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淮安稀土镁合金电话多少

发布时间:2022-02-02 05:16:36

1. 稀土镁合金价格介绍

说到稀土镁合金,顾名思义就是指含有稀土元素的镁合金,它是金属材料中质量最轻的一种合金,具有较高的使用价值,不仅强度高、刚性好、而且加工起来比较容易,在交通运输、航天、电子等领域被广泛使用。作为比较受喜爱的一种工程材料,那它的价格是多少呢?下面小编为大家介绍几个出售稀土镁合金的厂家,看看它们的价格是多少。

厂家一、无锡市台诚金属材料制品有限公司

公司简介:无锡市台诚金属材料制品有限公司是一家集加工、销售、配送为一体的综合性企业,公司主要从事于国内外各类金属材料的经销批发,与多家知名企业建立了良好的合作关系。公司的产品不仅规格齐全,而且质量优良,在全国都有销售网络。

主营产品:铜合金、铝合金、镁合金、模具钢、特殊钢等产品。

产品价格:公司售出的镁钇中间合金,起批量≥5千克,每千克售价100元。

厂家二、苏州川茂金属材料有限公司

公司简介:苏州川茂金属材料有限公司专业从事于各类金属合金的经销批发,面向海内外市场。公司所处地理位置优越,交通十分便利,是长三角地区比较有实力的金属材料供应商,同时公司也为顾客提供配送服务,可面向全国进行销售。

主营产品:镁合金、钼合金、镍合金、低熔点合金、高温合金、球墨铸铁、稀有金属、钛及钛合金、优质钢等产品。

产品价格:公司售出的起批量≥2千克,每千克售价150元。

厂家三、赣州飞腾轻合金有限公司

公司简介:赣州飞腾轻合金有限公司是一家专业研发、生产稀土金属或稀土合金材料的企业,公司实力雄厚,建筑面积达4000平方米,拥有国内外先进的生产和检测设备,对生产的产品进行严格的质量把关。公司业务广泛,不仅在全国可进行销售,还出口至国外多个地区。

主营产品:镁钇、镁钆、镁钐、镁钕、镁镧、镁铈、镁锶、铝钇、铜钇;铝锶、富钇镁、稀土氧化物、镁锭等产品。

产品价格:公司售出的镁钇合金,起批量≥1千克,每千克售价185元。

稀土镁合金的应用

有了稀土元素的加入,镁合金的性能有了很大提升,稀土镁合金在国内外都有着广泛应用,由于它的耐热性能好、强度高,可应用于航空工业、汽车制造业、自行车行业等领域,市场前景良好。

如今,因为铁、铝、锌等金属材料比较稀缺,而镁合金比较易得,所以很多时候都会选择使用镁合金。上面小编为大家介绍的三个稀土镁合金厂家都是正规厂家哦,大家可以参考下。

2. 稀土镁合金是否有标准

有标准的,你需要吗

3. 稀土镁合金在使用过程中有哪些作用

  1. 熔体净化作用;

  2. 熔体保护作用;

  3. 细晶强化作用。

4. 稀土元素在铸造镁合金中有什么作用

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稀土对有色金属材料的有益影响在镁合金中是最为明显的。不仅构成了Mg-RE合金系,而且对Mg-Al,Mg-Zn等合金系均有着十分显着的影响。其主要作用有如下几个方面:

1、细化晶粒
适当含量的稀土,可以细化镁及镁合金晶粒。首先是细化铸造组织的晶粒。稀土元素细化镁合金铸造组织的机理不是异质形核的作用。稀土元素对镁及镁合金晶粒细化的机理是结晶前沿过冷度的增大。其次是在热加工过程和退火过程中阻碍再结晶和晶粒长大。

2、净化熔体
稀土元素与痒的亲和力大于镁与氧的亲和力,因此可与熔体中的Mgo和其他氧化物反应生成稀土氧化物而沉淀,从而去除氧化夹杂。与熔体中的氢和水汽发生反应,生成氰化物或稀土氧化物,达到去氧的目的。同时还可以增加熔体的流动性和减少铸件的缩松,提高致密性。

3、提高室温合金强度
多数稀土元素在镁中有较大的固溶度,并且随温度降低固溶度有明显变化,因此稀土元素除固溶强化外,还是镁合金有效的时效强化元素,一些稀土化合物还有弥散强化作用。

4、提高合金力学性能的热稳定性
稀土元素是提高镁合金耐热的最有效的合金化元素,能显着的提高Mg合金高温强度和高温蠕变抗力,其原因是多方面的:稀土在镁中扩散系数小,可减慢再结晶过程和提高再结晶温度,增加时效效果和脱溶相的热稳定性,高熔点的稀土化合物钉扎晶界,阻碍位错运动,提高高温蠕变抗力。

5、提高合金耐蚀性能
由于净化了熔体,减小杂质铁等的有害影响,从而提高耐蚀性能

5. 镁合金的熔点是多少

镁合金的熔点是650℃.

镁合金熔点比铝合金熔点低,压铸成型性能好。镁合金铸件抗拉强度与铝合金铸件相当,一般可达250MPA,最高可达600多Mpa。

镁合金件稳定性较高压铸件的铸造行加工尺寸精度高,可进行高精度机械加工。

镁合金具有良好的压铸成型性能,压铸件壁厚最小可达0.5mm, 适应制造汽车各类压铸件。

镁合金的散热相对与合金来说有绝对的优势,对于相同体积与形状的镁合金与铝合金材料的散热器,某热源生产的热量(温度)镁合金比铝合金更容易由散热片根部传递到顶部的速度,顶部更容易达到高温。

(5)淮安稀土镁合金电话多少扩展阅读:

镁合金的化学转化膜按溶液可分为:铬酸盐系、有机酸系、磷酸盐系、KMnO4系、稀土元素系和锡酸盐系等。

传统的铬酸盐膜以Cr为骨架的结构很致密,含结构水的Cr则具有很好的自修复功能,耐蚀性很强。但Cr具有较大的毒性,废水处理成本较高,开发无铬转化处理势在必行。

镁合金在KMnO4溶液中处理可得到无定型组织的化学转化膜,耐蚀性与铬酸盐膜相当。碱性锡酸盐的化学转化处理可作为镁合金化学镀镍的前处理,取代传统的含Cr、F或CN等有害离子的工艺。

参考资料:网络-镁合金

6. 请问在那个网站可以找到国内稀土企业名录,希望有电话的请提供一下名录的网址

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7. 镁合金材料!!

什么是镁合金材料?顾名思义镁合金是由镁和其他金属组成的,其主要成分是镁元素,常用的变形镁合金镁元素占比在90%及以上,其他金属,含有铝、锌、锰、锆等其他元素。

根据其合金元素的配比不同,镁合金主要又可分为镁铝锌合金,镁锰合金,镁锌锆合金等。

镁铝锌合金国内其主要的代表有AZ31B、AZ91D,国外代表主要有AZ31B、AZ80A等镁合金;其中AZ31B镁合金生产工艺成熟,性能适中,价格便宜,应用范围较广。

镁锰合金的主要代表有ME20M镁合金,国内老牌号叫MB8(八号镁合金)。

镁锌锆合金国内主要代表为ZK61M镁合金,老牌号为MB15(十五号镁合金)

资料来自百业网络关于镁合金是什么材料做的、和塑料比怎么样,有哪些特点优势及价格?的介绍!

8. 稀土镁合金的参考文献

[1]BAI Yun,FANG Can-feng,HAO Hai,eta.Effects of yttrium onmicrostructure and mechanical properties of Mg-Zn-Cu-Zr alloys .Nonferrous Metals Society of China,2010,(20):357—360 .
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[4] 黎文献 余琨 张世军. 稀土对镁及Mg-Al合金晶粒细化的研究[C],第三届有色合金及特种铸造国际会议论文集 ,69—76 .
[5] 赵鸿金,张迎晖,康永林. 稀土元素Ce对AZ91D镁合金燃点的影响[J] .轻合金加工技术,2008,36: 42—45 .
[6] 陈芙蓉,李仕墓,弗锋,常淑琴. 铈对AZ91D镁合金组织和力学性能的影响[J] .铸造技术,2009,30:203—206 88
[7] 杨洁,易丹青,邓姝皓等. 微量Ce对AZ91镁合金微观组织及耐蚀性的影响中国腐蚀与防护学报[J] .2008,28:205—209 .
[8] E Z.L. Ning , H. Wang , H.H. Liu ,et al.Effects of Ndon microstructures and properties at the elevated temperature of a Mg–0.3Zn–0.32Zr alloy[J] . Materials and Design ,2010 (31):4438–4444 .
[9] Li Cong, Liu Xuguang, Xu Bingshe Li Mingzhao. Effect of Nd on Microstructure and Mechanical Properties of AZ31Magnesium Alloy[J] .Rare Meatals and Engineering ,2009,(38): 0007-0010.
[10] 侯志丹. ZK60镁合金的组织与腐蚀性能研究[D], 江苏科技大学 2009
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[12] 王萍,李建平,马群.Gd对ZK60铸造镁合金组织和耐蚀性能的影响[J] .稀有金属材料与工程 ,2008,37:1056-1059 .
[13] Jie Yang, Wenlong Xiao, Lidong Wang. Influencesof Gd on the microstructure and strength of Mg–4.5Znalloy[J] . Materials Characterization ,2008,59:1667–1674 .
[14] 吴国华,樊昱,翟春泉,丁文江.稀土La对AZ91D镁合金在NaCl溶液中耐蚀性的影响[J] .金属学报 ,2008,(44):1147-1152.

9. 稀土镁合金的常用元素

Y加入到镁合金中可明显细化组织的晶粒大小。白云等[1]研究了Y对铸造镁合金Mg-6Zn-3Cu-0.6Zr的微观组织和力学性能的影响,结果表明:由于Y的加入,试样组织的平均晶粒尺寸有效减小(由 57 μm 降为 39 μm)。
Y可以提高镁合金的耐腐蚀性能。齐伟光等[2] 研究了Y对AZ91D镁合金微观组织和腐蚀性能影响,结果表明:结果表明:AZ91D镁合金加入Y后,显微组织主要由α-Mg基体相、B相Mg17Al12、Al2Y相和Al6Mn6Y相组成。加入1%Y能显著降低合金的腐蚀速度,提高合金的平衡电位和腐蚀电位,降低腐蚀电流。
Y可以明显提高镁合金的力学性能。李建平等[3]在高强韧铸造镁合金显微组织和性能的研究中,研究了不同稀土Y含量(O%、1.2%、2.2%、3.2%和4.2wt%)对GZKl000镁合金的显微组织及其室温拉伸性能和物理性能的影响在GZKl000合金中加入Y元素(0~4.2%wt)可以提高铸卷GZKl000的抗拉强度,其延伸率也相应有所提高,当Y含量为3.2%wt时,其抗拉强度和延伸率都达到最大,抗拉强度达到237MPa,延伸率达到7.2%;经过固溶时效处理后合金的显微组织由经过固溶时效处理后合金的显微组织由α-Mg、Mg5Gd和Mg24Y5组成α-Mg、Mg5Gd和Mg24Y5组成。 Ce加入到镁合金中,可以明显细化组织晶粒。黎文献等[4]研究了Ce对Mg-Al镁合金晶粒尺寸的影响,。在Mg-Al系AZ31合金中添加微量稀土元素Ce,可明显细化合金晶粒,当Ce的加入量为了0.8%时,晶粒细化效果最好,由未细化前的约300 u m下降到约20~40μm。Ce在镁及镁合金中的细化作用是由于稀途元素在凝固过程中固/液界面前沿富集而引起成分过冷,过冷区形成新的形核带而形成细等轴晶。凝固过程中溶质再分配造成固液界面前沿成分过冷度增大是稀土元素细化镁及镁合金的主要机理。此外,稀土在固/液界面前沿的富集使其起到阻碍α-Mg晶粒长大的作用,进一步促进了晶粒的细化。
Ce可提高镁合金的抗氧化燃烧性。赵洪金等[5]研究了稀土元素Ce对AZ91D镁合金燃点的影响:利用自行开发的温度采集系统,测试了加入少量稀土元素Ce的块状AZ91D镁合金及其熔体在加热过程中表面与心部的温度.时间曲线。随Ce含量的增加,氧化点与燃烧点均呈上升趋势。w(Ce)=1%时,氧化点与燃烧点的平均值较AZ91D的分别提高了33℃和61℃。
Ce可以改善镁合金的力学性能。陈芙蓉等[6]研究了Ce对AZ91D镁合金组织和力学性能的影响。Ce加入到镁合金组织后,细化合金组织起到细晶强化作用;使网状的β相细小并弥散分布于晶界上;同时在晶界形成弥散分布的Al4Ce化合物起到第二相强化作用,当Ce含量为0.69%时,含金的抗拉强度、屈服强度、伸长率及硬度分刺比AZ91D镁合金提高15.8%、8.7%、140%及15.7%,其综合力学性能达到最佳。
Ce能够改善镁合金的耐腐蚀性能。杨洁等[7]研究了Ce对AZ91镁合金微观组织及耐蚀性的影响,结果表明:Ce细化了合金的微观组织,使β—Mg17Al12相变得断续、弥散,成分分布更为均匀,生成了A14Ce相及Mg—Al—Mn—Ce—Fe的金属间化合物;稀土Ce使合金在3.5%NaCl溶液中的自腐蚀电位升高,与Al、O生成了不连续的保护性氧化膜,提高了合金的耐腐蚀性能;添加0.5%Ce时合金的耐蚀性最佳。 Z.L. Ning等研究了Nd对Mg–0.3Zn–0.32Zr 合金微观结构和力学性能的影响。
当合金中Nd的加入量由0.21% 逐渐增加至 2.65%时,合金的的晶粒尺寸由120μm减小至60μm,同时晶粒形态从六面体结构转变为类似玫瑰状结构。当Nd的加入量小于0.84% 时,Nd能够完全溶入镁基体中,铸锭中只有单相的α-Mg,当Nd的加入量超过1.62%,通过X射线衍射仪测试发现在晶界和晶界三角区有金属间化合物Mg12Nd生成。晶粒和晶界中的Mg12Nd相能够锁定晶界,减少晶界限滑移和位错滑移,能够明显改善镁合金高温下的抗拉强度,和屈服强度,同时伸长率稍有降低。
Li Mingzhao[8]等利用金相显微镜,SEM, EDS, XRD等手段研究了Nd对AZ31镁合金微观结构和力学性能。结果表明:在AZ31镁合金中加入微量的Nd能够在晶界和α-Mg相中生成金属间化合物Al2Nd 和 Mg12Nd ,Nd的吸收率高达95%,能够明显改善AZ31镁合金的微观结构和提高合金的力学性能。在AZ31镁合金中加入0.6wt%,抗拉强度达到245 MPa, 屈服强度为171 Mpa 延伸率为 9%。
侯志丹[9]研究了Nd对ZK60腐蚀性能的影响,研究表明ZK60-1%Nd 合金由α-Mg 基体和晶界的MgZn 相、MgZn2 相和Mg12Nd 相组成。晶界结构较为连续和紧实,晶界宽而明显,晶粒更为细小,大量带状或链状组织相互连接成网状,且晶界的Nd 与O 结合生成Nd2O3 钝化膜,Nd的加入可明显提高ZK60合金在3.5%NaCl水溶液中的耐蚀性。
Yan Jingli等[10]研究了Mg–2wt.%Nd镁合金的蠕变性能。在150至250?C,应力30至110 Mpa的条件下,在固溶强化和析出强化的作用下合金表现出良好的抗蠕变性能。在蠕变过程中有细小的沉淀物析出,这对限制位错的运动起到了重要作用。 Jie Yang等[11]研究了Gd对 Mg–4.5Zn合金微观组织和力学性能的影响。结果表明,随着Gd的加入,合金的晶粒尺寸逐渐细化,生成了Mg5Gd和 Mg3Gd2Zn3相,加入Gd后,合金的强度大大提高。当Gd的加入量为1.5%时,合金的强度最高,抗拉强度和屈服强度分别为231MPa 和113 Mpa。和未加入Gd前的Mg–4.5Zn合金相比,抗拉强度和屈服强度分别提高了22 MPa and 56Mpa。合金强化的主要和晶粒细化,Mg5Gd和Mg3Gd2Zn3相的强化作用以及Gd原子溶于镁基体的强化效果有关。
Gd对镁合金腐蚀性能的影响。王萍等[12]采用电化学方法研究了Gd含量对ZK60系镁合金在3.5%NaCI溶液中的腐蚀行为,并用金相显微镜、SEM观察了铸态显微组织及腐蚀形貌,对腐蚀产物进行了XRD分析。结果表明:稀土元素Gd可以细化合金晶粒,减少粗大共晶相MgZn的含量;在3.5%NaCI溶液中,腐蚀产物主要 Mg(OH)2;通过极化曲线测试,ZK60+1.6%Gd合金耐蚀性最好。在Cl作用下,腐蚀以点蚀为主,同时会形成以第二相MgZn和Mg5Gd为阴极,α-Mg为阳极的电偶腐蚀。 吴国华[13]等研究了稀土La对AZ91D镁合金在NaCl溶液中耐蚀性的影响,AZ9lD合金中加入1%La(质量分数)后,不但形成了条状的A111La3相和块状的Al8LaMn4相,而且在粗大p相(Mgl7All2)周围形成了许多细小的层片状β相,并使β相进一步网状化.这些细小的层片状p相明显阻碍了腐蚀的扩展,提高了AZ91D镁合金的耐蚀性.条状的Al11La3相和块状的Al8LaMn4相都属于阴极耐蚀相.其中Al11La3相由于较小的阴极面积,对加速其周围镁基体的腐蚀不起明显作用;而块状的Al8LaMn4相阴极面积较大,与基体构成微电偶腐蚀,加速了基体的腐蚀.
Jinghuai Zhang等[14]研究了富Ce稀土和La对Mg–4Al–0.4Mn镁合金的影响。研究表明:在Mg–4Al–4RE–0.4Mn (RE = Ce-rich mischmetal)合金中,沿着晶界有Al11RE3 andAl2RE两种相生成,而在Mg–4Al–4La–0.4Mn合金中的主要相为α-Mg 相和Al11La3相。Al11La3相占据着晶界的大部分区域,且有着复杂的形态。当用La代替富Ce稀土加入到Mg–4Al–0.4Mn镁合金中,改善了晶粒尺寸,并使晶界相分布一致性能,极大的提高Mg–4Al–0.4Mn镁合金的抗拉强度。在室温下,Mg–4Al–4La–0.4Mn的抗拉强度,屈服极限,延伸率分别为264 Mpa,146 Mpa,13%,优于Mg–4Al–4RE–0.4Mn的247Mpa, 140Mpa, 11%。Mg–4Al–4La–0.4Mn合金晶体附近范围内的微观结构的稳定性明显优于Mg–4Al–4RE–0.4Mn合金,其原因是Al11La3 的热力学稳定性优于Al11RE3。在蠕变测试中,Al11La3相能够有效阻碍晶界附近的晶界滑移和位错运动。在Mg–4Al–0.4Mn镁合金中加入La后的力学性能明显优于在合金中加入富Ce稀土。

10. 稀土镁合金的配方

中频感应炉熔炼法:以稀土硅铁台金,硅铁,废钢铁为原料进行熔配。常用设备规格为0.15~0.5
t,单炉产量为0.05~0.25
t,熔炼时间30min左右,熔炼坩埚材质为石墨或镁砂。
用FeSiRE23熔配稀土镁硅铁合金:
该工艺加料顺序为硅铁--镁--硅铁--稀土硅铁台金--废钢铁
此外方法还有:用FeSi9(50-60)RE27熔配法,用FeSi(<44)RE13熔配法,硅热还原REF3

电弧炉冶炼法:以稀土富渣、硅铁、石灰
废钢铁、镁锭为原料进行电弧炉冶炼,具有生产成本低,效益好,适合大规模生产

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