从公元前1361-1352年统治的法老图坦卡门(Tharakhatu)墓内有一个带有深蓝色和钴的玻璃小物件。钴蓝在中国甚至更早就广为人知,被用于陶器釉。1730年,斯德哥尔摩的化学家格奥尔格·勃兰特(Georg Brandt)对当地一些铜矿产的深蓝色矿石产生了兴趣,他最终证明了其中含有迄今无法识别的金属,他给它起了被德国矿工诅咒的矿石的名字。有时被误认为是银矿。他于1739年发表了他的研究结果。多年来,他声称自己发现了一种新金属的说法遭到了其他化学家的质疑,他们说他的新元素确实是铁和砷的化合物,但最终被公认为其本身就是一种元素。 钴基合金作为一个整体,钴基合金通常可以描述为耐磨,耐腐蚀和耐热(即使在高温下也很坚固)。作为一个整体,钴基合金通常可以描述为耐磨,耐腐蚀和耐热(即使在高温下也很坚固)。合金的许多特性来自于钴的晶体学性质(特别是其对应力的响应),铬,钨和钼的固溶强化作用,金属碳化物的形成以及由钴赋予的耐腐蚀性铬。通常,较软和较硬的组合物用于高温应用,例如燃气轮机叶片和叶片。较硬的等级用于抗磨损。从历史上看,许多商品化的钴基合金均源自20世纪初由Elwood Haynes首次研究的钴铬钨和钴铬钼三元合金。他发现了二元钴铬合金的高强度和不锈钢性质,后来他发现钨和钼是钴铬系统中的强力增强剂。当他发现这些合金时,Haynes因其类似星光的光泽而将它们...
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就市场量而言,粉末市场在吨位方面很重要,但是大部分P&S消耗的粉末主要使用标准粉末或商品粉末。约占整个粉末市场的5%可被视为特殊粉末市场,需要用于特殊P&S,涂料,HIP,MIM和AM的更高级粉末。 近年来,与其他压实技术相比,AM增长迅速,尽管它们在市场上也显示出稳定的增长,接受和发展。从2016年到2022年的复合年增长率(CAGR)为涂料5.5%,HIP 6%,MIM 11.6%,AM 30%。尽管特殊粉末的供应存在一定的产能过剩,但这在很大程度上取决于市场的发展和不同行业的接受程度,以在几年内将这种盈余变成赤字。根据市场发展情况,这一赤字最早可能在2020年出现,当然还取决于供应方的不同情况。 现在大多数已安装的HIP单元用于压铸件和MIM零件的致密化,以及AM零件的后处理。PM和HIP工艺最重要的用途是生产高速钢和工具钢。在此,将粉末进料到具有钢坯形状的金属容器(胶囊/罐)中,然后通过常规的锻造,轧制和拉伸工艺将其转变成棒,块或线材。制作NNS(近净形状)和NS(净形状)零件的HIP也变得很有趣。这些产品可以在石油和天然气,能源加工和航空航天工业中找到。 与其他粉末冶金工艺相比,当生产更大尺寸(5吨以上)的零件时,HIP的优势显而易见,对于复杂的形状和几何特征几乎没有限制。HIP适用于难以压实和昂贵的材料,例如超级合金,钛,工具钢...
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In x-750 是一种高温镍合金,对氧化和化学腐蚀表现出很高的抵抗力。 这种合金在高达1500°F(816°C)的温度下的高应力下具有很高的应力断裂强度和低蠕变率。 X750合金是Inconel很常见的类型,是用于定制弹簧和用于高温应用的线材的出色结构材料。
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腐蚀是由于大气条件或其他因素导致的材料自然降解。腐蚀通常定义为由于与周围环境发生反应而导致的材料溶解。仅发现纯净形式的金属(例如金和铂),普通金属仅与其他元素结合存在。因此,腐蚀是一种自然现象,因为自然力求将人类以纯净形式产生的元素结合在一起。更具体地讲:铁自然以铁矿石形式存在,因此纯铁不稳定,因为它想“生锈”,也就是说,在水的存在下与氧气结合。因此,没有任何保护作用的碳钢将形成一层锈蚀涂层,从某种意义上说,它将保护其余的钢材,并且不断去除锈蚀会暴露出一层新的被腐蚀的钢材。不锈钢的耐腐蚀性取决于钢表面上的一层不可见的薄膜,即钝化膜。但是,有些环境会导致钝化层永久性损坏。在无法重建钝化层的情况下,未保护的表面会发生腐蚀。不同的介质会导致不同类型的腐蚀,这些腐蚀的性质和外观可能会有所不同,不锈钢上可能会发生几种形式的腐蚀。 均匀腐蚀 在这种情况下,不锈钢表面上的钝化层会部分或全部破裂。然后腐蚀以腐蚀环境和合金成分共同决定的速率传播。在酸性环境或热碱性溶液中,不锈钢会发生均匀腐蚀或普遍腐蚀。从腐蚀的角度来看,严酷的环境是高浓度的盐酸或氢氟酸,其中腐蚀可能以有害于建筑的速度传播。点腐蚀 点蚀是局部腐蚀的一种形式,其特征是在钢表面的小离散点处受到腐蚀。点蚀主要发生在含有氯化物或其他卤化物的中性或酸性溶液的存在下。氯离子有助于钝化层的局部击穿,特别是在金属表面...
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