рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Магний и его сплавы

Магний и его сплавы - раздел Образование, Неметаллические материалы   Магний—Металл Светло-Серого Цвета С Плотно­стью 1,74 Г/см...

 

Магний—металл светло-серого цвета с плотно­стью 1,74 г/см3 и температурой плавления 651 °С; имеет гексагональную плотноупакованную кристаллическую ре­шетку; аллотропических превращении не имеет.

Магний—химически активный металл, на воздухе окисляется с образованием оксидной пленки МgО, не об­ладающей защитными свойствами. Эта пленка растрес­кивается из-за более высокой плотности (3,2 г/см3), чем у самого магния. Магний в слитках, а также изделия из магниевых сплавов не огнеопасны. Опасность может представлять магний в виде стружки, порошка или пы­ли. Взаимодействие воды с горячим и расплавленным магнием сопровождается взрывом.

Пластическая деформация магния и его сплавов про­исходит при повышенных температурах. Следует отме­тить очень хорошую обрабатываемость резанием магния и его сплавов. Магний и его сплавы легко свариваются, в особенности аргонодуговой сваркой. Механические свойства прокатанного и отожженного магния:

σв = 180 МПа; σ0,2= 100 МПа; δ= 15 %; 30 НВ.

Примеси железа, никеля, кобальта и меди снижают коррозионную стойкость магния и сплавов на его основе Магний используется главным образом для получения сплавов на его основе и легирования алюминиевых сплавов. Благодаря большой химической активности к кислороду магний применяют в качестве раскислителя в производстве стали и цветных сплавов, а также для получения трудновосстанавливаемых металлов (титана, циркония, ванадия, урана и др.). Его используют также для получения высокопрочного модифицированного чугуна. В химической промышленности порошкообразный маг­ний применяют для обезвоживания органических ве­ществ (спирта, анилина и др.), а также для получения тетраэтилсвинца, тетраметила и других препаратов, применяемых в качестве добавок к нефтепродуктам и в фармакологии. Магний в порошкообразном виде и в виде ленты горит ослепительно белым пламенем, что используется в пиротехнике, в фотографии для моментальных съемок, в военной технике (сигнальные ракеты, зажигательные бомбы и др.).

В последние годы на основе магния созданы сплавы с особыми физическими и химическими свойствами. Из них изготавливают аноды для источников тока, детали машин с высокими демпфирую-щими свойствами и др.

   

Для получения сплавов к магнию добавляют различ­ные элементы, повышающие его свойства. К основным легирующим элементам относятся алюминий, цинк и марганец. На рис.6.6.вверху приводятся диаграммы состояния сплавов Мg—Мn, Мg—А1, Мg—Zn, а внизу—диаграммы состав—свойство. Магний с марганцем образуют α-твердый (рис. 6.5, а).

Рис. 6.5. Диаграммы состояния и механические свойства сплавов: а—система Мg—Мn; б—система Мg—А1;

в—система Мg—Zn

 

 

Согласно рентгеновским исследованиям может быть марганцевая фаза β. Введение марганца в магний практически не оказыва­ет влияния на прочностные характеристики, но снижает пластичность и вместе с тем повышает сопротивление коррозии и улучшает свариваемость.

В области сплавов, богатых магнием, диаграмма состояния Мg—А1 (рис. 6.5, б) представляет собой ди­аграмму эвтектического типа с температурой эвтектики 436 °С и содержанием алюминия 32,3 %. В равновесии с α-твердым раствором находится фаза Мg3Аl2. Раст­воримость алюминия в твердом магнии составляет при эвтектической температуре 12,6 %, которая с понижени­ем температуры уменьшается, и при температуре 150 °С составляет около 2,3 %. Содержание алюминия в спла­вах до 6...7 % приводит к повышению прочности и плас­тичности. При большем содержании алюминия прочность резко падает.

 

Таблица 6.1. Химический состав и механические свойства некоторых отечественных магниевых сплавов

Марка сплава Содержание элемента, % Режим ТО σв, МПа σ0,2, МПа δ,%
Al Mn Zn Др. элем      
Деформируемые сплаы
МА1 - 1,3…2,5 - 0,15….0,35Ce; Отжиг      
МА2 3,0…4,0 0,15…0,5 0,2…0,8 Отжиг      
МА5 7,8…9,2 0,15…0,5 0,2…0,8 Зак, стар      
МА14 - - 5,0…6,0 0,3…0,9Zr;        
МА18 0,5…1,0 0,1…0,4 2,0…2,5 10…11,5 Li; 0,2…1,0Cd;          
МА19 - - 5,5…7,0 0,5…0,9Zr; 0,2…1,0Cd; 1,4…2,0Ne        
МА20 - - 1,0…1,5 0,05…0,12Zr; 0,12….0,25Ce        
ВМД-1 - - 1,2…2,0 2,5…3,5Ti        
                 
                 
                 
                   

 

На рис. 6.6 показаны отливки из магниеволитиевого сплава, полученные разными способами литья.

Рис. 6.6. Отливки из магниеволитиевого сплава при литье в разовые формы (а), кокиль (б), под давлением (в)

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Неметаллические материалы

Материаловедение включает два больших раздела... металлы и сплавы... неметаллические материалы...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Магний и его сплавы

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Механические свойства
  Механические свойства характеризуют способность материалов сопротивляться деформированию и разрушению под действием внешних сил. К основным механическим свойствам относятся прочност

Стационарные приборы для измерения твёрдости вдавливанием при статическом нагружении
В настоящее время промышленность выпускает множество стационарных приборов для измерения твёрдости, работающих на принципе вдавливания. Среди них в последние годы появилось новое поколение унифицир

Дефекты кристаллического строения
В реальных металлах, применяемых в технике, кристаллические решетки имеют ряд несовершенств или дефектов, т. е. отклонения от правильного геометрического строения. Характер и степень нарушения прав

Основные типы диаграмм состояния
Вид диаграммы состояния определяется характером взаимодействия между компонентами сплава в твёрдом и жидком состояниях. При этом предполагается, что в жидком состоянии между компонентами существует

Диаграмма состояния железо- цементит
Для железоуглеродистых сплавов могут быть построены две диаграммы состояния: железо —цементит (карбид железа — химическое соединение железа с углеродом) Fe—FезС и железо — графит Fe—С. Д

Превращения в стали при нагреве
  Для большинства видов термической обработки исходную перлитную структуру сталей нагревают до превращения в аустенитное состояние. Такое превращение происходит при нагреве за счет по

Виды отжига и нормализация
  Отжиг заключается в нагреве стали выше критических температур (точек Ас1, или Ас3,), выдержке при данной температуре и медленном охлаждении (обыч

Закалка и отпуск стали
  После механической обработки изделие, как правило, подвергается упрочняющей термической обработке. Наиболее распространенным видом упрочняющей термической обработки углерод

Термомеханическая обработка стали
  Термомеханическая обработка (ТМО) является сравнительно новым методом обработки, позволяющим повысить механические свойства металлических материалов. ТМО — это совокупность операций

Влияние легирующих элементов на структуру и свойства стали
  Легированными называют стали, в которые кроме железа и углерода вводят легирующие добавки для обеспечения требуемой структуры и придания сталям специальных свойств. Основными

Конструкционные легированные стали
  К конструкционным сталям относятся углеродистые и легированные стали. Введение ЛЭ в эти стали существенно повышает их конструкционную прочность, что связано с формированием более ме

Инструментальные стали
Инструментальными сталями называют углеродистые и легированные стали, обладающие высокой твёрдостью, износостойкостью, прочностью и используемые для изготовления различного инструмента. Сред

Алюминий и его сплавы
Алюминий и его сплавы как конструкционные материалы широко используются в самолетостроении, в строительных конструкциях, холодильной и криогенной технике, судостроении, нефтяной и химической промыш

Алюминиевые литейные сплавы [ГОСТ 1583 - 93].
Согласно ГОСТ 1583–93 литейные алюминиевые сплавы подразделяются по химическому составу на 5 групп (табл. 2.31), которые относятся соответственно к системам (в скобках указаны обозначения марок спл

Деформируемые сплавы алюминия [ГОСТ 4784 - 90].
Деформируемые сплавы cодержат меньше, чем литейные, легирующих элементов, находящихся в твердом растворе. Деформируемые алюминиевые сплавы по объему производства составляют около 80 %, поскольку он

Медь и ее сплавы
Медь - металл красно-розового цвета. Плотность меди 8,94 г/см³, температура плавления — 1083 °С. Кристаллизуется в кубической гранецентрированной решетке и полиморфных превращений не имеет. Ха

Титан и его сплавы
Титан — легкий (плотность 4,5 г/см3) и пластичный металл серебристо-белого цвета. Температура плавления титана — 1665 °С. Имеет две аллотропические модификации: α-низкотемп

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги