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Merkmale und Anwendungen von Stäben aus Magnesiumlegierungen

Magnesiumlegierungen sind Legierungen, die aus Magnesium und anderen Elementen bestehen und sich durch eine geringe Dichte, eine hohe spezifische Festigkeit, einen großen Elastizitätsmodul, eine gute Stoßdämpfung, eine höhere Stoßbelastbarkeit als Aluminiumlegierungen und eine gute Beständigkeit gegen organische und alkalische Korrosion auszeichnen.Die wichtigsten Legierungselemente von Magnesiumlegierungen sind Aluminium, Zink, Mangan, Cer, Thorium und eine kleine Menge Zirkonium oder Kadmium. Magnesiumlegierungsstangen sind Stangen, die Magnesiumlegierungen als Rohmaterial verwenden. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Eigenschaften und Anwendungen von Magnesiumlegierungsstäben.

Magnesium Alloy Rods

Merkmale von Magnesiumlegierungsstäben

1) Geringe Dichte, gute spezifische Leistung, gute Stoßdämpfungsleistung, gute elektrische und thermische Leitfähigkeit und gute Verarbeitungsleistung.

2) Schlechte Korrosionsbeständigkeit, leicht zu oxidieren, leicht zu verbrennen, schlechte Wärmebeständigkeit.

3) Seine Verarbeitungs-, Korrosions- und mechanischen Eigenschaften sind vielfältig: schnelle Wärmeableitung, geringes Gewicht, gute Steifigkeit, gewisse Korrosionsbeständigkeit und Formstabilität, Schlagfestigkeit, Abriebfestigkeit, gute Dämpfungsleistung und einfaches Recycling.

(4) Es hat eine hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit, ist nicht magnetisch, gut abschirmend und ungiftig.

Anwendungen von Magnesiumlegierungsstäben

1. Normalerweise wird das beste Material für den Innentank im Warmwasserbereiter verwendet, und die Korrosion des Innentanks kann nicht vermieden werden. Um den Innentank und das Heizungsrohr des Warmwasserbereiters zu schützen, setzen viele Hersteller Magnesiumstäbe für den Warmwasserbereiter ein, was nicht nur den Innentank schützt, sondern auch die Lebensdauer des elektrischen Warmwasserbereiters verlängert.

2) Magnesiumstäbe für Batterien aus Magnesiumlegierungen, z. B. die negative Elektrode einer Luftbatterie, bilden mit der positiven Elektrode Strom und Spannung für Notbeleuchtung und Notstromversorgung.

3) Magnesiumstäbe für lebensrettende Außenbeleuchtung. Das US-Militär hat Magnesiumstäbe für die Zündung vorgesehen und nutzt dabei die Aktivität und einfache Konservierung von Magnesiumstäben.

(4) Stäbe aus Magnesiumlegierungen werden für maschinell bearbeitete Teile, Drehteile, wie Motorgehäuse, verwendet.

5) Opferanodenstäbe für den Schutz des Schiffskörpers.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verarbeitung von Magnesiumlegierungen

1. Magnesiumspäne sind lebhaft und verbrennen leicht bei hohen Temperaturen. Bei der Zerspanung von Magnesiumlegierungen bestehen die meisten Magnesiumspäne aus nicht oxidiertem Magnesium und Magnesiumlegierungen. Da metallisches Magnesium in nassem Zustand ein erstklassiges brennbares Produkt ist, sind der Zündpunkt und die Mindestzündenergie niedrig, und die Späne sind dünn und klein, und die spezifische Oberfläche ist groß, so dass sie in einer Hochtemperaturumgebung leicht an der Luft verbrennen können.

2. Beim Hochgeschwindigkeitsschneiden entsteht eine hohe Temperatur, die die Magnesiumspäne entzündet. Während der Bearbeitung sind im Allgemeinen höhere Schnittgeschwindigkeiten erforderlich, um die Schneidleistung des Werkzeugs voll auszunutzen, die Produktionseffizienz und die Werkstückqualität zu verbessern. Beim Hochgeschwindigkeitsschneiden erreicht die Temperatur der Metallspäne oft 700°C~1000°C. Wenn keine wirksame Kühlmittelzufuhr vorhanden ist, reicht die hohe Temperatur aus, um die Magnesiumspäne zu entzünden und einen Brand auszulösen.

3. Die Verbrennungstemperatur von Magnesiumspänen ist hoch, das Feuer breitet sich schnell aus, und es ist schwierig, das Feuer zu bekämpfen. Sobald ein Feuer ausbricht, hat Magnesium eine Verbrennungstemperatur von 3000°C und einen Verbrennungswärmewert von 25121 kJ/kg. Wenn Magnesiumspäne in Pulverform vorliegen, können sie explodieren, wenn sie mit Luft vermischt und einem Feuer ausgesetzt werden.

Darüber hinaus kann Magnesium chemisch reagieren und Wasserstoff freisetzen, wenn es bei hohen Temperaturen mit Wasser zusammenkommt. Daher sind Wasser, Schaum, Tetrachlorkohlenstoff und andere Löschmittel bei Bränden von metallischem Magnesium nur begrenzt einsetzbar, und die Löschwirkung von Trockenpulver und halogenierten Alkanlöschmitteln ist nicht offensichtlich, was die Löschung erschwert.

Fazit

Wir danken Ihnen für die Lektüre unseres Artikels und hoffen, dass er Ihnen zu einem besseren Verständnis der Eigenschaften und Anwendungen von Stäben aus Magnesiumlegierungen verhelfen kann. Wenn Sie mehr über Magnesium und Magnesiumlegierungen wissen möchten, empfehlen wir Ihnen einen Besuch bei Stanford Advanced Materials (SAM), um weitere Informationen zu erhalten.

Als weltweiter Anbieter von Magnesiumprodukten verfügt Stanford Advanced Materials (SAM) über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Herstellung und dem Vertrieb von Magnesiumlegierungen und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige Stäbe aus Magnesiumlegierungen, die ihren Anforderungen in Forschung und Entwicklung sowie in der Produktion gerecht werden. Wir sind davon überzeugt, dass SAM Ihr bevorzugter Lieferant und Geschäftspartner für Magnesiumlegierungen sein wird.

Über den Autor

Chin Trento

Chin Trento hat einen Bachelor-Abschluss in angewandter Chemie von der University of Illinois. Sein Bildungshintergrund gibt ihm eine breite Basis, von der aus er viele Themen angehen kann. Seit über vier Jahren arbeitet er in Stanford Advanced Materials (SAM) an der Entwicklung fortschrittlicher Materialien. Sein Hauptziel beim Verfassen dieser Artikel ist es, den Lesern eine kostenlose, aber hochwertige Ressource zur Verfügung zu stellen. Er freut sich über Rückmeldungen zu Tippfehlern, Irrtümern oder Meinungsverschiedenheiten, auf die Leser stoßen.
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