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Caractéristiques et applications des barres en alliage de magnésium

L'alliage demagnésium est un alliage composé de magnésium et d'autres éléments. Il se caractérise par une faible densité, une résistance spécifique élevée, un module d'élasticité important, une bonne absorption des chocs, une capacité de charge d'impact supérieure à celle de l'alliage d'aluminium et une bonne résistance à la corrosion organique et alcaline.Les principaux éléments d'alliage du magnésium sont l'aluminium, le zinc, le manganèse, le cérium, le thorium et une petite quantité de zirconium ou de cadmium. La barre d'alliage de magnésium est une barre qui utilise l'alliage de magnésium comme matière première. Dans cet article, nous allons examiner les caractéristiques et les applications des barres en alliage de magnésium.

Magnesium Alloy Rods

Caractéristiques des barres en alliage de magnésium

1) Faible densité, bonne performance spécifique, bonne absorption des chocs, bonne conductivité électrique et thermique et bonne performance de traitement.

2) Faible résistance à la corrosion, facile à oxyder, facile à brûler, faible résistance à la chaleur.

3) Ses propriétés de traitement, de corrosion et mécaniques présentent de nombreuses caractéristiques : dissipation rapide de la chaleur, légèreté, bonne rigidité, certaine résistance à la corrosion et stabilité dimensionnelle, résistance aux chocs, résistance à l'abrasion, bonnes performances d'atténuation et recyclage facile.

4) Il présente une conductivité thermique et électrique élevée, il est non magnétique, il offre un bon blindage et il est non toxique.

Applications des barres d'alliage de magnésium

1. Habituellement, le meilleur matériau de réservoir intérieur est utilisé dans le chauffe-eau, et la corrosion du réservoir intérieur ne peut être évitée. Afin de protéger le réservoir interne et le tuyau de chauffage du chauffe-eau, de nombreux fabricants installent des tiges de magnésium pour le chauffe-eau, ce qui permet non seulement de protéger le réservoir interne, mais aussi de prolonger la durée de vie du chauffe-eau électrique.

2) Les tiges de magnésium pour les batteries en alliage de magnésium, telles que l'électrode négative d'une batterie à air, forment un courant et une tension avec l'électrode positive pour l'éclairage d'urgence et l'alimentation de secours.

3. les tiges de magnésium pour l'éclairage de secours extérieur. L'armée américaine a désigné des tiges de magnésium pour l'allumage, tirant parti de l'activité et de la facilité de conservation des tiges de magnésium.

4) Les barres d'alliage de magnésium sont utilisées pour les pièces d'usinage, les pièces de tournage, telles que les carters de moteur.

5. les tiges d'anode sacrificielle pour la protection de la coque.

Précautions à prendre lors de la transformation des alliages de magnésium

1. Les copeaux de magnésium sont vifs et brûlent facilement à haute température. Le magnésium métallique étant un produit inflammable de première classe lorsqu'il est mouillé, le point d'ignition et l'énergie minimale d'ignition sont faibles, les copeaux sont minces et petits, et la surface spécifique est grande, de sorte qu'il est facile de brûler dans l'air dans un environnement à haute température.

2. La coupe à grande vitesse génère une température élevée qui enflamme les copeaux de magnésium. Lors de l'usinage, afin de tirer pleinement parti des performances de coupe de l'outil, d'améliorer l'efficacité de la production et la qualité de la pièce, des vitesses de coupe plus élevées sont généralement nécessaires. La coupe à grande vitesse entraîne souvent une température des copeaux métalliques atteignant 700°C~1000°C. En l'absence d'une alimentation efficace en liquide de refroidissement, la température élevée suffit à enflammer les copeaux de magnésium et à déclencher un incendie.

3. La température de combustion des copeaux de magnésium est élevée, le feu se propage rapidement et il est difficile de lutter contre l'incendie. Lorsqu'un incendie se produit, la température de combustion du magnésium est de 3 000 °C et sa valeur calorifique de combustion est de 2 512 kJ/kg. Lorsque les copeaux de magnésium sont sous forme de poudre, ils peuvent exploser lorsqu'ils sont mélangés à l'air et exposés au feu.

En outre, le magnésium peut réagir chimiquement en libérant de l'hydrogène lorsqu'il entre en contact avec de l'eau à des températures élevées. Par conséquent, l'eau, la mousse, le tétrachlorure de carbone et d'autres agents d'extinction sont limités dans les incendies de magnésium métallique, et les effets d'extinction de la poudre sèche et des agents d'extinction à base d'alcanes halogénés ne sont pas évidents, ce qui rend l'extinction difficile.

Conclusion

Nous vous remercions d'avoir lu notre article et nous espérons qu'il vous aidera à mieux comprendre les caractéristiques et les applications des tiges en alliage de magnésium. Si vous souhaitez en savoir plus sur le magnésium et les alliages de magnésium, nous vous conseillons de visiter le site de Stanford Advanced Materials (SAM) pour plus d'informations.

En tant que fournisseur mondial de produits en magnésium, Stanford Advanced Materials (SAM) a plus de vingt ans d'expérience dans la fabrication et la vente d'alliages de magnésium, offrant à ses clients des tiges d'alliage de magnésium de haute qualité pour répondre à leurs besoins en matière de R&D et de production. Nous sommes convaincus que SAM sera votre fournisseur d'alliages de magnésium et votre partenaire commercial préféré.

À propos de l'auteur

Chin Trento

Chin Trento est titulaire d'une licence en chimie appliquée de l'université de l'Illinois. Sa formation lui donne une large base à partir de laquelle il peut aborder de nombreux sujets. Il travaille sur l'écriture de matériaux avancés depuis plus de quatre ans à Stanford Advanced Materials (SAM). Son principal objectif en rédigeant ces articles est de fournir aux lecteurs une ressource gratuite mais de qualité. Il est heureux de recevoir des commentaires sur les fautes de frappe, les erreurs ou les divergences d'opinion que les lecteurs rencontrent.
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