Description de la feuille d'alliage de niobium et de zirconium
Lafeuille d'alliage de niobium et de zirconium est un matériau fin et flexible fabriqué à partir de niobium et de zirconium. Réputée pour ses propriétés mécaniques exceptionnelles, cette feuille présente une grande solidité, une résistance à la corrosion et une bonne aptitude à la mise en forme. Grâce à sa polyvalence, il convient à un large éventail d'applications dans les domaines de l'aérospatiale, de l'électronique et des dispositifs médicaux. Dotées d'une excellente soudabilité et ductilité, les feuilles d'alliage de niobium et de zirconium peuvent être facilement transformées en diverses formes et tailles pour répondre à des besoins spécifiques. Stanford Advanced Materials est spécialisé dans la production de feuilles d'alliage de niobium et de zirconium de haute qualité, garantissant fiabilité et performance dans les applications critiques où la durabilité et la précision sont primordiales.
Spécifications des feuilles d'alliage de niobium et de zirconium
Formule du composé |
NbZr |
Forme |
Feuille |
Point de fusion |
2399 °C |
Densité |
8,59 g/cm3 |
Résistance à la traction |
330-620 MPa |
Applications des feuilles d'alliage de niobium et de zirconium
1. Aérospatiale : Utilisé dans les composants d'avions et d'engins spatiaux pour sa légèreté, sa haute résistance et sa résistance à la corrosion.
2. Électronique : Utilisé dans les composants électroniques, y compris les condensateurs et les semi-conducteurs, en raison de sa conductivité et de sa stabilité thermique.
3. Appareils médicaux : Appliqué dans les implants et dispositifs médicaux pour sa biocompatibilité et sa résistance à la corrosion dans les environnements physiologiques.
4. Traitement chimique : Utilisé dans les équipements de traitement chimique, tels que les réacteurs et les cuves, en raison de sa résistance à la corrosion par les acides et les alcalis.
5. Électronique flexible : Utilisé dans les dispositifs électroniques flexibles et les capteurs en raison de sa flexibilité et de sa conductivité.
6. Stockage de l'énergie : Utilisé dans les supercondensateurs et les batteries pour les applications de stockage d'énergie en raison de sa conductivité et de sa stabilité.