Klassificeringen av avancerade metallmaterial

Sep 12, 2023

Nya metallmaterial kan delas in i högpresterande metallstrukturmaterial och metallfunktionella material beroende på deras funktion och användningsområde. Högpresterande metallkonstruktionsmaterial avser nya metallmaterial med högre högtemperaturbeständighet, korrosionsbeständighet, hög duktilitet och andra egenskaper jämfört med traditionella konstruktionsmaterial, främst inklusive titan, magnesium, zirkonium och dess legeringar, tantal och niob, hårda material, som såväl som avancerade specialstål, nya aluminiummaterial, etc. Metallfunktionella material avser material som hjälper till att förverkliga optiska, elektriska, magnetiska eller andra speciella funktioner, inklusive magnetiska material, metallenergimaterial, katalytiska reningsmaterial, informationsmaterial , supraledande material, funktionella keramiska material, etc.
Jämfört med andra material har sällsynta jordartsmetaller utmärkta fysikaliska egenskaper såsom ljus, elektricitet, magnetism, katalys, etc., och tillämpningen i framväxande fält har vuxit snabbt under de senaste åren, varav permanentmagnetmaterial är den viktigaste komponenten i sällsynta jordartsmetaller. applikationer och permanentmagnetmaterial stod för 57 % av den totala förbrukningen av nya sällsynta jordartsmetaller 2009. Drivna av den nationella framväxande industripolitiken kommer nya energifordon, vindkraftsproduktion, energibesparande hushållsapparater och andra områden att driva sprängämnet tillväxt i efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller permanentmagnetmaterial NdFeB-magneter.
Ur perspektivet av utvecklingstrenden av nya material i världen har produktionen av stålmaterial och icke-järnmetallmaterial utvecklats i riktning mot kort process, hög effektivitet, energibesparing och förbrukningsminskning, renlighet, hög prestanda och multi -fungera. Huvudfunktionen hos konstruktionsmaterial är att bära laster (såsom tåg, bilar, flygplan). Fordonsstål har utvecklats från allmänt stål till användning av höghållfast legerat stål, aluminiumlegering eller speciell höghållfast Mg-baserad legering under de senaste åren, höghållfast Ti-legering har en viktig position inom höghållfast stål och rostfritt stål har en tendens att ersätta kolstål. Al-legeringar och allmänna stål som används i militära flygplan ersätts av avancerade Ti-legeringar och polymermatriskompositer. Ytterligare utveckling av kolfiberförstärkta kompositer eller Al-matriskompositer behövs. Huvuddelen av det strukturella materialet är:
1, Stål
Järn- och stålmaterial, särskilt högkvalitativa stål med flerfasstrukturer och komplexa sammansättningar, har viktiga tillämpningsmöjligheter och potentiella fördelar, och motsvarande grundforskning behöver utföras. Att koppla samman mikro- och nanoteknologiska nanolagerstrukturer, strukturer, korngränser och gränssnitt kan ses som viktiga sätt att förbättra stålmaterial.
2, aluminiumlegering
Aluminiumbaserade material och motsvarande nederbördshärdande effekt leder till uppkomsten av höghållfasta aluminiumlegeringar, och de relaterade tekniska processerna har utvecklats till "nederbördsvetenskap", vilket innebär matchning av kristallstruktur mellan "faser" och stabiliteten hos legeringar, särskilt stabiliteten hos åldrande legeringar, påverkar direkt flyg- eller rymdtillämpningar, så det kan betraktas som en viktig fråga i grundforskningen av Al-legeringar.
3, Magnesiumlegering
Magnesium och magnesiumlegeringar används i stor utsträckning inom metallurgi, bilindustri, motorcykel, rymd, optiska instrument, datorer, elektronik och kommunikation, elektriska, vindverktyg och medicinska instrument och andra områden. Magnesiumlegering är det lättaste tekniska konstruktionsmaterialet, med sin utmärkta värmeledningsförmåga , vibrationsdämpning, återvinningsbarhet, anti-elektromagnetiska störningar och utmärkt skärmningsprestanda, etc., känt som ett nytt "grönt ingenjörsmaterial", 2000-talets "era metall".
4, titanlegering
Titanlegering har en viktig position i utvecklingen av militär eller civil flygindustri, och problemet med flerfas nanoskala skiktad mikrostruktur är av stor betydelse för egenskaperna hos höghållfasta Ti-baserade legeringar, som kommer att bli en nyckelfaktor i utformningen av nya Ti-baserade legeringar.