希少で耐熱性のある金属と合金

希少金属グループは50以上の元素を含んでいます。それらの主な特徴は知られていないことと、工業での使用が稀であることです。現代の産業ではごくわずかな元素にしか適切な用途が見つかっていません。

難溶性金属

これらが市場に登場したのは比較的最近のことです。バナジウム、タングステン、モリブデン、レニウムなどは、前世紀の最初の数十年で活発に使用され始めました。 当時のトップの冶金学者たちは経験をもとに、難溶性金属の製造と利用に関する技術的なスキームを開発しました。今日では、特に耐熱合金の合金化や独立した用途での使用など、これらの元素の応用分野を拡大する傾向があります。特定の技術、たとえばこの分野のトップ専門家によって開発された粉末冶金を使用すると、優れた特性を持つ材料を得ることができます。

製造

希少な難溶性金属の溶解には、最高温度に対応した溶解装置が使用されます。 それらの製造は、製造プロセスの主な要件(溶解、成形、処理)が記された関連文書によって規定されています。

用途

これらの金属は耐熱性が特に要求される製品の製造に少量で合金に組み込まれます。それらからは、核エネルギー、電気工学、エレクトロニクス、防衛産業で欠かせない代替不可能な材料が作られています。難溶性金属は攻撃的な環境で動作する合金や、他の金属の処理、衝撃回転ドリルによる地質探査、冶金プロセスの温度計測に応用されています。正しく言えば、難溶性金属は標準的な特性を持つ金属の中で類を見ない優れた性質を持っています。腐食に対する高い耐性は類を見ません。耐熱性では炭素に次いでいます。したがって、タングステングループの金属は非溶解電極や添加成分としてアーク溶接に不可欠です。モリブデンはリードスイッチ製造に使用されます。給水システムではクロムやニッケルを含むステンレス合金が使用されています。これら二つの成分の相互作用は腐食抵抗性において比類のない結果をもたらします。

金属の主な特徴は、周期表の特定のグループに属することで、合金の中で相互に適合する要素を適切に選択するのを可能にします。これにより、合金に特定の改良された特性を与える関連する課題が大幅に簡単になります。ランタノイドは、機械工学や無線技術に使用される複雑なメカニズムの製造に使用されます。電気工学では、有害因子や酸性環境から合金を安定させるためにランタノイドが使用されています。このポイントは非常に重要で、たとえば溶接電極の製造に大きな意味があります。

供給

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