rezistență ridicată la tracțiune 99,95% sârmă de niobiu
Sârma de niobiu este un produs de niobiu de înaltă puritate, cu o puritate de 99,95%, denumit în mod obișnuit fir de niobiu. Materia primă pentru fabricarea firului de niobiu este niobiul de înaltă puritate, care este transformat în material de niobiu filamentos prin metode de prelucrare a plasticului. Datorită plasticității sale bune la temperatura camerei, niobiul poate suferi procesări de deformare, cum ar fi laminarea, tragerea, filarea și îndoirea fără încălzire.
Dimensiuni | Ca cerinta dvs |
Locul de origine | Luoyang, Henan |
Nume de marcă | FGD |
Aplicație | Aerospațial, energie |
Suprafaţă | luminos |
Puritate | 99,95% |
Densitate | 8,57 g/cm3 |
punct de topire | 2477°C |
punct de fierbere | 4744°C |
duritate | 6 Mohs |
Nota | Compoziție chimică%, nu mai mare decât Compoziția chimică, Max | |||||||||||
C | O | N | H | Ta | Fe | W | Mo | Si | Ni | Hf | Zr | |
Nb-1 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,0015 | 0,1 | 0,005 | 0,03 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,02 | 0,02 |
NbZr-1 | 0,01 | 0,025 | 0,01 | 0,0015 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,02 | 0,8-1,2 |
Diametru | Abatere admisibilă | rotunjime |
0,2-0,5 | ±0,007 | 0,005 |
0,5-1,0 | ±0,01 | 0,01 |
1,0-1,5 | ±0,02 | 0,02 |
1,0-1,5 | ±0,03 | 0,03 |
Nota | Diametru/mm | rezistență la tracțiuneRm/(N/mm2) | Alungire după fractură A/% |
Nb1.Nb2 | 0,5-3,0 | ≥125 | ≥20 |
NbZr1, NbZr2 | ≥195 | ≥15 |
1. Extracția materiei prime
(Niobiul este de obicei extras din mineralul piroclor)
2. Rafinare
(Niobiul extras este apoi rafinat pentru a elimina impuritățile și a crea un metal de niobiu de înaltă puritate)
3. Topire și turnare
(Niobiul rafinat este topit și turnat în lingouri sau alte forme adecvate pentru prelucrare ulterioară)
4.Trefilare
(Lingourile de niobiu sunt apoi prelucrate printr-o serie de matrițe de trefilare pentru a reduce diametrul metalului și a crea grosimea dorită a firului)
5. Recoacerea
(Firul de niobiu este apoi recoacet pentru a elibera orice tensiune și pentru a-și îmbunătăți ductilitatea și lucrabilitatea)
6. Tratarea suprafeței
(curățare, acoperire sau alte procese pentru a-i îmbunătăți proprietățile sau a-l proteja de coroziune)
7. Controlul calității
- Magneți supraconductori: sârma de niobiu este utilizată pentru a produce magneți supraconductori pentru aplicații precum mașini de imagistică prin rezonanță magnetică (RMN), acceleratoare de particule și trenuri maglev (levitație magnetică).
- Aerospațial: Sârma de niobiu este utilizată în industria aerospațială pentru aplicații precum motoarele de avioane, turbinele cu gaz și sistemele de propulsie a rachetei datorită rezistenței sale la temperaturi ridicate și rezistenței la coroziune.
- Dispozitive medicale: Datorită biocompatibilității și rezistenței la coroziune în corpul uman, firul de niobiu este utilizat în dispozitive medicale, cum ar fi stimulatoare cardiace, defibrilatoare implantabile și alte implanturi medicale.
- Proces de extracție complex: Procesul de extracție și rafinare a niobiului este complex și necesită echipamente și expertiză specializate. Acest lucru va crește costurile de producție și, la rândul său, va afecta prețul de piață al niobiului. Aplicații profesionale: Niobiul este apreciat pentru proprietățile sale unice, cum ar fi supraconductivitate, rezistență la coroziune și rezistență la temperaturi ridicate. Aceste proprietăți îl fac un material popular pentru aplicații specializate în industrii precum aerospațială, medicală și electronică, care îi pot crește prețul.
Niobiul este un metal relativ moale și ductil. Duritatea sa este similară cu titanul pur și are o duritate relativ scăzută în comparație cu multe alte metale. Această moliciune și ductilitate fac niobiul relativ ușor de prelucrat, permițându-i să fie format într-o varietate de forme și structuri pentru a se potrivi diferitelor aplicații.
Niobiul este folosit în producția de oțel deoarece crește rezistența, tenacitatea și formabilitatea oțelului. Când este adăugat în oțel în cantități mici, niobiul formează carburi care rafinează structura granulelor oțelului și inhibă creșterea granulelor pe măsură ce oțelul se răcește. Această modificare poate îmbunătăți proprietățile mecanice, cum ar fi rezistența crescută, duritatea și rezistența la uzură și oboseală. În plus, niobiul poate îmbunătăți sudarea și proprietățile zonei afectate de căldură ale oțelului, făcându-l un element de aliere valoros într-o varietate de aplicații din oțel, inclusiv componente auto, țevi, materiale de construcție și oțeluri de înaltă rezistență, slab aliate (HSLA). .