Alumiiniosien fyysiset ominaisuudet

Jan 25, 2023

Alumiini on metallielementti, symboli Al, on hopeanvalkoinen kevytmetalli. Se on muokattava. Fysikaaliset ominaisuudet Kosteaan ilmaan voidaan muodostaa oksidikalvo estämään metallien korroosiota. Hapolla käsitelty alumiinijauhe palaa voimakkaasti ilmassa kuumennettaessa ja lähettää häikäisevän valkoisen liekin. Liukenee laimeaan rikkihappoon, laimeaan typpihappoon, suolahappoon, natriumhydroksidi- ja kaliumhydroksidiliuokseen, liukenematon veteen, mutta voi reagoida hitaasti kuuman veden kanssa muodostaen alumiinihydroksidia, suhteellinen tiheys 2,70, kimmokerroin 7{{ 8}}Gpa, Poissonin suhde 0,33. Sulamispiste on 660 astetta. Kiehumispiste on 2327 celsiusastetta. Sitä käytetään laajalti sen kevyen painon, hyvän sähkön ja lämmönjohtavuuden, korkean heijastavuuden ja hapettumisenkestävyyden vuoksi. Päivittäisissä astioissa käytettävää alumiinia kutsutaan usein "jalostetuksi teräkseksi" tai "teräslaaduksi". Alumiinin lämpölaajenemiskerroin (huoneenlämpötilassa) 25 astetta on 0,0000236 mm/aste eli 23,6 ppm*k-1. 1. Alumiinin vaikutus teräksen mikrorakenteeseen ja lämpökäsittelyyn ① Alumiinilla on vahva affiniteetti happea ja typpeä kohtaan, ja se on teräksen valmistuksen hapettumista ja typpeä sitova aine. ② Alumiini vähentää voimakkaasti teräksen austeniittista faasivyöhykettä. ③ Alumiinin ja hiilen affiniteetti on pieni, ja alumiinikarbidia ei yleensä esiinny teräksessä. Alumiini edistää voimakkaasti hiilen grafitoitumista, ja kromin, titaanin, vanadiinin, niobiumin ja muiden voimakkaasti magnetoituneiden alkuaineiden lisääminen voi estää alumiinin grafitoitumista. ④ Alumiini jalostaa teräksen perusrakeita ja nostaa teräsrakeiden karkenemislämpötilaa. Austeniittirakeilla on kuitenkin taipumus kasvaa ja karkeantua, kun teräksen alumiinipitoisuus ylittää tietyn arvon. ⑤ Alumiini lisää teräksen martensiittista siirtymälämpötilaa ja vähentää jäännösausteniittipitoisuutta sammutuksen jälkeen, mikä on vastoin muita seosaineita paitsi kobolttia. Alumiini vähentää teräksen herkkyyttä loville, vähentää tai eliminoi teräksen ikääntymisilmiön, erityisesti alentaa teräksen sitkeä-hauras siirtymälämpötilaa ja parantaa teräksen matalan lämpötilan sitkeyttä. ② Alumiinilla on suuri liuosta vahvistava vaikutus, ja korkealla alumiiniteräksellä on suurempi ominaislujuus. Verrattuna Cr13-teräkseen, ferriittisellä ferriliseoksella on korkeampi lujuus korkeissa lämpötiloissa ja kestävä lujuus, mutta sen sitkeys ja sitkeys huoneenlämpötilassa ovat alhaisemmat, ja kylmämuodonmuutoksia on vaikea käsitellä. ③ Austeniittisen ferro-alumiini-mangaaniteräksen kokonaisominaisuudet ovat paremmat. Kolmanneksi alumiinin vaikutus teräksen fysikaalisiin, kemiallisiin ja teknologisiin ominaisuuksiin ① Alumiinin lisääminen ferrokromiseokseen voi alentaa sen vastuslämpötilakerrointa, jota voidaan käyttää sähkölämmitysseosmateriaalina. Alumiinilla ja piillä on samanlaiset vaikutukset muuntajateräksen rautahäviön vähentämisessä. ③ Kun alumiinipitoisuus saavuttaa tietyn arvon, teräksen pinta passivoituu, jotta teräksellä on korroosionkestävyys hapettavassa hapossa, mikä parantaa sen kykyä vastustaa rikkivetykorroosiota. Tämä on epäedullista alumiiniteräksen korroosionkestävyydelle kloori- ja kloridiilmakehissä. ④ Alumiininitridikerros muodostuu aluminoidun teräksen pinnalle nitrauksen jälkeen, mikä voi parantaa kovuutta, väsymislujuutta ja kulutuskestävyyttä. Seoselementtinä alumiini voi merkittävästi parantaa teräksen hapettumisenkestävyyttä. Aluminoitu tai aluminoitu teräs voi parantaa sen hapettumisenkestävyyttä ja korroosionkestävyyttä, ja sitä voidaan käyttää aurinkovesilämmittimien valmistukseen. Alumiinilla on haitallisia vaikutuksia lämpökäsittelyyn, hitsattavyyteen ja mekaaniseen käsittelyyn. Neljä. Alumiinin käyttö teräksessä ① Alumiinilla yleensä teräksessä on pääasiassa hapettumisen ja raekoon säätelyn rooli. ② Alumiinia, yhtenä tärkeimmistä seosaineelementeistä, käytetään laajalti erikoisseoksissa, mukaan lukien typpiteräs, ruostumaton haponkestävä teräs, lämmönkestävä teräs ja ei-kuoriteräs, sähkölämmitysseos, kova ja pehmeä magneettiseos jne.

17