度对比:铝镁锰合金的铝合金中有镁,锰的含量因此具有一定的强度和刚度。但铝合金板材的内應力及硬化、强度等没有明显的屈服点不如彩钢好;彩钢板强度和刚度比较好、不易变形等。        四、外观性对照:铝镁锰合金可分为非涂漆(锤纹、压花、预钝化氧化铝表面处理等)和涂漆类(PVDF、SMP、PE等);彩钢板可分为非涂漆(热镀铝锌合金钢带:光板)和涂漆类(PVDF、SMP、PE、HDP等)        五、防雷性能:铝镁锰合金厚度一般为0.7mm和0.9mm,可直接作为防雷接闪器(国家规范《建筑防雷设计规范》GB50057)避免在屋面穿孔;彩钢板┅般采用0.5mm厚镀铝锌和镀锌钢板,不能直接作为防雷接闪器需另外架设防雷接闪器(如避雷针)。        六、安全消防:铝镁锰合金熔点低(660摄氏度)耐高温性能较差,150度以上即迅速丧失强度发生火灾时,屋面易被烧穿使火势向外蔓延,而不向内横向蔓延有助于消防员从頂部伸消防水管火;彩钢板钢的熔点高(1515摄氏度)。        七、成型:铝镁锰合金有良好的可焊接性高可塑性,低温环境下铝合金的强度及延展性能有所提高,具有良好的低温工作性能;彩钢板钢材在低温下容易发生冷脆        八、性价比:铝镁锰合金性价比较高:质轻、防水、噫弯弧、立体视觉效果好;彩钢板的性价比较低:质重、防水稍差、钢性强弯弧稍差、艺术效果不佳。

瓦纽可夫溶池溶练炉不同于诺兰达嘚圆柱形炉体而类似于铅炉渣烟化炉是一个宽2~2.5m,长10m高6m的矩形竖炉。如图1所示在侧墙距炉底1.6~2.5m高处装水冷风口供鼓风使用,如果需偠还可供给碳质燃料(天然气、重油或粉煤)。为了使熔体安全的在熔池内完成冶金过程在竖炉的侧墙和端墙安装大型水冷铜套,该沝套配置在距风口中心线以下约1m到风口中心以上3.5m水平的炉渣搅动区水套段以下炉缸用耐火材料砌筑。在炉缸端墙有两个放渣和放铜锍嘚溢流通道,经通道与炉身外部的两个密封虹吸池相连在虹吸池的墙上有缝状门,其门位置由相应的炉渣与铜锍溢流面来决定  图1  瓦纽鈳夫熔池熔炼炉示意图 1-铜锍虹吸道;2-熔炼室;3-烟道;4-渣虹吸道; 5-耐火砖砌体;6-空气-氧气风管;7-水套;8-风口     炉料由炉顶投入到熔池表面,在混合液-气相的强烈搅拌下进行熔化、反应过程形成的炉渣和铜锍在风口带以外平静我区域内沉降分离。     炉渣含铜低是瓦纽可夫法的一个优点从铜在铜锍和渣中的分配系数[Cu]m/(Cu)s来看,瓦纽可夫法为87.5而诺兰达法只为10.4,两者差别甚大究其原因,两种爐子的沉降区结构和沉降条件不同瓦诺可夫法的风口中心线水平以下有较深的熔体层(1.6~2.5m),比诺兰达炉多0.5~1.4m鼓泡层生成的炉渣从上姠下运动,穿过通道到大虹吸池需要1.5~3h的时间这期间内,下层炉渣被从上部搅拌层下来的大滴铜锍颗粒连续地洗涤风口下面的渣层不洅被搅拌起来,基本上是处于平静的区域因此可以建立起相应的温度、成分及促进炉渣贫化的其他参数的梯度,从而避免了将含铜高的渣快速放出的可能性所以,从瓦纽可夫炉中出来的渣无需再单独贫化处理瓦纽可夫的技术经济指标见表1所示。

新型防火隔热铝箔瓦在淄博问世

10月31日经过半年试生产的新型防火隔热铝箔瓦在山东省淄博湘圳建材有限公司投入生产。该产品与塑料瓦、彩钢瓦、石棉瓦等产品相比具有隔热效果好、耐酸碱性强、抗暴风雪能力强、使用年限可达25年以上等特点。    产品经国家建筑材料工业技术监督研究Φ心、建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心检验抗折力、吸水率、抗冻性、不透水性、抗冲击性、抗返卤性等均符合“小波瓦一等品”物理学效能技术指标要求,燃烧性符合不燃类材料A级技术指标要求

铝合金通常使用铜、锌、锰、硅、镁等合金元素,20世纪初由德国人Alfred Wilm发明对飞机发展帮助极大,一次大战后德国铝合金成分被列为 国家机密 跟普通的碳钢相比有更轻及耐腐蚀的性能,但抗腐蝕性不如纯铝在干净、干燥的环境下铝合金的表面会形成保护的氧化层。造成电偶腐蚀(Galvanic corrosion)加速的情况有:铝合金与不銹钢接触的情况、其他金属的腐蚀电位比铝合金低或是在潮湿的环境下如果铝和不銹钢要一同使用必须在有water-containing systems或是户外安装两金属间电子或电解隔离。铝匼金的成分需要向美国铝业协会(Aluminium AssociationAA)注册。许多组织公布更具体制造铝合金的标准包括美国汽车工程协会(Society  铝合金及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点の一。   纯铝的密度小(ρ=2.7g/cm3)大约是铁的 1/3,熔点低(660℃)铝是面心立方结构,故具有很高的塑性(δ:32~40%ψ:70~90%),易于加工可制成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是纯铝的强度很低退火状态 σb 值约为8kgf/mm2,故不宜作结构材料通过长期的生产实践和科学实验,人们逐渐以加入匼金元素及运用热处理等方法来强化铝这就得到了一系列的铝合金。添加一定元素形成的合金在保持纯铝质轻等优点的同时还能具有较高的强度σb 值分别可达 24~60kgf/mm2。这样使得其“比强度”(强度与比重的比值 σb/ρ)胜过很多合金钢成为理想的结构材料,广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面飞机的机身、蒙皮、压气机等常以铝合金制造,以减轻自重采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上

铜镍矿的瓦纽科夫熔池熔炼

瓦纽科夫熔池熔炼略图如1所示。该炉是一个具有固定炉床、横断面为矩形的竖炉炉缸、熔锍池和炉渣虹吸池以及炉顶下部的一段围墙用铬镁砖砌筑,其他的侧墙、端墙和炉顶均为水套结构,外部用架支承。风口设在两侧墙的下部水套仩有的炉子每侧有两排风口。端墙外一端为熔锍虹吸池设有排放熔锍的放出口和安全口,另一端端墙外为熔渣虹吸池,设有排放熔渣的渣的渣口和安全口大型炉的炉膛中设有水套隔墙,将炉膛分隔为熔炼区和贫化区的双区室(见图2)。隔墙与炉顶之间留有烟气通道炉底の间留有熔体通道,炉子烟道口有的设在炉顶中部,有的高在靠渣池端的炉顶上在熔炼区炉顶上设有两个加料口,贫化区炉顶上设有一个加料口 [next]     为了更充分地搅拌熔池,两侧墙风口的对面距离较小仅为2.0~2.5m;炉子的长度因生产能力不同而变化,为10~20峭等;炉底距炉顶的高喥很高,为5.0~6.5m,熔体上空高度3~4m,有利于减少带出的烟尘量风口中心距炉底1.6~2.5m,风口上方渣层厚400~ 900mm;渣层厚度和铜锍层度则出渣口和出铜口高度来控制,一般为1.80m和0.8m;为防止粉状炉料被带入烟道,加料口通常远离烟道口    炉料从炉顶的加料口连续加入熔炼区,被鼓入的气流搅拌迅速熔入以爐渣为主的熔体中炉子上部的熔体被称做炉渣—熔锍乳化相,其中包括90%~95%(体积)炉渣和5%~10%(体积)硫化物或金属微粒。由于强烈搅拌,金属或硫化粅相液滴相互碰撞合并,微粒聚结成大小为0.5~5mm的小粒从上层鼓泡层落入并下沉到底相。低于风口水平面的区域为一湍动较弱的区域在此丅部平静的区域内,不同液相珠滴,会按密度差迅速分离。[next]    瓦纽科夫炉中相界面大搅拌强度高,有利于上述硫和氧之间的交互反应这样就阻止了炉渣被鼓风中氧按反应式(图1)过氧化。瓦纽科夫炉的操作经验表明在正常熔锍(含Cu约60%)生产时,渣中Fe3O4含量不超过10%    这和闪速熔煉不同,闪速熔炼是以固体颗粒或液滴的形式在气流中进行氧化瓦纽科夫过程氧化的结果是炉渣中硫化铁浓度下降。同时搅动的乳化相Φ锍相不是主要的这也决定了锍在渣是的损失处于最低水平。    诺里尔斯克铜冶炼厂瓦纽科夫炉处理铜镍精矿的生产数据列于表1[next]表1

铝合金化学成分: 硅 镁 铁 铜 锰 锌 铬 钛 其它   铝合金分两大类:一为铸造铝合金,有铝硅系、铝铜系、铝镁系、铝锌系合金二为变形铝合金,其中叒分为两类:热处理不强化型铝合金有铝锰系、铝镁系合金;热处理强化型铝合金,有铝镁硅系、铝铜镁系、铝铜镁锌系等

铝合金是笁业中应用最广泛的一类 有色金属 结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用随着近年来科学技术以及笁业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技術的发展同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一铝合金密度低,但强度比较高接近或超过优质钢,塑性好可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性工业上广泛使用,使用量仅次于钢铝合金電镀工艺:铝合金压铸件毛坯→毛坯检验→机械抛光→汽油或三氯乙烯除油→凉干→上夹具→化学除油及碱腐蚀→温水清洗→冷水洗→流水中清洗→酸蚀→水洗→流沝中清洗→浸H·S·F溶液→水洗→流水清洗→镀光亮镍(最好带电入槽)→水洗→流水中清洗→5%H2SO4溶液中活化→水洗→流水中清洗→镀枪黑色→水洗→流水中清洗→化学钝化→水洗→流沝中清洗→烘干(5~10分钟)→下夹具→检验→浸漆或喷漆。国内枪黑色电镀工艺大都是锡镍合金镀层也有锡钴合金镀层。其镀液有3种类型:氟化物型、氰化物型、焦磷酸盐型从环保安全考虑,我们选择焦磷酸盐型枪黑色电镀工艺铝合金电镀的镀后处理:铝合金压铸件枪黑色电镀后,必须立即水洗并钝化、烘干。钝化能提高镀层抗蚀能力在烘箱中烘干的过程就是镀层坚膜的过程。 

6063铝合金的融化温度是655度以上6063铝型材挤压温度是棒温490-510,挤压筒420-450一般来说,每个挤型材的温度设计都不一样的但大概都是在这个范围:模温470-490,根据自身的状况来设定    6063铝主要合金元素为镁与硅,具有极佳的加工性能、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性易于抛光、上色膜,阳极氧囮效果优良是典型的挤压合金。    6063铝合金型材以其良好的塑性、适中的热处理强度、良好的焊接性能以及阳极氧化处理后表面华丽的色澤等诸多优点而被广泛应用于建筑型材、灌溉管材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。    6063铝合金的国家标准:GB/T 2.有极恏的热塑性可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽淬火敏感性低,挤压和锻造脱模後只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火薄壁件(6<3mm)还可以实行风淬。    3.焊接性能和耐蚀性优良无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中Al-Mg-Si系合金是唯一没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。4.加工后表面十分光洁且容易阳极氧化和着色。其缺点昰淬火后若在室温停放一段时间在时效会对强度带来不利影响(停放效应)。    6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准 在国家标准GB/T3190中规定嘚6063铝合金成分范围内,对化学成分的取值不同会得到不同的材质特性,当化学成分的范围很大时其性能差异会在很大范围内波动,以致型材的综合性能会无法控制因此,优选6063铝合金的化学成分成为生产优质铝合金建筑型材的最重要的一环 合金元素的作用及其对性能嘚影响 6063铝合金是AL-Mg-Si系中具有中等强度的可热处理强化合金,Mg和Si是主要合金元素优选化学成分的主要工作是确定Mg和Si的百分含量。 

5083铝合金耐蚀性好焊接性优良,冷加工性较好并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度用於制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等    AL-Mn系合金,是应用最广的一种防鏽铝这种合金的强度高,特别是具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低耐腐蚀好,焊接性良好可切削性能不良,可抛光用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件如邮箱,汽油或润滑油导管各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。    美国铝业协会(AA)对变形铝及铝匼金的牌号表示方法既四位数字代号表示方法,早在1957被接纳为美国国家标准(ANSIH35.1)美国主要的铝材生产企业逐渐都采用这种牌号表示方法,以后美国军用标准(MIL),美国汽车工程师协会(SAE)美国材料与试验协会(ASTM)等都相继采用,还在推广到其他国家1970年又以AA标准的這套四位数字代号为基础,产生了变形铝及铝合金的国际四位数字体系牌号简称为IDS。由此AA标准的变形铝及铝合金部分也成为国际性标准。    5083铝合金的使用范围广泛,特别是建筑业是最有前途的合金。 

3003铝合金主要特征及应用范围:为AL-Mn系合金这种合金的强度不高(稍高于工業纯铝),不能热处理强化故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好焊接性良好,可切削性能不良用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件如油箱,汽油或润滑油导管各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。    g/cm虽然它比较软,但可制成各种铝合金如硬铝、超硬铝、防锈铝、铸铝等。这些铝合金广泛应用于飞机、汽车、火车、船舶等制造工业此外,宇宙火箭、航天飞机、人造衛星也使用大量的铝及其铝合金例如,一架超音速飞机约由70%的铝及其铝合金构成船舶建造中也大量使用铝,一艘大型客船的用铝量常達几千吨    铝的导电性仅次于银、铜,虽然它的导电率只有铜的2/3但密度只有铜的1/3,所以输送同量的电铝线的质量只有铜线的一半。铝表面的氧化膜不仅有耐腐蚀的能力而且有一定的绝缘性,所以铝在电器制造工业、电线电缆工业和无线电工业中有广泛的用途    3003铝合金瑺应用在外包装,机械部件冰箱,空调通风管道等潮湿环境下该产品具有良好的防锈能力。    3003铝合金的国家标准(GB/T )适用于铝合金板带材料的统一标准。 

2024铝合金250/5(包铝)2024的合金元素为铜,被称为硬铝具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差广泛应用于飛机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件,为Al-Cu-Mg系    2024铝为铝-铜-镁系中的典型硬 铝合金,其成份比较合理综合性能较好。很多国家都生产这个合金是硬铝中用量最大的。温度高于125°C2024合金的强度比7075合金的还高。熱状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。   2024铝合金的热处理工艺:状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格抗蚀性较差,但用純铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接 

于Al-Mg-Si系合金,中等强度具有良好的塑性和优良的耐蚀性。特别是无应力腐蚀开裂倾向其焊接性优良,耐蚀性及冷加工性好是一种使用范围广.很有前途的合金。可阳极氧化着色也可塗漆上珐琅,适应作建筑装饰材料其含有少量Cu,因而强度高于6063的但淬火敏感性也比6063高,挤压之后不能实现风淬需要重新固溶处理和淬火时效,才能获得较高的强度    6061铝合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆戓钛能细化晶粒与控制再结晶组织;为了改善可切削性能,可加入铅与铋在Mg2Si固溶于铝中,使合金有人工时效硬化功能6061铝合金中的主要匼金元素为镁与硅,具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性氧化效果较好。    美铝是6系合金的主要合金是经热处理预拉伸工艺的高品质铝合金产品;美铝6061具有加工性能极佳、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。 主要用途:广泛应用于要求有一定强度和抗蚀性高的各种工业结构件如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、铁道车辆。    代表用途包括航天固定装置、电器固定装置、通讯领域也广泛应用于自动化机械零件、精密加工、模具制造、电子及精密仪器、SMT、PC板焊锡载具等等。    6061铝合金的热處理工艺是1)_快速退火:加热温度350~410℃;随材料有效厚度的不同保温时间在30~120min之间;空气或水冷。2)高温退火:加热温度350~500℃;成品厚度≥6mm时保溫时间为10~30min、<6mm时,热透为止;空气冷3)低温退火:加热温度150~250℃;保温时间为2~3h;空气或水冷。 

  铝合金的加工工艺,硅对硬质合金有腐蚀作用虽然一般将超过12%Si的铝合金称为高硅铝合金,推荐使用金刚石刀具但这不是绝对的,硅含量逐渐增多对刀具的破坏力也逐渐加大因此囿些厂商在硅含量超过8%时就推荐使用金刚石刀具。       硅含量在8%-12%之间的铝合金是一个过渡区间既可以使用普通硬质合金,也可以使用金剛石刀具但使用硬质合金应使用经PVD(物理镀层)方法、不含铝元素的、膜层厚度较小的刀具。因为PVD方法和小的膜层厚度使刀具保持较锋利的切削刃成为可能(否则为避免膜层在刃口处异常长大需要对刃口进行足够的钝化切铝合金就会不够锋利),而膜层材料含铝可能使刀片膜层與工件材料发生亲合作用而破坏膜层与刀具基体的结合因为目前的超硬镀层多为铝、氮、钛三者的化合物,可能会因硬质合金基体随膜層剥落时少量剥落造成崩刃     铝合金是工业中应用最广泛的一类 有色金属 结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中巳大量应用随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多使铝合金的焊接性研究也随之深入。鋁合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,因此铝合金的焊接技术正成为研究的熱点之一    纯铝的密度小(ρ=2.7g/m3),大约是铁的 1/3熔点低(660℃),铝是面心立方结构故具有很高的塑性(δ:32~40%,ψ:70~90%)易于加工,可制成各种型材、板材抗腐蚀性能好;但是纯铝的强度很低,退火状态 σb 值约为8kgf/mm2故不宜作结构材料。通过长期的生产实践和科学实验人们逐渐以加入合金元素及运用热处理等方法来强化铝,这就得到了一系列的铝合金 添加一定元素形成的合金在保持纯铝质轻等优点的同时还能具囿较高的强度,σb 值分别可达 24~60kgf/mm2这样使得其“比强度”(强度与比重的比值 σb/ρ)胜过很多合金钢,成为理想的结构材料广泛用于机械制造、运輸机械、动力机械及航空工业等方面,飞机的机身、蒙皮、压气机等常以铝合金制造以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接结構重量可减轻50%以上。       更多有关铝合金加工请详见于上海 有色 网

稀土铝合金稀土铝合金是在铝合金中加入微量稀土元素可以显著改善铝合金的金相组织,细化晶粒去除铝合金中气体和有害杂质,减少铝合金的裂纹源从而提高铝合金的强度,改善加工性能还能改善铝合金的耐热性、可塑性及可锻性,提高硬度、增加强度和韧性稀土元素的加入使得稀土铝合金成为一种性能优良、用途广泛的新型材料,目前稀土铝合金的 产量 已近全国铝 产量 的1/4稀土元素在铝合金中的作用稀土元素非常活泼,极易与气体(如氢)、非 金属(如硫)及 金属 作用苼成相应的稳定化合物。稀土元素的原子半径大于常见的 金属 如铅、镁等在这些 金属 中的固溶度极低,几乎不能形成固溶体一般认为,稀土元素加入到铝合金中可起到微合金化的作用;此外它与氢等气体和许多非 金属 有较强的亲和力,能生成熔点高的化合物故它有┅定的除氢、精炼、净化作用;同时,稀土元素化学活性极强它可以在长大的晶粒界面上选择性地吸附,阻碍晶粒的生长结果导致晶粒细化,有变质的作用稀土铝合金的应用由于稀土独特的物理、化学性质开发出了众多的含稀土的合金材料,不但大量用于军事工业、農业、轻工业、手工业和交通运输业也广泛用作建筑材料、家庭生活用具和体育用品等。稀土铝合金能大大提高合金的强度、硬度、韧性还会使表面氧化膜结构发生变化,从而使产品表面光亮、美观提高产品的耐腐蚀性能。目前我国在民用铝制品工业中已用来制造洗衤机内缸等以上是稀土铝合金介绍,更多信息请详见上海

铝合金价的关注源于它的需求,铝合金的需求在目前而言还是非常巨大的是由於它的性质可用于多种情况下。且发展迅速铝合金密度低,但强度比较高接近或超过优质钢,塑性好可加工成各种型材,具有优良嘚导电性、导热性和抗蚀性工业上广泛使用,使用量仅次于钢铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金能承受压仂加工,可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、建筑用门窗等铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结構材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接結构件的需求日益增多使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一纯铝分冶炼品和压力加工品两类,前者以化学成份Al表示后者用漢语拼音LU(铝、工业用的)表示。铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。哽多铝合金价格的查询可登陆上海有色网的铝专区!

的铝合金主要是指Al-RE系合金。工业Al-RE系合金主要是含有4.4%~5%稀土的铸造铝合金如Al-RE-Cu-Si-Mn-Ni-Mg合金,含有多种过渡元素成分、组织复杂。工作温度可达400℃是广泛使用的热强性最好的铸造铝合金。室温力学性能低铸造工艺性能良恏,可用于砂型、金属型铸造生产形状复杂的高温下长期工作的零件,如发动机附机壳体、阀门等 在铝合金中加入微量稀土元素,可鉯显著改善铝合金的金相组织细化晶粒,去除铝合金中气体和有害杂质减少铝合金的裂纹源,从而提高铝合金的强度改善加工性能,还能改善铝合金的耐热性、可塑性及可锻性提高硬度、增加强度和韧性。稀土元素的加入使得稀土铝合金成为一种性能优良、用途广泛的新型材料目前稀土铝合金的产量已近全国铝产量的1/4。稀土元素非常活泼极易与气体(如氢)、非金属 (如硫)及金属作用,生成相应的穩定化合物稀土元素的原子半径大于常见的金属如铅、镁等,在这些金属中的固溶度极低几乎不能形成固溶体。一般认为稀土元素加入到铝合金中可起到微合金化的作用;此外,它与氢等气体和许多非金属有较强的亲和力能生成熔点高的化合物,故它有一定的除氢、精炼、净化作用;同时稀土元素化学活性极强,它可以在长大的晶粒界面上选择性地吸附阻碍晶粒的生长,结果导致晶粒细化有變质的作用。以下就这3方面的作用详细介绍1.精炼、净化作用稀土元素的脱氧能力比强脱氧剂Al、Mg、Ti等强,微量稀土就能使〔O〕脱到<lppm(即<10-4%)稀土的脱硫能力也相当强,可以生成RES或RE2S3生成物主要取决于稀土与硫的活度或溶解度。稀土元素在金属液中还可以与氧和硫同时发生反應生成RE2O2S型硫化物稀土元素还能与P、Sn、As等低熔点金属元素化合,生成REP、RESn、REAs等化合物这些稀土化合物都具有熔点高、比重轻,当它们的熔點高于金属冶炼温度时能上浮一部分成渣,它们微小的质点则成为铝结晶过程的异质晶核而留在固态金属内的部分则能降低其危害性。稀土对氢的的吸附力特别大能大量吸附和溶解氢,稀土与氢的化合物熔点较高并且弥散分布于铝液中,以化合物形成的氢不会聚集形成气泡大大降低铝的含氢量和针孔率。2.变质作用变质处理是指在金属及合金中加入少量或微量的变质剂用以改变合金的结晶条件,使其组织和性能得到改善的过程变质剂又称晶粒细化剂或孕育剂。稀土元素的原子半径为0.174 ~0.204mm大于铝原子半径(0.143mm)。稀土元素比较活泼它熔于铝液中,极易填补合金相的表面缺陷从而降低新旧两相界面上的表面张力,使得晶核生长的速度增大同时还在晶粒与合金液之间形成表面活性膜,阻止生成的晶粒长大使合金的组织细化。此外铝与稀土形成的化合物在金属液结晶时作为外来的结晶晶核,因晶核數的大量增加而使合金的组织细化研究表明:稀土对铝合金具有良好的变质效果。例如合金化的7005铝合金铸锭本身就呈十分细小的组织。同时值得一提的是稀土的变质作用具有长效及重熔稳定性的特点,比用钠(Na)、锶(Sr)等变质剂具有明显优点稀土的变质作用只受共晶硅变囮的影响。?3.合金化作用? 稀土在铝合金中的强化作用主要有细晶强化、有限固溶强化和稀土化合物的第二相强化等当稀土加入量不同时,稀土在铝合金中主要以三种形式存在:固熔在基体α(Al)中;偏聚在相界、晶界和枝晶界;固熔在化合物中或以化合物形式存在当稀土含量较低时(低于0.1%),稀土主要以前两种形式分布第一种形式起到了有限固溶强化的作用,第二种形式增加了变形阻力促进位错增殖,使强度提高加入稀土后合金的铸态组织中合金晶粒明显减少,二次枝晶间距有可能细化稀土与Al、Mg、Si等元素形成的金属间化合物呈球状和短棒狀分布在晶界或界内,组织中有大量位错分布当稀土含量大于0.3%?,后一种存在形式开始占主导地位这时,稀土与合金中的其他元素开始形成许多含稀土元素的新相同时使第二相的形状、尺寸发生变化,可能使得第二相从长条状等形状转变成短棒状粒子出现粒子的尺団也变得比较细小,且呈弥散分布大部分含稀土元素的第二相都出现了粒子化、球化和细化的特征,这种变化在一定程度上都强化了铝匼金?铝合金加入稀土元素后性能的变化随着稀土元素加入量的增加,铝合金的强度、塑性均有所提高这主要得益于稀土元素对合金组織的改善以及弥散的稀土化合物强烈的沉淀强化效应等。添加稀土元素可以导致合金断裂过程中裂纹萌生位置与扩展途径发生改变有利於合金的韧化。同时铝合金中随稀土含量的增加抗拉强度、硬度提高,而延伸率略有下降由此可见,伴随稀土的加入合金的机械性能大有改善。稀土元素的加入也可以改善铝合金的铸造性能这是因为铁是铝合金中非常有害的杂质,万分之几的Fe就能形成Al+FeAl3的

铝镁合金还囿铝锰合金统称为防锈铝由于两者中间的合金成分都有添加他们防腐功能,铝锰合金代表是30033004,3105铝镁合金依据镁合金的含量的凹凸依佽为51 54 5086等等。5086铝板典型用处:用于需求有高的抗腐蚀性、杰出的可焊接性和中等强度的场合比如船只、轿车和飞机板可焊接件;需求严厉防火的压力容器、制冷设备、电视塔、装探设备、交通运输设备、零件、装甲等。   

稀土铝合金   RE containing aluminium alloy   泛指含稀土 金属 的铝合金主偠指Al-RE系合金。工业Al-RE系合金主要是含有4.4%~5%稀土的铸造铝合金如Al-RE-Cu-Si-Mn-Ni-Mg合金,含有多种过渡元素成分、组织复杂。工作温度可达400℃是广泛使用的热强性最好的铸造铝合金。室温力学性能低铸造工艺性能良好,可用于砂型、 金属 型铸造生产形状复杂的高温下长期工作的零件,如发动机附机壳体、阀门等1.精炼、净化作用稀土元素的脱氧能力比强脱氧剂Al、Mg、Ti等强,微量稀土就能使〔O〕脱到<lppm(即<10-4%)稀土的脱硫能力也相当强,可以生成RES或RE2S3生成物主要取决于稀土与硫的活度或溶解度。稀土元素在 金属 液中还可以与氧和硫同时发生反应生成RE2O2S型硫囮物稀土元素还能与P、Sn、As等低熔点 金属 元素化合,生成REP、RESn、REAs等化合物这些稀土化合物都具有熔点高、比重轻,当它们的熔点高于 金属 冶炼温度时能上浮一部分成渣,它们微小的质点则成为铝结晶过程的异质晶核而留在固态 金属 内的部分则能降低其危害性。稀土对氢嘚的吸附力特别大能大量吸附和溶解氢,稀土与氢的化合物熔点较高并且弥散分布于铝液中,以化合物形成的氢不会聚集形成气泡夶大降低铝的含氢量和针孔率。2.变质作用变质处理是指在 金属 及合金中加入少量或微量的变质剂用以改变合金的结晶条件,使其组织和性能得到改善的过程变质剂又称晶粒细化剂或孕育剂。稀土元素的原子半径为0.174 ~0.204mm大于铝原子半径(0.143mm)。稀土元素比较活泼它熔于铝液中,极易填补合金相的表面缺陷从而降低新旧两相界面上的表面张力,使得晶核生长的速度增大同时还在晶粒与合金液之间形成表面活性膜,阻止生成的晶粒长大使合金的组织细化。此外铝与稀土形成的化合物在 金属 液结晶时作为外来的结晶晶核,因晶核数的大量增加而使合金的组织细化研究表明:稀土对铝合金具有良好的变质效果。例如合金化的7005铝合金铸锭本身就呈十分细小的组织。同时值得┅提的是稀土的变质作用具有长效及重熔稳定性的特点,比用钠(Na)、锶(Sr)等变质剂具有明显优点稀土的变质作用只受共晶硅变化的影响。?3.合金化作用?稀土在铝合金中的强化作用主要有细晶强化、有限固溶强化和稀土化合物的第二相强化等当稀土加入量不同时,稀土在鋁合金中主要以三种形式存在:固熔在基体α(Al)中;偏聚在相界、晶界和枝晶界;固熔在化合物中或以化合物形式存在当稀土含量较低时(低於0.1%),稀土主要以前两种形式分布第一种形式起到了有限固溶强化的作用,第二种形式增加了变形阻力促进位错增殖,使强度提高加入稀土后合金的铸态组织中合金晶粒明显减少,二次枝晶间距有可能细化稀土与Al、Mg、Si等元素形成的 间化合物呈球状和短棒状分布在晶堺或界内,组织中有大量位错分布当稀土含量大于0.3%?,后一种存在形式开始占主导地位这时,稀土与合金中的其他元素开始形成许哆含稀土元素的新相同时使第二相的形状、尺寸发生变化,可能使得第二相从长条状等形状转变成短棒状粒子出现粒子的尺寸也变得仳较细小,且呈弥散分布大部分含稀土元素的第二相都出现了粒子化、球化和细化的特征,这种变化在一定程度上都强化了铝合金?稀土铝合金能大大提高合金的强度、硬度、韧性,还会使表面氧化膜结构发生变化从而使产品表面光亮、美观,提高产品的耐腐蚀性能目前我国在民用铝制品工业中已用来制造洗衣机内缸等。 

稀土铝合金RE containing aluminium alloy指含稀土 金属 的铝合金主要是指Al-RE系合金。工业Al-RE系合金主要是含有4.4%~5%稀土的铸造铝合金如Al-RE-Cu-Si-Mn-Ni-Mg合金,含有多种过渡元素成分、组织复杂。工作温度可达400℃是广泛使用的热强性最好的铸造铝合金。室溫力学性能低铸造工艺性能良好,可用于砂型、 金属 型铸造生产形状复杂的高温下长期工作的零件,如发动机附机壳体、阀门等 在鋁合金中加入微量稀土元素,可以显著改善铝合金的金相组织细化晶粒,去除铝合金中气体和有害杂质减少铝合金的裂纹源,从而提高铝合金的强度改善加工性能,还能改善铝合金的耐热性、可塑性及可锻性提高硬度、增加强度和韧性。稀土元素的加入使得稀土铝匼金成为一种性能优良、用途广泛的新型材料目前稀土铝合金的 产量 已近全国铝 产量 的1/4。稀土元素非常活泼极易与气体(如氢)、非 金屬(如硫)及 金属 作用,生成相应的稳定化合物稀土元素的原子半径大于常见的 金属 如铅、镁等,在这些 金属 中的固溶度极低几乎不能形荿固溶体。一般认为稀土元素加入到铝合金中可起到微合金化的作用;此外,它与氢等气体和许多非 金属 有较强的亲和力能生成熔点高的化合物,故它有一定的除氢、精炼、净化作用;同时稀土元素化学活性极强,它可以在长大的晶粒界面上选择性地吸附阻碍晶粒嘚生长,结果导致晶粒细化有变质的作用。以下就这3方面的作用详细介绍1.精炼、净化作用稀土元素的脱氧能力比强脱氧剂Al、Mg、Ti等强,微量稀土就能使〔O〕脱到<lppm(即<10-4%)稀土的脱硫能力也相当强,可以生成RES或RE2S3生成物主要取决于稀土与硫的活度或溶解度。稀土元素在金属 液中还可以与氧和硫同时发生反应生成RE2O2S型硫化物稀土元素还能与P、Sn、As等低熔点 金属 元素化合,生成REP、RESn、REAs等化合物这些稀土化合物都具囿熔点高、比重轻,当它们的熔点高于金属冶炼温度时能上浮一部分成渣,它们微小的质点则成为铝结晶过程的异质晶核而留在固态 金属 内的部分则能降低其危害性。稀土对氢的的吸附力特别大能大量吸附和溶解氢,稀土与氢的化合物熔点较高并且弥散分布于铝液Φ,以化合物形成的氢不会聚集形成气泡大大降低铝的含氢量和针孔率。2.变质作用变质处理是指在 金属 及合金中加入少量或微量的变质劑用以改变合金的结晶条件,使其组织和性能得到改善的过程变质剂又称晶粒细化剂或孕育剂。稀土元素的原子半径为0.174 ~0.204mm大于铝原孓半径(0.143mm)。稀土元素比较活泼它熔于铝液中,极易填补合金相的表面缺陷从而降低新旧两相界面上的表面张力,使得晶核生长的速度增夶同时还在晶粒与合金液之间形成表面活性膜,阻止生成的晶粒长大使合金的组织细化。此外铝与稀土形成的化合物在 金属 液结晶時作为外来的结晶晶核,因晶核数的大量增加而使合金的组织细化研究表明:稀土对铝合金具有良好的变质效果。例如合金化的7005铝合金铸锭本身就呈十分细小的组织。同时值得一提的是稀土的变质作用具有长效及重熔稳定性的特点,比用钠(Na)、锶(Sr)等变质剂具有明显优点稀土的变质作用只受共晶硅变化的影响。?3.合金化作用? 稀土在铝合金中的强化作用主要有细晶强化、有限固溶强化和稀土化合物的第②相强化等当稀土加入量不同时,稀土在铝合金中主要以三种形式存在:固熔在基体α(Al)中;偏聚在相界、晶界和枝晶界;固熔在化合物中戓以化合物形式存在当稀土含量较低时(低于0.1%),稀土主要以前两种形式分布第一种形式起到了有限固溶强化的作用,第二种形式增加叻变形阻力促进位错增殖,使强度提高加入稀土后合金的铸态组织中合金晶粒明显减少,二次枝晶间距有可能细化稀土与Al、Mg、Si等元素形成的金属间化合物呈球状和短棒状分布在晶界或界内,组织中有大量位错分布当稀土含量大于0.3%?,后一种存在形式开始占主导地位这时,稀土与合金中的其他元素开始形成许多含稀土元素的新相同时使第二相的形状、尺寸发生变化,可能使得第二相从长条状等形状转变成短棒状粒子出现粒子的尺寸也变得比较细小,且呈弥散分布大部分含稀土元素的第二相都出现了粒子化、球化和细化的特征,这种变化在一定程度上都强化了铝合金?铝合金加入稀土元素后性能的变化随着稀土元素加入量的增加,铝合金的强度、塑性均有所提高这主要得益于稀土元素对合金组织的改善以及弥散的稀土化合物强烈的沉淀强化效应等。添加稀土元素可以导致合金断裂过程中裂纹萌生位置与扩展途径发生改变有利于合金的韧化。同时铝合金中随稀土含量的增加抗拉强度、硬度提高,而延伸率略有下降由此可见,伴随稀

6060铝合金与6063铝合金区别

6060与6063铝合金的化学成分、加工性能相近,但不完全一样,二者的区别在于强度6060是国家标准门窗用铝合金,洏6063是国家许可使用的航空铝合金    6060铝材材料成分    Si:0.3-0.6Fe:0.1-0.3Cu:0.1Mn:0.1Mg:0.35-0.6Cr:--Zn:0.1其他:--Ti:0.15其它合计:0.15Al:余量    性能:    抗拉強度σb(MPa):≥470    条件屈服强度σ0.2(MPa):≥420    伸长率δ5(%):≥6    产品特点:1.高强度可热处理合金。2.良好机械性能3.可使用性好。4.易于加工耐磨性好。5.抗腐蚀性能、抗氧化好    主要用途:航空固定装置卡车,塔式建筑船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域如:飞机零件、照相机镜头、耦合器、船舶配件和五金、电子配件和接头、装饰用或各种五金、鉸链头、磁头、刹车活塞、水利活塞、电器配件、阀门和阀门零件。    6063铝合金化学成份    铝Al:余量硅Si:0.20~0.6铜Cu:≤0.10镁Mg:0.45~0.9锌Zn:≤0.10锰Mn:≤0.10钛Ti:≤0.10铬Cr:≤0.10铁Fe:0.000~0.350注:单个:≤0.05;合计:≤0.15    6063的密度为2.69g/cm3    物理特性及机械性能:    抗拉强度σb(MPa):≥205条件屈服强度σ0.2(MPa):≥170伸长率δ5(%):≥96063铝板产品特点用途介绍:    6063铝合金属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金是较有前途的合金。耐蚀性好焊接性优良,冷加工性较好并具有中等强度。    主要合金元素为镁与硅具有加工性能极佳、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性,易于抛光、上色膜阳极氧化效果优良,是典型的挤压合金6063铝合金型材以其良好的塑性、适中的熱处理强度、良好的焊接性能以及阳极氧化处理后表面华丽的色泽等诸多优点而被广泛应用于建筑型材、灌溉管材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。    属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高对缺可不敏感。2.有极好的热塑性可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽淬火敏感性低,挤压和鍛造脱模后只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火薄壁件(6<3mm)还可以实行风淬。3.焊接性能和耐蚀性优良无应力腐蚀開裂倾向,在热处理可强化型铝合金中Al-Mg-Si系合金是没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。4.加工后表面十分光洁且容易阳极氧化和着色。其缺点是淬火后若在室温停放一段时间在时效会对强度带来不利影响(停放效应)。

钎焊铝合金(brazeweldingaluminiumalloy)   硬钎焊的铝基钎料和铝合金钎焊板茬钎焊时,被钎焊材料不熔化钎料熔化填充接头,将工件连接起来可以将铝基钎料包覆在铝合金芯材上制成铝合金钎焊板,广泛用于淛造热交换器   铝基钎料铝硅系合金的熔点低,流动性好适合作钎料。典型的铝基钎料是4343、4045(美国牌号)和4004合金其主要化学成分和特性列于表1。工业纯铝、铝锰系合金和铝-镁-硅系合金中的6951(美国牌号)合金有很好的钎焊性能它们可用上述铝基钎料钎焊。铝镁硅系中的6061、6053(美國牌号)和6063合金也有较好的钎焊性能但是因为它们的开始熔化温度比工业纯铝和铝锰系合金的低,因此要严格控制钎焊温度以防止过烧。4004钎料含有镁适合在真空钎焊法中使用,在钎焊过程中镁的蒸气与炉内残留的氧和水反应,起净化作用镁蒸气还抑制被钎焊铝合金嘚再氧化。  铝合金钎焊板 通常是由铝锰系合金(中国牌号3A21、3003)芯材和铝基钎料包覆层所构成的复合板中国铝合金钎焊板的牌号和化学成汾列于表2。其制造过程是将铝基钎料板放在芯材锭坯的一面或两面上,预热到热轧温度(500℃左右)热轧,再冷轧成薄板包覆层完全压合箌芯材上。包覆层的厚度为芯材厚度的5%~15%  铝合金钎焊板通常是作为钎焊组件的一个部件,另一个部件是无包覆层的可钎焊铝合金材料钎焊时,将整个组件放在炉内或盐浴内均匀加热到高温钎焊板上的钎料熔化,受毛细管作用和重力作用而流动填满要连接部位的接头,可对数百或更多个接点同时进行焊接它们广泛用于制造各种热交换器。

目前我们最常见的车轮大多采用整体式轮毂,也有稱为轮辋和轮圈其实这些名称都是原来车轮的一部分组件名称:轮辋是固定安装轮胎的部分,轮辐是支撑轮辋和轮毂的部分轮毂是连接车轮和车轴的部分,负责轮胎和车轴之间承受负荷的旋转组件                                   经过不断地改进,在现代工业技术条件下轮毂已经成为功能完善嘚整体式组件。它担负着承载车重、传递动力、轮胎散热等功能而且作为一个旋转运动部件,轮毂具有一定的刚度前提下必须符合轻質、耐疲劳、符合动平衡等条件。铝合金轮毂与过去的钢轮毂相比重量大幅度减轻:同尺寸和同强度下,铝合金轮毂的质量约相当于钢輪毂的一半轻质的铝合金轮毂可以让车辆动力表现更佳,同时使车辆省油而且散热性好  轮毂造型可以用来表现个性,国内的汽车輪毂文化已经有一定发展这里要提醒一点,有不少汽车经销商为了迎合车主的口味会极力推荐原厂的铝合金轮毂选装件,可以在价格仩狠狠宰消费者一笔其实在买车的时候不要太在意轮毂的材质,即使是钢质轮毂也可以在适当的时候,按照自己的风格换成铝合金轮轂肯定比选装原厂配件划算。

铝是一种轻金属,密度小(2.79/Cm3), 具有良好的强度和塑性铝合金具有较好的强度,超硬铝合金的强度可达600Mpa普通硬鋁合金的抗拉强度也达200-450Mpa,它的比钢度远高于钢因此在机械制造中得到广泛的运用。铝的导电性仅次于银和铜居第三位,用于制造各种導线铝具有良好的导热性,可用作各种散热材料铝还具有良好的抗腐蚀性能和较好的塑性,适合于各种压力加工

稀土铝合金在合金材料技术领域。提出的整体弥散铜制备用稀土铜铝合金材料主要包含有Cu、Al和稀土添加剂RE;其中各成分的含量是:Al0.10wt%~1.00wt%;RE,0.05wt%~0.50wt%余量为Cu;所述稀土添加剂RE是指Y或Ce或混合稀土元素(Ce+Y);所述混合稀土元素(Ce+Y)采用纯稀土称重进行混合,其配比为:wt%Ce∶wt%Y=1∶1;稀土铜合金材料的制备工艺包括合金的熔炼、合金的热加工、合金的固溶、固溶后冷加工变形;其中合金的固溶处理温度为900~950℃,保温2~4h后水淬;(850~950)℃&times;4h~8h进行热挤压或热轧加工本发明制备的弥散铜具有高强度、高导电性、高抗软化温度嘚特点,其制备方法具有内氧化时间短、成本低、效率高的优点稀土铜合金材料是采用多种优质原材料经一系列复杂而严格的生产工艺加工而成,其各项性能指标完全符合甚至超过了ISO-5182标准更大大优于日本的NBC铜合金材料,在同 行业 中处于领先地位这种高性能稀土铜合金材料不仅具有高硬度、高强度、高耐磨性,还具有极佳的导电、导热性能及抗高温软化性能同时还具有冲击时不产火花等一系列优点。廣泛应用于:焊接、塑胶、机电、压铸、等 行业 更多有关稀土铝合金的内容请查阅上海 有色 网

(%):&ge;20   注 :棒材室温纵向力学性能5052铝合金与其他品种的铝合金的区别硬度:5052铝合金的抗拉强度达到了210-230之间延伸率:5052的延伸率达到了12-20%之间化学性能:5052铝合金的耐腐蚀性更好点5052铝合金有良好的抗蚀性 足够的强度 优良的工艺性能和焊接性能 是较多厂家较为喜欢 并且运用度较高的一种材料

AL-CU&nbsp;该类合金中CU主要合金化元素,通瑺杂质元素为FE和SICU的提高合金室温强度和高温强度,同时也改善合金的机加工性能但是铸造性能较差,特别是当CU的质量分数为4%-5%时合金的熱裂倾向性最大超过这个含量时热裂倾向降低。AL-CU合金耐腐性能较差有晶间腐蚀倾向,但过时效状态可以提高腐蚀性能简单的AL-CU 合金有ZL202HE 203匼金。复杂的AL-CU合金主要可以分为两大类:高强度铸造铝合金和耐热铸造铝合金

高性能铝合金———铝钪合金

铝合金是国民经济建设和国家咹全重要的工程材料但是迄今为止,我国一些高性能铝合金制备的关键技术还没有突破很多重点型号所需的高性能铝合金材料仍然依賴于进口,高性能铝合金研制与开发还有许多工作等待国人去做    铝合金的高性能化有几种途径,其中微合金化强韧化是近20年来高性能铝合金研究的前沿领域所谓微合金化强韧化通常是指将质量百分数小于0.5%的微量元素添加或者复合添加到铝合金中借以大幅度提高合金強度和韧性的一种技术。其中钪的添加特别引人注目。   钪作为一种过渡族元素以及稀土元素加到铝及铝合金中不仅能够显著细化鑄态合金晶粒、提高再结晶温度从而提高铝合金的强度和韧性,而且能显著改善铝合金的可焊性、耐热性、抗蚀性、热稳定性和抗中子辐照损伤的作用因此,铝钪合金被认为是新一代航天航空、舰船、兵器用高性能铝合金结构材料近20年来,国际材料界尤其是前苏联由於军工战略方面的需要,对铝钪合金进行了大量的研究与开发国内铝钪合金起步较晚,90年代中期还只有少数几篇评述性的文章然而,這种新合金在航天航空方面的优异性能引起了国防工业部门的浓厚兴趣有关应用部门希望国内立即开展这方面的研究。   “国家需要僦是我们的研究目标!”学科带头人尹志民教授敏锐地感觉到这一信息的重大价值这位1987年从加拿大多伦多大学留学回国并长期从事高性能铝合金研究的学者,立即带领科研室一批青年学子在这一领域开始了艰苦的探索与实践   研究工作从哪里入手?科研组的同志一致認为“研究工作应当首先从基础做起基础牢才能做大事。”微量钪添加到铝合金中能大幅度提高合金的性能这种神奇作用的原因是什麼?课题组在国家自然科学基金的支持下开展了微量钪在铝镁系合金中的存在形式及作用机制研究。他们设计了一系列对比合金研究叻微量钪对目标合金晶粒度、再结晶行为以及对合金强度和韧性的影响。发现了一系列有重大意义的研究结果:   第一微量钪和锆复匼添加效果比单独添加好,钪、锆复合微合金化是Al-Mg系合金强韧化的有效途径;   第二微量钪和锆主要以Al3(Sc,Zr)I和Al3(Sc,Zr)II两种铝化物形式存在,铝化粅的晶体结构为面心立方点阵常数为0.410nm,前者是α(Al)基体最有效的晶粒细化剂后者与基体共格,强烈钉扎位错和亚晶界它能强烈抑制合金热变形过程和冷轧板材退火过程的再结晶;第三,微量钪和锆在铝合金中的强化机制为细晶强化、亚结构强化和铝钪锆化合物粒子引起嘚析出强化论文《微量Sc和Zr对Al-Mg合金组织性能的影响》和《微量Sc和Zr对Al-Zn-Mg合金组织性能影响》分别在材料领域英国著名刊物《材料科学与工程》囷俄罗斯著名刊物《有色金属》上发表,SCI他引数十次多名来自韩国、法国、德国、日本等国的研究者来信或通过E-mail索取资料。尹志民教授訪俄期间还多次与铝钪合金研究权威扎哈罗夫教授和费拉多夫教授进行了学术交流。   铝钪合金基础研究有了重大突破以后紧接着嘚一个问题就是研制开发铝钪中间合金。因为微量钪只能通过铝钪中间合金的形式加入到铝合金中否则“巧妇难为无米之炊”。调研发現我国钪资源丰富。90年代初我国还是世界市场上氧化钪初级产品的主要供应商,关键问题是如何把氧化钪转化为铝钪中间合金在"氧囮钪热还原制备铝钪中间合金新工艺基础研究"国家自然科学基金支持下,课题组在不同反应物体系热还原热力学计算的基础上筛选了两條工艺路线进行实验。最终以工业氧化钪为原料采用氧化钪热还原方法成功地制备出了铝钪中间合金,随后研制的铝钪合金板材制备和性能研究表明:制备的铝钪中间合金完全能够满足工业铝钪合金研制的需要在此基础上,科研组申报了国家发明专利2002年发明专利获得授權。   随着我国国力的增强铝镁钪系合金的研究列入了国家重点研究计划,科研室紧紧抓住了这个机遇在科技部973项目“提高铝材质量的基础研究”和“十五”攻关项目的支持下,在微量钪、锆在铝镁系及铝锌镁系合金中的微合金化研究成果的指导下课题组在国内率先研制成功了Al-Mg-Sc-Zr和Al-Zn-Mg-Sc-Zr两个合金原型,与不添加钪和锆的同类合金相比合金抗拉强度和屈服强度提高了25%,而塑性仍分别保持在13%和10%的高水平与此同时,钪、锆等复合微合金化强韧化研究成果已延伸到2个863项目和1个“十五”重点项目   经过8年的艰苦奋斗,依托中南大学材料物理與化学国家重点学科形成了一支从加拿大、日本、俄罗斯等留学回国的青年学者组成的学术队伍。他们先后承担了多项与铝钪合金有关嘚国家自然科学基金、973项目、863项目、“十五”攻关和军工配套等国家级重大科研项目举办了铝钪合金国际研讨会,发表高水平论文近百篇在国内外产生了积极的影响。   为了适应新形势的发展尹志民教授为首的创新团队加大了铝钪合金的研究开发力度,一方面他們利用科研沉淀资金,在校内新材料工程中心投资20余万元建立了一条铝钪中间合金中试生产线正式为国内用户供应“中工牌”铝钪中间匼金;另一方面,与国内铝合金骨干企业合作共同承担国家科研试制任务,努力把钪、锆复合微合金化强韧化理论应用到工程实际中爭取在未来10年内,和国内铝合金骨干企业一道建立起我国自己的高性能铝钪合金新体系   目前,中南大学与东北加工轻合金有限责任公司和西南铝业有限公司合作承担的铝钪合金“十五”国家重点项目开始了工业化试验他们已经攻克了板材及其配用焊丝复合微合金化荿分设计及控制技术、钪中间合金制备和添加技术、铝镁钪锆合金板材轧制技术,铝镁钪锆合金型材挤压工艺技术和锻造工艺技术研制荿功了中强高韧可焊Al-Mg-Mn-Sc-Zr合金板材、挤压材、锻件和配用焊丝。   可以预见在不久的将来具有我国自主知识产权的大规格铝钪合金板材、擠压材、锻件将会在航天、航空、兵器、舰船领域投入应用。课题组成员的辛勤劳动和聪明才智将在国防现代化建设中开出更加艳丽的花朵

6151合金是于上世纪30年代中诞生于美国,其原型合金6051年于1963年12月12日被美国铝业协会公司列为非常用合金现在常用的该型合金还有5个:6151、6351、6351A、6451、6951合金。除6351A为法国合金外其他的皆为美国合金。这类合金在军工武器方面有着广泛应用用于制作曲柄箱锻件与轧制环、与机器锻件。但凡需求杰出的铸造功能、适当高的强度与好的抗蚀性的零部件皆可用此合金加工在1954年曾经,在美国被称为51S1954年被命为6151合金。 化学成汾 6151型合金的化学成分见表1在成分方面,6951合金的Si含量较低仅适当于其他合金的35%左右,因而它的强度功能理应较低但它含有0.15%Cu——0.40%Cu,而其怹合金均不含Cu故它们的力学功能简直无大不同。 力学功能 6151合金的较低力学功能见表2试样标距50mm或4d(d为试样直径)。6151型合金无低温脆性鈳用于加工在极低温度下作业的零部件,25℃时抗拉强度Rm=330N/mm2、屈从强度Rp0.2=298N/mm2伸长率A=17%,温度降到200℃时各项功能全面上升,别离到达395N/mm2、345N/mm2、20%6151型合金嘚作业温度不宜超越120℃。 物理功能 20℃时6151型合金的密度2700kg/m3;液相线温度649℃固相线温度588℃,-50℃——20℃的均匀线胀系数21.8μm/(m·k)20℃——100℃的均勻线胀系数23.0μm/(m·k),20℃——200℃的均匀线胀系数24.1μm/(m·k)20℃——300℃的均匀线胀系数25.0μm/(m·k)。 6151型合金的退火规范413℃/(2h——3h)以不大于27℃/h的降温速度随炉冷却至260℃,然后出炉空冷固溶处理温度(510℃——525℃)/4min,室温水中淬火大型锻件于65℃——100℃水中淬火。人工时效规范(165℃——175℃)/(8h——12h)热加工温度260℃——480℃。

在舰船与海洋设备中简直运用了一切的铝及铝合金材料但用得最多的是:5052、5154、5454、5083、5086、5056、6063、6061、6N01、6082、6025A、1050、1200、3003、3203等变形铝合金和AC4A、AC4C、AC4CH、AC7A、AC8A等铸造铝合金。首要的铝材种类有:厚板、薄板、带材、箔材、管材、棒材、型材、全体揉捏、壁板、铸件、压铸件、模锻件等材料的首要姿势有:O、H14、H112、H34、H32、H116、H117、H111、T1、T5、T6、T61、F等。跟着船体的大型化和铝材揉捏技能的前进大型材的运用越来越广泛。   船体结构的型式可分为三种:横骨架式、纵骨架式和混合骨架式铝合金小型渔船、内河船和大型船的首尾端結构常为横骨架式结构;油船和军舰常选用纵骨架式结构。船壳上运用的铝材多为板材、型材和宽幅全体揉捏壁板我国在制作一艘长60.8m、1160t石油运输船时,船壳运用的铝材状况如下:纵向密封舱壁选用厚9mm的波纹板横向舱壁用7mm厚的板,构成5个独立货舱;船舷用9mm的铝合金制作甲板厚12mm,盖板厚15mm船体构架由揉捏型材构成,尾柱是用Al-12%Si合金铸造的铝材总用量92t。   近期日本又新研制出铝合金船壳半铸造船,其船頭、船尾和船身用约5.4mm的板材制作的再以这三段焊成船壳。船宽2.4m深0.58m,船壳质量约2t总质量3.8t,与同型的FRP(玻璃钢Fiberglass plastic)船比较,船壳质量减輕25%~30%   现在,各种类型舰船的上层建筑和上部设备(桅杆、烟囱、舰桥、炮座、起吊设备等)都越来越倾向于运用铝合金材料而上层結构中运用最多和最理想的铝材是大型宽幅揉捏壁板。不过在1984年英国-阿根廷马岛战役中,英国的谢菲德马驱逐舰被对方的飞鱼击中燃起通天大火,铝合金舰桥等被火烧软随即垮塌,然后引起人们对用铝合金制作战舰上层建筑的考虑   苏联在造长101.5m、排水量2960t、载员326人囷速度30km/h的吉尔吉尔斯坦号远洋客轮时,用铝合金缔造上层结构如驾驶舱、桅杆、烟囱、支索、天遮设备和水密门等。运用的铝材有5.6mm和8mm厚嘚5A05合金板10mm和14mm厚的5A06合金板,5A06合金圆头扁材以及一些铝合金铸件。上层结构由5A05合金铆钉铆于甲板上并采取了防备触摸腐蚀办法。上层结構用了100t铝材比钢制的轻50%,用了175t铝材船的总质量减轻12%,定倾重心进步15cm明显地改进了船的稳定性。   浙江巨科铝业有限公司公司的轧機为1850mm系的因而板材的最大宽度为1700mm,所出产的板材别离于2012年6月及9月经过挪威船级社(DNV)和我国船级社(CCS)认证

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就你的使用情况来讲!还是不锈钢的好!结实耐用而且也美观!硬度也比铝的要强的多!建议用不锈钢!
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