8 개의 공통 금속 재료의 특성 및 용도 소개

8 개의 공통 금속 재료의 특성 및 용도 소개

1 、 주철-유동성

일상적인 환경에서 종종 간과되는 맨홀 커버는 주로 유동성이 뛰어나고 다양한 복잡한 모양으로 주조하기 쉽기 때문에 주철로 광범위하게 만들어집니다. 주철은 실제로 탄소, 규소 및 철을 포함한 여러 원소의 혼합물입니다. 탄소 함량이 높을수록 주조 공정 중 유동성이 우수합니다. 탄소는 흑연과 탄화 철의 형태로 주철로 나타납니다.


주철에 흑연이 있으면 맨홀 커버가 우수한 내마모성을 제공합니다. 녹은 일반적으로 표면에만 형성되고 일반적으로 연마됩니다. 그러나 주철 표면을 아스팔트 층으로 코팅하는 것과 같이 주조 공정 중에 녹슬지 않는 조치가 여전히 적용됩니다. 주철의 기공을 관통하고 녹 억제제 역할을합니다. 모래 금형 주조의 전통적인 과정은 이제 다른 새롭고 흥미로운 분야의 많은 디자이너들에 의해 사용됩니다.


재료 특성:우수한 유동성, 낮은 비용, 좋은 내마모성, 낮은 응고 수축, 부서지기 쉬운, 높은 압축 강도, 좋은 가공 성.


전형적인 용도:주철은 건축, 교량, 엔지니어링 부품, 가정용 가구 및 주방 용품에 수세기 동안 사용되어 왔습니다.


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2, 스테인레스 스틸-녹 저항에 대한 사랑

스테인레스 스틸은 크롬, 니켈 및 기타 금속 요소를 강철에 추가하여 만든 합금입니다. 녹에 강한 특성은 육안으로는 보이지 않는 표면에 산화 크롬의 강하고자가 치유 층을 형성하는 합금의 크롬 함량에서 비롯됩니다. 일반적인 스테인레스 스틸에서 크로뮴 대 니켈의 비율은 일반적으로 18:10. 용어 "스테인레스강" 은 단일 유형의 스테인레스강을 지칭하는 것이 아니라, 각각 특정 용도를 위해 개발된, 100 종류 이상의 산업용 스테인레스강을 지칭한다.


스테인레스 스틸은 20 세기 초에 제품 디자인에 도입되었습니다. 디자이너는 인성과 내식성을 중심으로 많은 신제품을 개발하여 이전에 탐험 한 적이없는 분야에 진입했습니다. 이러한 설계 시도는 혁명적이었습니다. 예를 들어, 살균 및 재사용 가능한 장비가 의료 산업에 처음 등장했습니다.


스테인레스 스틸은 오스테 나이트, 페리 틱, 듀플렉스 (페리 틱 오스테 나이트) 및 마텐셔스의 네 가지 주요 유형으로 나뉩니다. 가정 용품에 사용되는 스테인레스 스틸은 대부분 오스테 나이트 틱입니다.


재료 특성:위생, 부식 방지, 미세 표면 처리, 높은 강성이 가능한 다양한 가공 방법을 통해 성형 될 수 있으며 냉간 작업이 어렵습니다.


전형적인 용도:오스테 나이트 스테인레스 스틸은 채색에 가장 적합한 재료이며 만족스러운 색상과 모양을 얻을 수 있습니다. 그것은 주로 장식 건축 자재, 가정 용품, 산업 배관 및 건축 구조에 사용됩니다. Martensitic 스테인레스 스틸은 주로 공구 및 터빈 블레이드를 만드는 데 사용됩니다. Ferritic 스테인레스 스틸은 내식성을 가지며 주로 내구성있는 세탁기 및 보일러 구성 요소에 사용됩니다. 우수한 내식성을 지닌 듀플렉스 스테인레스 스틸은 부식성 환경에서 자주 사용됩니다.


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3 、 평생 아연-730 파운드

은빛 청색 외관을 가진 아연은 알루미늄과 구리 다음으로 세 번째로 널리 사용되는 비철 금속입니다. 미국 지질 조사국의 통계에 따르면 평균적인 사람은 평생 총 331 킬로그램의 아연을 소비합니다. 아연은 융점이 낮기 때문에 이상적인 주조 소재입니다.


아연 주물은 일상 생활에서 매우 일반적입니다. 도어 핸들, 수도꼭지 및 전자 부품 아래의 재료는 종종 내식성이 우수한 아연으로 만들어집니다. 이 속성은 또한 강철 표면을 코팅하기위한 기본 재료입니다. 이러한 용도 외에도 아연은 황동을 형성하기 위해 구리와 합금 재료이기도합니다. 내식성은 강철 코팅에만 적용되는 것이 아니라 인간의 면역 체계를 향상시키는 데 도움이됩니다.


재료 특성:위생, 부식 방지, 우수한 주성, 뛰어난 내식성, h높은 강도, 높은 경도, 저렴한 원료, 낮은 녹는점, 크리프 저항성은 다른 금속과의 합금을 쉽게 형성하여 건강에 유익하고 실온에서 부서지기 쉽고 약 100 ° C에서 연성을 형성합니다.


전형적인 용도:전자 부품, 청동 합금 재료 중 하나, 루핑 재료, 광그라비아 플레이트, 휴대 전화 안테나 및 카메라 셔터.


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4, 알루미늄 (Al) -현대 소재

9,000 년 동안 사용 된 금과 비교할 때, 알루미늄은 약간 푸르스름한 흰색 금속입니다. 알루미늄은 18 세기 초에 발견되어 명명되었습니다. 다른 금속 원소와 달리 알루미늄은 금속 형태로 자연적으로 존재하지 않지만 50% 산화 알루미늄 (알루미나라고도 함) 을 포함하는 보크 사이트로부터 추출됩니다. 이 형태에서 알루미늄은 지구상에서 가장 풍부한 금속 원소 중 하나입니다.


알루미늄이 처음 발견되었을 때 일상 생활에서 즉시 사용되지 않았습니다. 나중에 고유 한 기능과 특성을 활용 한 일련의 신제품이 개발되었으며이 하이테크 소재는 점차 더 넓은 시장을 확보했습니다. 알루미늄은 비교적 짧은 사용 역사를 가지고 있지만, 현재 시장에서 생산량은 다른 비철 금속 제품의 총 생산량을 훨씬 초과합니다.


재료 특성:연성, 쉽게 합금, 높은 강도 대 중량 비율, 우수한 내식성, 전도성, 열 전도성, 재활용 가능.


전형적인 용도:운송, 항공기 부품, 주방 용품, 포장 및 가구를위한 구조 프레임 워크. 알루미늄은 또한 런던 피카딜리 서커스의 에로스 동상과 뉴욕의 크라이슬러 빌딩 꼭대기와 같은 대형 건축 구조를 강화하는 데 사용됩니다.


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5, 마그네슘 합금-매우 얇은 미적 디자인

마그네슘은 알루미늄보다 가볍고 매우 중요한 비철 금속이며 다른 금속과 고강도 합금을 형성합니다. 마그네슘 합금은 경량 구조, 높은 비강도 및 강성, 우수한 열 및 전기 전도성, 우수한 감쇠 및 충격 흡수 특성, 쉬운 성형성 및 쉬운 재활용성과 같은 장점을 가지고 있습니다. 그러나 높은 비용과 기술적 한계로 인해 마그네슘 및 그 합금은 항공 우주, 군사 및 항공 산업에서 오랫동안 소량으로 사용되어 왔으며 따라서 "귀금속" 이라고합니다." 오늘날 마그네슘은 항공 우주, 자동차, 전자, 이동 통신 및 야금에 널리 적용되는 철강 및 알루미늄 다음으로 세 번째로 일반적으로 사용되는 엔지니어링 금속입니다. 다른 구조 금속의 생산 비용 상승으로 인해 마그네슘의 중요성은 향후 증가 할 것으로 예상됩니다.


마그네슘 합금의 무게는 알루미늄 합금, 27% 아연 합금, 23% 강철만큼 무게가 68% 자동차 부품, 3C 제품 하우징 및 건축 자재에 일반적으로 사용됩니다. 대부분의 초박형 노트북 및 휴대 전화 하우징은 마그네슘 합금으로 만들어집니다. 지난 세기 이후로 금속의 질감과 광택에 대한 열정이 줄어들었습니다. 플라스틱 제품은 금속의 외관을 모방 할 수 있지만 실제 금속의 광택, 경도, 온도 및 느낌이 여전히 부족합니다. 마그네슘 합금은 새로운 금속 소재로 하이테크 제품 느낌을줍니다.


마그네슘 합금의 내식성은 탄소강의 8 배, 알루미늄 합금의 4 배, 플라스틱의 10 배 이상으로 최고의 내식성 합금입니다. 일반적인 마그네슘 합금은 특히 자동차 부품 및 건축 자재에 사용되는 경우 인화성이 없으므로 즉각적인 연소를 방지합니다. 마그네슘은 지구의 지각에서 8 번째로 풍부하며 대부분의 마그네슘 원료는 해수에서 추출되므로 안정적이고 풍부한 자원입니다.


재료 특성:경량 구조, 높은 강성, 충격 저항, 우수한 내식성, 우수한 열전도도 및 전자기 차폐, 불연성, 열악한 내열성, 재활용 가능.


전형적인 용도:항공 우주, 자동차, ele에서 널리 이용되는Ctronics, 이동 통신 및 야금.


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6 、 구리-인류의 동반자

구리는 우리 삶과 밀접한 관련이있는 매우 다양한 금속입니다. 많은 초기 인간 도구와 무기는 구리로 만들어졌습니다. 라틴어 이름 "cuprum" 은 구리가 풍부한 섬인 키프로스라는 곳에서 유래했으며 약어 "Cu" 는 섬의 이름에서 파생되어 구리에 현재 기호를 부여합니다.


구리는 현대 사회에서 중요한 역할을합니다. 건설 구조, 전기 전송을위한 운송 업체 및 수천 년 동안 널리 사용됩니다. 그것은 몸 장식을위한 재료로 다양한 문화에 의해 사용되었습니다. 간단한 코드 전송에서 복잡한 현대 통신 응용 프로그램에 이르기까지이 연성, 붉은 금속은 우리의 개발을 동반했습니다. 구리는 실버 이어 두 번째로 우수한 전기 전도체입니다. 인간이 금속 재료를 사용한 시간의 관점에서, 구리는 인간이 사용하는 가장 오래된 금속 중 하나로서 금에 이어 두 번째입니다. 이는 구리 광산이 추출하기 쉽고 구리가 광석에서 쉽게 분리 될 수 있기 때문입니다.


재료 특성:우수한 내식성, 뛰어난 열 및 전기 전도성, 단단하고 유연하며 연성이 있으며 연마 할 때 독특한 효과를 제공합니다.


전형적인 용도:전선, 엔진 코일, 인쇄 회로, 루핑 재료, 배관 재료, 난방 재료, 보석, 조리기구 및 청동의 주요 합금 구성 요소.


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7, 크롬-높은 광택 후 처리

크롬은 경도를 높이기 위해 스테인레스 스틸의 합금 원소로 가장 일반적으로 사용됩니다. 크롬 도금은 일반적으로 장식 도금, 하드 크롬 도금 및 블랙 크롬 도금의 세 가지 유형으로 제공됩니다. 크롬 도금은 엔지니어링 분야에서 널리 사용되며, 장식용 크롬 도금은 일반적으로 니켈 도금 위에 가장 바깥 쪽 층으로 적용되어 섬세하고 거울과 같은 광택이 나는 마무리를 제공합니다. 장식 후 처리 기술로서 크롬 도금의 두께는 0.006 밀리미터에 불과합니다. 크롬 도금을 고려할 때 위험을 인식하는 것이 필수적입니다. 지난 10 년 동안 6 가 장식용 크롬 용액은 전자의 강한 발암 성으로 인해 점점 더 3 가 크롬 용액으로 대체되었으며 후자는 상대적으로 독성이 낮은 것으로 간주됩니다.


재료 특성:매우 높은 광택, 우수한 내식성, 내구성, 청소하기 쉽고, 위생적이며, 비용이 많이 들고, 가공 중 독성이 높습니다.


전형적인 용도:자동차 부품, 위생 용품, 건축 하드웨어, 나이프 및 포크, 주방 용품, 수공구, 전기 제품, 시계 및 보석.


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8, 티타늄-가장 가벼운 금속

티타늄은 일반적인 금속 재료 중 가장 높은 강도 대 중량 비율을 가지고 있습니다. "가장 가벼운 금속" 으로 알려져 있으며 강도와 경도는 알루미늄, 구리 및 스테인레스 스틸을 훨씬 능가합니다. 그것의 밀도는 강철의 60% 불과하지만 비슷한 강도를 가지고 있습니다. 티타늄 및 그 합금은 1960 년대부터 항공 우주, 자동차, 건설, 스포츠 및 기타 분야에서 널리 사용되었습니다. 티타늄은 우수한 특성을 가지고 있지만 추출 공정에서 정교한 장비의 필요성과 높은 생산 비용으로 인해 오랫동안 적용이 제한되었습니다.


추출 기술의 발전과 생산 비용의 감소로 티타늄의 산업 생산은 초기 방위 및 항공 산업에서 다른 산업으로 점차 확대되었습니다. 티타늄 합금은 저밀도 및 고강도 외에도 내식성이 뛰어나고 용접 성능이 뛰어나므로 스포츠 장비 lik에 완벽한 소재입니다.E 골프 클럽 및 자전거, 다양한 기상 조건에서 광택을 유지합니다. 그들은 또한 좋은 생체 적합성으로 인해 정형 외과 임플란트 및 치과 임플란트와 같은 의료 기기에 널리 사용됩니다.


재료 특성:경량, 부식 방지, 좋은 연성, 높은 강도 대 중량 비율, 높은 비용.


전형적인 용도:우주선, 로켓, 항공기, 자동차 부품 및 다양한 스포츠 장비와 같은 고성능 제품. 티타늄은 골프 클럽, 안경 프레임, 나이프 및 포크 및 시계와 같은 일상적인 금속에도 사용됩니다.


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