Magnesium Scandium legering

Magnesium Scandium legering

Scandium, som et sjældent jordarters overgangselement, har lav massefylde og højt smeltepunkt. Det har fremragende ydeevne inden for legering, især inden for aluminiumslegering, som i høj grad kan forbedre udbyttestyrken, svejseydelsen og korrosionsbestandigheden af ​​aluminiumslegering.
Send forespørgsel
Produkt introduktion

Scandium, som et sjældent jordarters overgangselement, har lav massefylde og højt smeltepunkt. Det har fremragende ydeevne inden for legering, især inden for aluminiumslegering, som i høj grad kan forbedre udbyttestyrken, svejseydelsen og korrosionsbestandigheden af ​​aluminiumslegering. Det er legeringselementet med den bedste styrkende effekt i aluminiumslegering. Samtidig kan scandium-element også spille en væsentlig rolle i at forbedre egenskaberne af Al-Cu-legering, Al-Mg-legering, Al-Zr-legering, Al-Zn-legering og andre materialer.

produktnavn

Kemisk sammensætning (massefraktion)/ procent

Udseende

Sc

Mg

Mg-20vægtprocent Sc

20±1 procent

Balance

Stangagtig, rund, firkantet

Mg-25,4 vægtprocent Sc

25,4±1 procent

Balance

Mg-27,5 vægtprocent Sc

27,5±1 procent

Balance

Mg-29vægtprocent Sc

29±1 procent

Balance

Mg-30vægtprocent Sc

30±1 procent

Balance

Mg-31,9 vægtprocent Sc

31,9±1 procent

Balance

Bemærk: Mg-Sc-legering med Sc-indhold på mindre end 50 procent kan tilpasses efter kundens krav.


Emballage
Pakket i karton eller jerntromle


Produktion
Hunan Oriental Scandium har sin egen fordel af scandium ressourcer. Skandiumråmaterialet kommer fra affaldssyren af ​​titaniumdioxid i vores gruppe, LB group, som er verdens 3. største producent af højtydende titaniumdioxidpigmenter og 1. i Asien i forhold til TiO2-pigmentproduktionskapacitet.

Som en producent, der har specialiseret sig i scandiumindustrien i mere end 10 år, er Hunan Oriental Scandium forpligtet til at styrke den globale scandiumindustri og producere Magnesium Scandium Alloy med stabil forsyning og overkommelig pris, hvilket gør kommerciel anvendelse i stor skala mulig.


Ansøgning
Tohoku University, Japan, annoncerer, at en nyligt opdaget magnesium-scandium-legering med en bcc-struktur viser en martensitisk transformation og udviser den superelastiske effekt ved -150 grader (-238 grader F). Mg-20Sc-legeringen blev bekræftet til at udvise en superelastisk belastning på over 4 procent og viser 6 procent genvindelig belastning (inklusive både almindelig elastisk og superelastisk belastning). Billedet viser spændings-tøjningskurven for Mg-Sc-legeringspladen ved -150 grader (-238 grader F). Arkprøven blev belastet i spænding op til en belastning på 3 procent og derefter aflastet. Legeringspladen viser en superelastisk effekt.

1_

Derudover blev der observeret en formhukommelseseffekt. Holdet fandt ud af, at driftstemperaturen for en Mg-Sc-formhukommelseslegering kan varieres ved at kontrollere skandiumindholdet, og bekræftede, at en Mg-Sc-legering med 18,3 procent scandium viste formgenvinding ved opvarmning fra -30 grader (-22 grader). F) til stuetemperatur. Mg-Sc SMA har en densitet på omkring 2 g/cm3, hvilket er en tredjedel mindre end praktiske TiNi SMA'er.


Forskerne mener, at dette kan have en betydelig indflydelse på rumfartsindustrien. Jo lettere komponenterne er, jo mere brændstoføkonomiske raketter og rumfartøjer. Så denne letvægts-magnesiumbaserede SMA har et stort potentiale i rumfartsapplikationer såsom selvdeployerbare rumhabitatrammer og dæmpningsanordninger på rumfartøjssystemer.


Desuden kan magnesiumbaserede SMA'er også anvendes på det medicinske område. I øjeblikket bruges TiNi superelastiske legeringer som selvekspanderbare stents med stor succes. Der er imidlertid problemet med in-stent restenose. For at overvinde restenosen er bionedbrydelige magnesiumlegeringsstenter for nylig blevet foreslået. Dette betyder, at den superelastiske Mg-Sc-legering potentielt kan anvendes i biologisk nedbrydelige selvekspanderende stenter.


Forskerne forventer, at legeringssammensætningen i fremtiden vil blive optimeret til at øge driftstemperaturen, og biokompatibiliteten og bionedbrydelige egenskaber ved det nuværende legeringssystem vil blive evalueret.

Send forespørgsel

Hjem

Telefon

E-mail

Undersøgelse