สารสับสนุนแบบปรับปรุง HEA Powder ทนอุณหภูมิสูง

คุณสมบัติพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: zhuzhourunfeng
หมายเลขรุ่น: ข้อมูลจำเพาะครบถ้วน
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1กก
ราคา: POA
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: ที/ที,แอล/C
ข้อมูลจำเพาะ
Ductility: ความเหนียวที่ดีเมื่อเทียบกับโลหะผสมทั่วไป Thermalstability: เสถียรภาพทางความร้อนสูงที่อุณหภูมิสูง
Materialtype: โลหะผสมเอนโทรปีสูง Environmental resistance: ทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันและการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง
Applications: การบินและอวกาศ ยานยนต์ พลังงาน เครื่องมือ การปลูกถ่ายชีวการแพทย์
High Light:

ขาวเหล็กสแตนเลสแบบอัตราเอ็นโทรปีสูง

,

HEA Powder ทนต่ออุณหภูมิสูง

คําอธิบายสินค้า
การผลิตสลากออนโทรปีสูง
วัสดุที่ลูกค้าจัดส่ง

 

โลหะที่มีอัตราเอ็นโทรปีย์สูง (HEAs) หลบออกจากปรัชญาการออกแบบแบบดั้งเดิมของโลหะสกัดที่มีองค์ประกอบเดียวพวกมันประกอบด้วยธาตุโลหะหลัก 5 องค์หรือมากกว่า ผสมผสานกันในสัดส่วนเท่ากันหรือใกล้เท่ากันผลประกอบการที่ไม่ธรรมดาของพวกเขา เป็นหลัก ๆ ที่อ้างถึงสี่ประสิทธิภาพหลักต่อไปนี้
  • อิทธิพลของเอ็นโทรปีสูง (การตั้งค่าเอ็นโทรปี)เอ็นโทรปี้การผสมผสานที่สูงมากทําให้โครงสร้างของสารละลายแข็งมั่นคงและยับยั้งการสร้างสารสกัดระหว่างโลหะที่แตกง่าย
  • อิทธิพลของการบิดเบือนเกตการผสมผสานอะตอมที่มีขนาดที่แตกต่างกัน ทําให้เกิดการบิดเบือนกรอบที่รุนแรง ซึ่งเพิ่มความแข็งแรงและความแข็งแรงของวัสดุได้อย่างสําคัญ
  • ผลการกระจายอ่อน:การจํากัดกันและกันระหว่างธาตุหลายประเภท นําไปสู่การกระจายอะตอมที่ช้ามาก ทําให้สับสนที่มีความมั่นคงในอุณหภูมิสูงและความต้านทานการคลาน
  • อิฟเฟ็คต์ค็อกเทลการปฏิสัมพันธ์ซินเนอร์จิสติกขององค์ประกอบหลักหลายองค์ สร้างคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ที่เหนือกว่าผลรวมขององค์ประกอบแต่ละองค์ (เช่นมีทั้งความแข็งแรงสูงและความแข็งแรงสูงพร้อมกัน).
  •  
 เทคโนโลยีการเตรียมและสังเคราะห์ที่ทันสมัย
เพื่อบรรลุการผสมผสานแบบเรียบร้อยของโลหะหลายองค์ประกอบ และควบคุมโครงสร้างจุลอย่างแม่นยํา มีกระบวนการที่นวัตกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม
  • อุณหภูมิสูงสุด การละลายสะอาดและการสร้างแบบบูรณาการการตอบโจทย์ของการผสมผสานโลหะอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยจุดละลายสูงและคุณสมบัติที่แตกต่างกันมาก เทคโนโลยีนี้สามารถทําลายการละลายที่สะอาดในอุณหภูมิสูงสุดรวมกับการแก้ไขเช่น "แรงดันลบ"มันสามารถสร้างรูปแบบที่บูรณาการจากการละลายเป็นผง, สาย, ไม้และส่วนประกอบและทําลายโอนิโปโลทางเทคโนโลยีต่างประเทศ.
  • การผลิตอะตอมโลหะเหลว:การใช้โลหะเหลวที่มีจุดละลายต่ํา (เช่น Gallium) เป็นสื่อปฏิกิริยาเพื่อสร้างสภาพปฏิกิริยาที่อ่อนแอวิธีนี้สนับสนุนการผสมผสานแบบเรียบร้อยของธาตุโลหะต่าง ๆ ทั้งทางเทอร์โมไดนามิกและทางเคลื่อนไหว, การบรรลุการสังเคราะห์ความละเอียดระดับอะตอมของ HEAs และขยายความหลากหลายของตัวเลือกการประกอบอย่างมาก
  • เทคโนโลยีแรงช็อคความร้อนอย่างรวดเร็ว (เลเซอร์/แรงช็อคความร้อนจากคาร์บอเตอร์มัล)
    • การฉายแสงเลเซอร์แบบกระแทกนาโนวินาที/เฟมต์วินาที:สามารถทําความร้อนพื้นผิวของอนุภาคได้มากกว่า 2000 องศาเซลเซียสในเวลาที่สั้นมาก ต่อจากนั้นจะทําความเย็นอย่างรวดเร็วในความเร็วที่เกินหนึ่งพันล้านองศาต่อวินาที"การทําความร้อนและการดับความร้อนอย่างรวดเร็ว" นี้บังคับให้ธาตุโลหะที่ไม่สามารถผสมผสานกันได้, ทําให้สามารถเตรียม HEA ต่ํากว่านาโนเมตร
    • วิธีการกระแทกคาร์โบเทอร์มัล:ประสบความสําเร็จการผสมผสานแบบเรียบร้อยของธาตุหลาย ๆ ชิ้น ผ่านวงจรการทําความร้อนและการทําความเย็นที่รวดเร็วมาก (ประมาณ 2000K เพียงหลายสิบมิลลิวินาที)
  • การสังเคราะห์ด้วยน้ําแข็งในอุณหภูมิต่ําใช้กระบวนการกระจายกระจายของน้ําแข็งเป็น "สวิตช์ปฏิกิริยา" เพื่อควบคุมการปล่อยและการประกอบของสารปฏิกิริยาในระดับโมเลกุลให้ถูกต้องวิธีนี้สามารถแก้ปัญหาการแยกระยะที่เกิดจากอัตราการกระจายของไอออนโลหะที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ให้ช่องทางที่สามารถปรับขนาดและอุณหภูมิต่ํา สําหรับการเตรียมสารนาโนและเคลือบ HEA
  • การออกแบบองค์ประกอบที่ฉลาดการพัฒนาโปรแกรมการออกแบบเหล็กสแตนเลสมืออาชีพ (เช่นบนพื้นฐาน MATLAB) ที่สามารถคาดการณ์เส้นโค้งทางกลและพฤติกรรมความเครียด-ความเครียดโดยการใส่ปารามิเตอร์การประกอบการเลื่อนจากวิธีการ "ทดลองและผิดพลาด" ไปสู่ "การออกแบบแบบฉลาด"."
  •  
 อุตสาหกรรม & เทคโนโลยีการแปรรูปลึก
เพื่อผลักดัน HEA จากห้องปฏิบัติการไปสู่สายการผลิต เทคโนโลยีสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับมันกําลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • การปรับปรุงเส้นทางกระบวนการประกอบสําหรับระบบเฉพาะเจาะจง (ตัวอย่างเช่น CuCoCrFeNi) การใช้กระบวนการการรักษาทางอุณหภูมิ เช่น "การม้วนร้อน + การประกอบแบบเดียวกัน + การม้วนเย็น" สามารถปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุได้อย่างมากสามารถปรับความแข็งแรงและความยืดหยุ่นได้อย่างยืดหยุ่น.
  • การเตรียมวัสดุประกอบ:การเอาชนะความท้าทายของการรวม HEAs กับเมทริกเซรามิก โดยการเคลือบชั้นโลหะป้องกันบนพื้นผิวของผงเซรามิกรวมกันกับการซินเทอร์ระยะว่าง และการกดอัดแบบไอโซสแตติกร้อน (HIP), สารประกอบ HEA-เซรามิกและ HEA cermets ถูกผลิตอย่างสําเร็จ, แก้ปัญหาของการผสมผสมของระยะผูกในวิธีผสมผสานผงแบบดั้งเดิม.
  • การเตรียมแบบมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ:กําหนดกระแสการทํางานการเตรียมแบบมาตรฐานและระบบควบคุมคุณภาพ, จบการประเมินฟังก์ชันและการวิเคราะห์การปรับปรุงค่าใช้จ่ายนี้จะกําจัดอุปสรรคทางเทคนิคสําหรับการใช้ HEA ในขนาดใหญ่ในสาขา เช่นสายไฟฟ้าอากาศ, อุปกรณ์สํารวจในทะเลลึก และอุปกรณ์ปลูกฝังทางการแพทย์ชีวภาพ