bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς ανόπτε ένα μη σιδηρούχο και σιδηρούχο μέταλλο;

ανόπτηση μη σιδηρούχων και σιδηρούχων μετάλλων:

Η ανόπτηση είναι μια διαδικασία θερμικής επεξεργασίας που αλλάζει τη μικροδομή ενός μετάλλου για να βελτιώσει τις ιδιότητές της. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη θέρμανση του μετάλλου σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, κρατώντας την σε αυτή τη θερμοκρασία για συγκεκριμένο χρόνο και στη συνέχεια την ψύξη αργά. Οι συγκεκριμένες παράμετροι για κάθε μέταλλο ποικίλλουν σημαντικά.

Ακολουθεί μια κατανομή της ανόπτησης για μη σιδηρούχα και σιδηρούχα μέταλλα:

Μη σιδηρούχα μέταλλα:

* αλουμίνιο: Η ανόπτηση αλουμινίου συνήθως περιλαμβάνει τη θέρμανση σε 300-350 ° C (572-662 ° F) και το κρατώντας για λίγες ώρες. Αυτό μαλακώνει το μέταλλο και βελτιώνει την ολκιμότητά του.

* Χαλκός: Η ανόπτηση χαλκού συνήθως περιλαμβάνει τη θέρμανση σε 600-700 ° C (1112-1292 ° F) για αρκετές ώρες. Αυτό μαλακώνει το μέταλλο και διευκολύνει την εργασία.

* Brass: Η ανόπτηση ορείχαλκου περιλαμβάνει τη θέρμανση σε 650-750 ° C (1202-1382 ° F) για αρκετές ώρες. Αυτό μαλακώνει το μέταλλο και βελτιώνει την ικανότητά του.

* Titanium: Η ανόπτηση του τιτανίου είναι πιο περίπλοκη και περιλαμβάνει συγκεκριμένες θερμοκρασίες και χρόνους συγκράτησης ανάλογα με το κράμα. Γενικά, το τιτάνιο θερμαίνεται στους 600-800 ° C (1112-1472 ° F) για αρκετές ώρες.

* νικέλιο: Η ανόπτηση του νικελίου περιλαμβάνει τη θέρμανση σε 800-900 ° C (1472-1652 ° F) για αρκετές ώρες. Αυτό μαλακώνει το μέταλλο και βελτιώνει τη λειτουργικότητά του.

Metals Ferrous:

* χάλυβα: Ο χάλυβας ανόπτησης περιλαμβάνει τη θέρμανση σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία πάνω από την ανώτερη κρίσιμη θερμοκρασία (ACM) και τη συγκράτηση για συγκεκριμένο χρόνο. Αυτή η θερμοκρασία ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο χάλυβα. Ο χάλυβας ψύχθηκε σιγά -σιγά, συχνά σε φούρνο. Αυτή η διαδικασία μαλακώνει τον χάλυβα και μειώνει τις εσωτερικές καταπονήσεις, καθιστώντας την πιο ολική και ευκολότερη μηχανή.

* Χυτοσίδηρος: Η ανόπτηση από χυτοσίδηρο περιλαμβάνει τη θέρμανση σε 870-980 ° C (1600-1800 ° F) για αρκετές ώρες. Αυτό μαλακώνει το μέταλλο και βελτιώνει την ικανότητά του.

Γενικά βήματα για ανόπτηση:

1. Προθερμάνετε: Ζεσταίνετε το μέταλλο αργά και ομοιόμορφα στην επιθυμητή θερμοκρασία. Αυτό βοηθά στην πρόληψη της ρωγμής και εξασφαλίζει ομοιόμορφη θέρμανση.

2. Μούσιμο: Κρατήστε το μέταλλο στην επιθυμητή θερμοκρασία για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να επιτρέψετε την εμφάνιση των επιθυμητών μικροδομικών αλλαγών.

3. Ψύξη: Ψύξτε το μέταλλο αργά σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτό αποτρέπει την εσωτερική τάση από τη διαμόρφωση. Αυτό μπορεί να γίνει σε φούρνο ή στον αέρα.

Σκέψεις:

* Οι συγκεκριμένες παράμετροι ανόπτησης (θερμοκρασία, χρόνος, ρυθμός ψύξης) εξαρτώνται από τη σύνθεση του μετάλλου, την επιδιωκόμενη χρήση του και τις επιθυμητές ιδιότητες.

* Η χρήση ενός φούρνου ή ενός ελεγχόμενου περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για την ανόπτηση, ειδικά για τα σιδηρούχα μέταλλα, καθώς απαιτούν συγκεκριμένη ατμόσφαιρα και έλεγχο της θερμοκρασίας.

* Η ασφάλεια είναι πρωταρχικής σημασίας όταν εργάζεστε με υψηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των γαντιών, της προστασίας των ματιών και των ενδυμασιών ανθεκτικών στη φωτιά.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι:

* Αυτή είναι μια βασική επισκόπηση. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες ανόπτησης για διαφορετικά κράματα μπορεί να είναι πολύπλοκες και ποικίλλουν σημαντικά.

* Είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε τους ειδικευμένους μεταλλουργούς ή τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανόπτηση συγκεκριμένων μετάλλων.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανόπτηση συγκεκριμένων μετάλλων, μπορείτε να συμβουλευτείτε:

* φύλλα δεδομένων κατασκευαστών μετάλλων

* εγχειρίδια μεταλλουργίας και υλικά αναφοράς

* online πόροι από αξιόπιστους οργανισμούς όπως η ASM International

Ποιο είναι το πιο αγώγιμο στοιχείο;

Ποιο είναι το πιο αγώγιμο στοιχείο;

Η αγωγιμότητα είναι η ικανότητα ενός υλικού να μεταδίδει ενέργεια. Επειδή υπάρχουν διαφορετικές μορφές ενέργειας, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αγωγιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής, της θερμικής και της ακουστικής αγωγιμότητας. Το ασήμι είναι το πιο αγώγιμο στοιχείο, όσον αφορά την ηλεκτρι

Διαφορά μεταξύ εντατικών και εκτεταμένων ιδιοτήτων

Διαφορά μεταξύ εντατικών και εκτεταμένων ιδιοτήτων

Κύρια διαφορά – Εντατικές έναντι εκτεταμένων ιδιοτήτων Όλη η ύλη έχει χημικές και φυσικές ιδιότητες. Υπάρχουν ορισμένες ουσίες που έχουν μοναδικές ιδιότητες ενώ άλλες ενώσεις μπορεί να έχουν παρόμοιες ιδιότητες. Οι φυσικές ιδιότητες είναι ιδιότητες της ύλης που μπορούν να παρατηρηθούν χωρίς αλλαγή τ

Διαφορά μεταξύ πλαστικοποιητή και υπερρευστοποιητή

Διαφορά μεταξύ πλαστικοποιητή και υπερρευστοποιητή

Κύρια διαφορά – Πλαστικοποιητής έναντι Υπερρευστοποιητή Οι πλαστικοποιητές, όπως αντιπροσωπεύονται από το όνομα, είναι χημικά συστατικά που προστίθενται σε ουσίες για να αυξήσουν την πλαστικότητα αυτής της ουσίας. Επομένως, οι πλαστικοποιητές είναι πρόσθετα. Η αύξηση της πλαστικότητας ισοδυναμεί με