2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30
Gyermekkora óta tudjuk, hogy a legtartósabb fém az acél. Minden vas kapcsolódik hozzá.
Vasember, iron lady, acélkarakter. E kifejezések kimondásával hihetetlen erőt, erőt, keménységet értünk.
Sokáig az acél volt a gyártás és a fegyverek fő alapanyaga. De az acél nem fém. Pontosabban, nem teljesen tiszta fém. Ez a vas és a szén vegyülete, amelyben egyéb fémadalékok is vannak. Adalékok segítségével az acélt ötvözik, azaz. megváltoztatni a tulajdonságait. Ezt követően kerül feldolgozásra. Az acélgyártás egy egész tudomány.
A legtartósabb fémet a megfelelő ötvözetek acélba való bejuttatásával nyerjük. Lehet króm, ami a fém keménységét és hőállóságát adja, nikkel, ami keménysé és rugalmassá teszi az acélt stb.
Az acél egyes helyeken elkezdte kiszorítani az alumíniumot. Telt-múlt az idő, nőtt a sebesség. Az alumínium sem bírta ki. A titánhoz kellett fordulnom.
Igen, igen, mert a titán a legtartósabb fém. Az acél nagy szilárdsági jellemzőinek biztosítása érdekében titánt kezdtek hozzáadni hozzá.
A 18. században fedezték fel. Sérülékenysége miatt nem lehetett használni. Idővel, miután megkapták a tiszta titánt, a mérnökök és a tervezők érdeklődni kezdtek a nagy fajlagos szilárdság, az alacsony sűrűség, a korrózióállóság és a magas hőmérséklet iránt. Fizikai ereje többszörösen meghaladja a vas erejét.
A mérnökök elkezdték hozzáadni a titánt az acélhoz. Az eredmény a legtartósabb fém lett, amelyet ultramagas hőmérsékletű környezetben is alkalmaztak. Akkoriban semmilyen más ötvözet nem tudott ellenállni nekik.
Ha elképzel egy repülőgépet, amely háromszor gyorsabban repül, mint a hangsebesség, el tudja képzelni, hogyan melegszik fel a fémburkolat. A repülőgép burkolatának fémlemeze ilyen körülmények között +3000 C-ra melegszik fel.
Ma a titánt korlátlanul használják a termelés minden területén. Ezek az orvostudomány, a repülőgépgyártás, a hajógyártás.
Egyértelmű, hogy a titánnak a közeljövőben költöznie kell.
Amerikai tudósok az austini Texasi Egyetem laboratóriumában felfedezték a Föld legvékonyabb és legtartósabb anyagának előállításának módját. Grafénnek hívták.
Képzeljen el egy műszaki szénlemezt, amelynek vastagsága megegyezik egy atom vastagságával. De egy ilyen lemez erősebb a gyémántnál, és százszor jobban vezeti az elektromosságot, mint a számítógépes chipekszilícium.
A grafén csodálatos tulajdonságokkal rendelkező anyag. Hamarosan elhagyja a laboratóriumokat, és joggal foglalja el a helyét a világegyetem legtartósabb anyagai között.
Még elképzelhetetlen, hogy néhány gramm grafén elegendő lenne egy futballpálya beborításához. Itt a fém. Az ilyen anyagokból készült csövek kézzel, emelő- és szállítószerkezetek használata nélkül fektethetők.
A grafén, akárcsak a gyémánt, a legtisztább szén. Elképesztő a rugalmassága. Ez az anyag könnyen összecsukható, szépen összehajtható és szépen feltekerhető.
Az érintőképernyők, napelemek, energiatároló eszközök, mobiltelefonok és végül a szupergyors számítógépes chipek gyártói már elkezdték vizsgálni.
Ajánlott:
Fém szalagfűrész. Fémvágó gép
A fémszalagfűrész egy nagy teljesítményű berendezés, amely számos funkcióért felelős, például fémek vágásáért, valamint különféle erős és nagy szilárdságú anyagok vágásáért
Fém alkatrészek mechanikai feldolgozása
Egy alkatrész gyártása munkaigényes folyamat, amely számos különféle feldolgozást foglal magában. Általában az útvonal technológia elkészítésével és a rajz elkészítésével kezdődik. Ez a dokumentáció tartalmazza az alkatrész gyártásához szükséges összes adatot. A megmunkálás meglehetősen fontos szakasz, amely számos különböző műveletet tartalmaz. Tekintsük őket részletesebben
Fém vágása oxigénnel: technológia, szükséges felszerelések, biztonsági óvintézkedések
Fémek oxigénes vágása (a szakirodalomban megtalálható az "oxi-üzemanyag vágás") az iparban aktívan használják lemezanyagok vágására acélból és más ötvözetekből a kívánt hosszúságú munkadarabokra. A cikk magáról a technológiáról, a szükséges berendezésekről és alapvető biztonsági óvintézkedésekről tartalmaz információkat a fémek és egyéb anyagok oxigénes vágásához
Indium fém: leírás, tulajdonságok és alkalmazások
Az indium számos hasznos tulajdonsággal rendelkezik, amelyeknek köszönhetően felhasználható a repülőgépiparban, a mérnöki iparban, az elektronikában, a nukleáris iparban és más iparágakban
Fém megmunkálása: típusok és módszerek
A megmunkálás egy olyan folyamat, amely során a munkadarabok és alkatrészek méretei és konfigurációja megváltozik. Ha már fémtermékekről beszélünk, akkor azok megmunkálásához speciális forgácsolószerszámokat használnak, mint például marók, lyukasztók, fúrók, menetfúrók, marók stb. Minden műveletet fémvágó gépeken végeznek a technológiai térkép szerint. Ebben a cikkben megtudjuk, melyek a fémek mechanikai feldolgozásának módszerei és típusai