稀土靶材
2017-06-06 17:50:12
稀土靶材 对溅射类镀膜,可以简单理解为利用电子或高能激光轰击靶材,并使表面组分以原子团或离子形式被溅射出来,并且最终沉积在基片表面,经历成膜过程,最终形成薄膜。 溅射镀膜又分为很多种,总体看,与蒸发镀膜的不同点在于溅射速率将成为主要参数之一。 溅射镀膜中的激光溅射镀膜pld,组分均匀性容易保持,而原子尺度的厚度均匀性相对较差(因为是脉冲溅射),晶向(外沿)生长的控制也比较一般。以pld为例,因素主要有: 靶材与基片的晶格匹配程度 镀膜氛围(低压气体氛围) 基片温度 激光器功率 脉冲频率 溅射时间 对于不同的溅射材料和基片,最佳参数需要实验确定,是各不相同的,镀膜设备的好坏主要在于能否精确控温,能否保证好的真空度,能否保证好的真空腔清洁度。 供应真空溅射稀土靶材:
金属
靶材:钛靶Ti、铝靶Al、锡靶Su、铪靶Hf、铅靶Pb、镍靶Ni、银靶Ag、硒靶Se、铍靶Be、碲靶Te、碳靶C、钒靶V、锑靶Sb、铟靶In、硼靶B、钨靶W、锰靶Mn、铋靶Bi、铜靶Cu、硅靶Si、钽靶Ta、锌靶Zn、镁靶Mg、锆靶Zr、铬靶Cr、不锈钢靶材S-S、铌靶Nb、钼靶Mo、钴靶Co、铁靶Fe、锗靶Ge等…… 稀土合金靶材:铁钴靶FeCo、铝硅靶AlSi、钛硅靶TiSi、铬硅靶CrSi、锌铝靶ZnAl、钛锌靶材TiZn、钛铝靶TiAl、钛锆靶TiZr、钛硅靶TiSi、 钛镍靶TiNi、镍铬靶NiCr、镍铝靶NiAl、镍钒靶NiV、镍铁靶NiFe等…… 稀土陶瓷靶材:ITO靶,一氧化硅靶SiO、二氧化硅靶SiO2、二氧化钛靶TiO2,三氧化二钇靶Y2O3、五氧化二钒靶V2O5、五氧化二钽靶Ta2O5,五氧化二铌靶Nb2O5,氧化锌靶ZnO、氧化锆靶ZrO、氧化镁靶MgO、单晶硅靶、多晶硅靶.、氟化镁靶MgF2、氟化钙靶CaF2、氟化锂靶LiF、氟化钡靶BaF3,碳化硼靶B4C,氮化硼靶BN、碳化硅靶SiC,硫化锌靶ZnS、硫化钼靶MoS、氧化铝靶Al2O3、钛酸锶靶SrTiO3、硒化锌靶ZnSe、砷化镓靶、磷化镓靶、锰酸锂靶,镍钴酸锂靶,钽酸锂靶,铌酸锂靶,氧化锌镓靶,氧化锌硼靶等… 纯度:《99.9%—99.9999%》根据客户要求加工成各种规格尺寸的靶材更多有关稀土靶材的内容请查阅上海
有色
网
什么是钼铜?钼铜的特性有哪些?
2018-07-30 17:35:24
钼铜是一种高品质的钼粉及无氧铜粉静压成型的一种合金,是替代铜、钨铜应用的材料,钼铜这种材料的特性决定了该材料的应用领域,钼铜既然是替代铜、钨铜应用的一种材料,必然也有很多同铜、钨铜相似的特性。下面来了解钼铜的特性都有哪些。钼铜其实和钨铜一样,在组织上是由两种互不相溶的金属粉末压制而成的假合金,因此钼铜兼具钼和铜两钟金属的特性,并且能够扬长避短,获得良好的综合性能。1.良好的导电性和导热性钼是金属中除金、银、铜的高导金属以外,导电性和导热性良好的金属元素,因此该合金也继承了两者的共同优势,即很高的导电性和导热性。2.可调节的低热膨胀系数钼的热膨胀系数很低,铜的热膨胀系数很高,钼铜合金可根据不同的成分比例组合成所需要的低膨胀系数的钼铜合金,从而使它们可以与其它材料的热膨胀系数匹配组合,避免因热膨胀系数差别过大而引起的热应力破坏。3. 特殊的高温性能铜的熔点为1083℃,但是钼的熔点很高,为3400℃,这样钼铜合金在常温和中温时,既有较好的强度,又有一定的塑性,而当超过铜的熔点的高温时,材料中所含有的铜可以液化蒸发吸热起到冷却作用(发汗冷却),因此可以作为特殊用途的高温材料,如耐火-药燃烧温度的喷管喉衬,高温电弧作用下的电触头等。4.无磁性钼和铜都属于非铁磁性金属,因此两种金属组成的合金也无磁性,这就保证了其合金可在各种有磁场的场合中替代铁等有磁性的合金。5.低气体含量和良好的真空性能无论是钨、钼或铜,其氧化物极易还原,它们的N2、H2、C等杂质也易于去除,从而保持在真空下极低的放气而具有很好的真空使用性能。6. 良好的机加工性纯钼金属本身由于较高的硬度和脆性,进行机加工比较困难,特别是加工成形状比较复杂、精细的部件时效率低、废品多。而钨铜和钼铜材料,由于加入铜后材料硬度降低、塑性增加,故有利于机加工,可以采取各种加工手段加工成任何复杂形状的部件。
铜合金靶材
2017-06-06 17:50:06
铜合金靶材的微观结构对溅射沉积性能的影响 磁控溅射中高沉积速率有利于获得高纯度薄膜,节省镀膜时间;高沉积效率的靶材可制备出更多数目的晶圆。通过建立平面靶的溅射模型研究了Al-Cu合金靶的晶粒取向和晶粒尺寸对溅射速率、沉积速率和沉积效率的影响。实验结果显示,溅射速率与靶材的原子密排度成正比关系,靶材的原子密排度受晶粒取向和晶粒尺寸的影响,有特定的变化范围,因此溅射速率也只在一个范围内变化。沉积速率和沉积效率受靶材表面空间内原子密排方向分布的影响,原子密排方向分布则由靶材的晶粒取向和晶粒尺寸决定。 钬铜合金是优质的高性能铜材,添入稀土钬Holmium有助于促进铜细化、净化及合金化,提高其强度、硬度和导电性,被广泛应用于各种高端机械制造,深受国内外用户的好评,欢迎广大新老朋友来电洽谈。 钬铜合金描述如下:【化学式】Ho-Cu;【英文名称】alloy of Cuprum- Holmium;【学名】铜钬中间合金,又称铜钬合金;【品种属性】铜稀土合金;【物理性状】淡红色
金属
光泽,
金属
铸锭块状或溅射靶材;【含量比例】Ho-Cu≥99%,Ho含量根据需要;【参考标准】GB/T 18115.5-2006;【主要用途】高性能铜材,用于各种高端机械制造;【包装】25kg/桶;【贮存】室温干燥处密封保存,尽可能在氩气中贮存,以延长保质期;【安全说明】非放射性
金属
;【注意事项】避免钬铜合金长时间或反复暴露 一种铜合金靶材的制造方法,其包括:形成一靶材初坯;以及将靶材初坯在500-850℃区间进行热机处理或热退火处理,以令所制成的靶材中化合物相小于整体靶材面积的25%。本发明涉及一种铜合金靶材;本发明还涉及一种薄膜,其是使用如上所述的铜合金靶材经由溅镀所形成的;本发明另关于一种太阳能电池,其包含如上所述的薄膜。通过本发明(近)单相组织的铜合金靶材,使其应用于溅镀过程中不会诱发微电弧现象,而且也因着靶材(近)单相组织,使得靶材表面各处的溅镀速度相等,促使形成的薄膜成分均匀,故能提升薄膜质量及良率。 新铜合金靶材的特点 这次,三菱Materials公司和ULVAC公司共同开发出了使用耐抗性能良好的Cu-Ca合金以及Cu-Mg合金材料制造而成的新铜合金靶材以及该靶材的特殊制作工艺。使用重新开发的Cu-Ca以及Cu-Mg合金材料而形成的氧混合溅射膜,是将不需要通过氢等离子进行还原的稳定复合氧化层与底层结合形成界面,其具有良好的紧贴性和屏障性。 运用新技术的铜配线制作工艺的特点 采用ULVAC公司的氧混合溅射技术,将三菱Materials公司开发的新铜合金材料制成铜合金靶材。使用该铜合金靶材的铜配线制作工艺有以下特点∶① 低成本② 低电阻③ 与玻璃基板或底层的紧贴性能良好④ 硅底层的屏障性能良好⑤ 便于湿刻⑥ 和ITO(铟氧化锡)的电接触性能良好⑦ 后道工程的氢等离子耐受性能良好
多晶硅靶材
2017-06-06 17:50:11
洛阳晶晨半导体材料有限公司是专业从事半导体材料硅单晶、硅片的生产企业,公司成立以来,一直致力于半导体硅单晶和多晶的研究和生产。目前已经形成了单晶硅片、靶材类硅单晶和多晶、太阳能级单晶三大优势产品系列。产品远销国外。公司拥有先进的生产设备和一支精干的技术队伍,为生产高质量的产品提供了有力保障。硅靶材类产品可根据客户需要,加工任何形状和尺寸的单晶硅靶材和多晶硅靶材。 CF-81XXITO靶材系列:应用于薄膜太阳能电池ITOFilm和ITOGlass; CF-83XX ZAO/ZTO/ZnO靶材:应用于薄膜太阳能电池(CIGS、CdTe、a-Si:H),建筑节能玻璃(LOW-Eglass)等;太阳能材料:一、非晶硅薄膜、微晶硅薄膜、铜铟镓硒薄膜、碲化镉薄膜太阳能电池1、铜铟镓硒(CIGS)系薄膜太阳能电池2、硒铟铜(CIS)系薄膜太阳能电池3、碲化镉/硫化镉(CdTe/CdS)系薄膜太阳能电池4、非晶硅薄膜(a-Sithinfilm)、非晶硅/非晶硅双叠层太阳电池、非晶硅/非晶硅锗三叠层太阳电池、非晶 硅/微晶硅叠层、非晶硅/非晶硅锗/微晶硅三叠层太阳电池、半透明硅基薄膜电池(BIPV)太阳能电池5、多晶硅薄膜(poly-仁不带兵 义不行贾Sithinfilm)太阳能电池、微晶薄膜太阳能电池、纳米晶化学太阳能电池、二、聚光太阳能电池(CPV):砷化镓(GaAs)太阳能电池、高效聚光硅类太阳能电池三、有机和染料敏化太阳能电池:染料敏化二氧化钛(DSSC色素增感)型太阳能电池、光电化学太阳能电池、有机和塑料太阳能电池四、集热太阳能电池系统(STC)10g尼龙丝试验:五、光热镜场太阳能电池(CSP)六、聚合物多层修饰电极型太阳能电池:Si,化合物,聚合物七、荧光光波导等效聚焦太阳能电池八、多带隙太阳电池九、热载流子太阳电池除此以外,上海常祥实业可以提供太阳能电池材料的整体解决方案,如:3MBBF,3MEPE,3MEVA,3M导电胶带,3M密封胶,3M氟橡胶,3M美观胶带,3MVHB胶带,3M测试胶带等系列材料。 太阳能概念,曾几何时是那样的炙手可热。新能源、高科技、巨额利润的旗号吸引着无数企业投身其中,而十余家企业先后在海外上市,更是为太阳能争足了面子。然而物极必反,过度灼热的太阳能
产业
终于在金融危机的肆虐之下,迎来了与世纪初的互联网泡沫相同的洗牌命运。 但中国乃至世界范围的光伏从业者似乎并不愿看到,属于他们的辉煌时代就这样一夜之间化为乌有。于是薄膜太阳能 被狂热吹捧,而光伏泡沫也找到了新的“代言人”。 在目前光伏
产业
链上游硅料供应持续吃紧的局面下,众多光伏电池生产厂家已经加大了在薄膜太阳能 电池研发方面的投入,这使得未来薄膜太阳能 电池的转换效率会进一步提升,加之来薄膜电池大面积生产的成本优势,其
市场
占有率有望进一步提升。欧洲能源协会
预测
,到2010年薄膜太阳能 电池将占据光伏
市场
20%份额。这便是众多分析人士为薄膜太阳能 描写的光明前景。 在此推动之下,全球薄膜太阳能 电池的
产量
增幅惊人。据中投顾问能源
行业
研究部数据分析显示,2008年全球薄膜太阳能 电池
产量
达892MW,同比增长123%,而在2007年全球薄膜太阳能 电池
产量
达到400MW,也较2006年的181MW增长120%。 产能大幅增长,并不代表薄膜太阳能 电池的前景一片光明。中投顾问能源
行业
分析师姜谦表示,当初很多厂家之所以选择入主薄膜太阳能 领域,最主要的原因是多晶硅原料缺乏,
价格
居高不下,而随着近期多晶硅
价格
的一泻千里,这些企业的如意算盘落空,日子可想而知。
行业
龙头赛维LDK将2009年1GW的薄膜太阳能 产能缩减80%,已经是最好的证明。
二硫化钼的润滑特性
2019-01-29 10:09:51
二硫化钼——天然或合成的辉钼矿,以润滑油脂及其他固体润滑剂难比拟的优点,被誉为“固体润滑之王”而被广泛应用。
作为润滑剂要必备两个条件,即材料内部具良好滑移面,材料与基材有很强的附着力。
二硫化钼以S—Mo—S的三明治式夹层相迭加。层内,S—Mo间以极性键紧密相连。层间,S—S间以分子键相连,范德华-伦敦力的键合力太弱,当受到很小的剪切应力后即能断裂产生滑移。而这样的滑移面在每两个夹心层间就有一个。也就是在1μM厚的二硫化钼薄层内就有399个良好的滑移面。
二硫化钼与基材强烈粘附,这也是其他润滑剂,比如石墨也难比拟的。
除此外,它还具备有许多良好的润滑特性。
(1)温度适应范围宽:高温航空硅油能耐250℃高温,冷冻机油耐-45℃低温,这在润滑油脂中已属姣姣者。而二硫化钼在空气中应用,可在349℃下长期使用,或399℃下短期使用;在真空中,二硫化钼可在1093℃下工作;在氩气等惰性气体中,二硫化钼可在1427℃下工作。除能在高温下工作,二硫化钼还能在-184℃或更低温度下工作。
(2)耐重负荷:在重负荷下油脂润滑膜会因变薄甚至消失而使润滑失效。但厚度仅为2.5μm的二硫化钼润滑膜在2800MPa、40m/s的重负荷、高速度下润滑性能良好。即使负荷加大到3200MPa超过了钢铁屈服强度,二硫化钼的润滑效能依旧存在。这是其他任何液体和固体润滑剂所难达到的。因此,全世界所产二硫化钼的大部份都被当作“极性添加剂”与油脂合用,比如市面常见的二硫化钼锂基脂、二硫化钼钙基脂、各种二硫化钼齿轮成膜膏等等。
(3)耐真空:航天器在500km以上高空飞行,太空的真空度已达1.3×10-2μPa以上:此时,油脂润滑剂的蒸发已超过它的极限蒸发率。这不仅会使润滑失效,而且挥发气体还会污染仪表和环境,在真空中连石墨润滑剂的润滑性能也会大幅度下降,而二硫化钼在真空条件下的润滑性能比在空气中的润滑性能还要好。在1.3×10-2μPa真空度下,二硫化钼擦涂膜的摩擦系数降至0.0016,比在空气中的0.1低了很多。在1.3μPa真空、8000r/min、0.2MPa条件下工作的二硫化钼溅射膜轴承,其工作寿命已超过1500h。
(4)抗辐射:油脂在放射性辐照下会因分子交联而失效。而二硫化钼膜在7×108伦琴强辐射辐照后,比辐照前润滑性能几乎没受影响。二硫化钼在辐照前,静摩擦系数为0.13~0.14,动摩擦系数为0.11~0.12,磨损为306.1×10-3cm3;在辐照后则分别为:0.13,0.11和382.3×10-3cm3。这是二硫化钼在原子工业中被广泛应用的主要原因。
(5)耐腐蚀:二硫化钼稳定的化学性能使它具备了耐酸、耐碱、耐腐蚀的优点,这为二硫化钼与其他润滑剂合用创造了条件。[next]
(6)速度适应范围宽:二硫化钼在很低或很高转速下,都具良好润滑效能。而油脂润滑剂在低速下会出现“粘-滑”或“冷焊”;高转速下,又会因润滑膜破裂而失效。
鉴于二硫化钼这些良好的润滑特性,从1940年开始应用至今,发展迅猛。美国和前苏联的研究起步早,应用广泛;而日本也已有七个生产和推销二硫化钼的公司。我国对二硫化钼的研究起步较晚,1958年开始研究,1963年上海井岗山化工厂开始生产,截至1986年,我国每年生产二硫化钼粉150t,而年需要量已达400t。西北有色金属研究院研究成的“二硫化钼润滑剂制备新工艺”于1987年已通过中国有色金属工业总公司主持的鉴定,按此工艺1987年在栾川县钼业公司和1992年在西北有色金属研究院分别新建的,年生产能力为l00t的生产线已正式投入了生产,它将缓解我国对二硫化钼供不应求的局面。其标准见下表。
表 二硫化钼(润滑级)质量标准
生产厂家等级主要成份含量(%)MoS2
≥酸不溶物Fe
≤MoS3
≤水
≤油
≤C
≤酸度中国专业标准
ZBG12022-90一级品981.50①0.30 0.50 5合格品962.50①0.70 0.50 5西北有色金属研究院企业标准0#990.10②0.100.10 0.21#980.20②0.150.10 0.2国际贸易标准非微粉98.00.40①0.130.05微0.031.100.5微粉98.00.40①0.130.200.150.201.103.0克莱迈克斯(Climax)化工产品标准
CC-3D72年非微粉产品98.20.35①0.150.010.00.031.000.01标准98.20.50①0.200.050.050.051.500.05微粉产品98.00.35①0.150.030.00.251.200.55标准98.00.50①0.200.050.050.401.500.59沪Q/HG11-85-820#98 1#97 2#96 辽Q240/800#990.02①0.06 1#990.02①0.04 2#980.05①0.1 栾川钼业公司企业标准0#990.100.200.050.201.000.2 1#980.200.300.10.451.000.5 2#970.400.400.10.501.501.0 3#960.500.400.10.501.501.0
①不溶物;②SiO2。
二硫化钼不仅是“固体润滑之王”而且还是石油产品精炼加工中的良好脱硫催化剂。
不管作润滑剂或催化剂,对产品所含MoS2纯度要求都很高。
由含MoS2纯度较低的钼精矿,生产成高纯度的二硫化钼粉,其生产工艺繁多,各工厂都有各自的特色,不尽相同,其研究归类也互不统一。笔者将它们归纳进两个大类:合成法与天然法进行介绍。
钼在合金钢中的特性与应用
2019-01-31 11:06:04
合金钢是首要的高功能钢铁材料,其出产消费了大部分的钼。跟着我国经济开展,我国钢铁产值继续不断进步,2009年我国粗钢产值已达到5 6784万吨,约占国际粗钢产值的46.6%。现在,大多数钢材耗费在运用普通钢为主的建筑范畴;跟着我国制造业的开展,特别是严重配备国产化作业的推动,对合金钢的数量和种类需求将增加。
合金钢的开展代表了一个国家的工业化水平。我国合金钢的产值占总钢产值的份额、种类和质量与工业化国家比较距离较大,出产和运用水平急需开展进步。钼是出产合金钢的首要合金化元素之一,对进步我国合金钢质量起着重要的效果。
钼钢的开展是合金钢开展的一个缩影。除了记载的十四世纪日本刀(现已失传)中含有钼外,从十八世纪后期钼被发现今后,许多年没有得到工业运用。1 894年,法国的Schneider Electric公司初次出产出含钼的装甲钢板,直到第一次国际大战,大多数装甲钢出产厂都以钼钢为主。第一次国际大战中,英国坦克选用75mm厚的含锰钢板,因其抗弹效果欠安,后改用25mm厚的含钼钢板,取得杰出的防护功能和机动功能。第一次和第二次国际大战的坦克制造业兴隆,促进了对钼需求量的剧增。第一次国际大战完毕后,人们还开宣布汽车工业用低钼合金钢。上世纪30年代,铸造和热处理含钼高速钢研讨深化了人们对钼在钢中效果的了解,钼作为合金元素在钢中得到较广泛运用。第二次国际大战后,钼在钢铁中的运用进一步拓展,特别是含钼东西钢的运用。因为钼的密度仅是钨的一半,且报价相对安稳,许多钢中钼有用地代替了钨。典型的比如就是含钼的M系列高速钢(M2、M4和M42)代替了含钨的T系列高速钢。1960年今后,跟着热机械处理技能的开展,高强度低合金钢的出产对钼的需求增加,而且一向继续到今日。高钢级输油气管线、高层建筑、大型船只、压力容器、桥梁、工程机械等都需求高强度和高韧度的钢板。钼作为最有用的促进针状铁素体相变的合金元素,在高强度低合金钢中得到广泛运用,发生了X70-X120管线钢、590-980MPa级低屈强比建筑用钢、耐火建筑用钢、780-1180MPa工程机械用钢等许多含钼高强度低合金钢。
钼是重要的合金元素,在所有类型的合金钢中均有运用。现在,合金钢中的低合金钢、结构钢、不锈钢、工模具钢和耐热钢等的出产和需求依然影响着钼的消费市场。钼是钢中广泛运用的合金化元素。因为钼的特性,在钢中钼具有共同的、不行代替的效果。
一、钼在钢中的效果特性
钼参加钢中,发生了异类原子之间的相互效果,如与铁、碳及合金元素之间的相互效果,改动了钢中各相的安稳性,并或许发生一些相对安稳的新相,然后改动了原有的安排或构成了新的安排。钼与铁、碳及合金元素之间在原子结构、原子尺度和晶体点阵之间的差异是发生上述改动的根底。
钼与铁(室温)相同,都具有体心立方晶体结构(a=3.1468),是铁素体构成元素。钼在钢中具有必定的固溶度(室温下,在α-Fe中固溶度可达4%,在γ-Fe中固溶度可达3%),能够与钢中的C、N、B等元素构成化合物,与其它合金元素构成金属间化合物。
钼在钢中能够多种方法分出。钢中碳与钼的原子半径比值rc∕rMo=0.56(<0.59),构成六方点阵的MC和M2C型碳化物,起到弥散强化效果。在钨钼钢中,能够构成复合的M6C型碳化物Fe3(W,Mo)3C。氮与钼的原子半径比值rc∕rMo=0.52(<0.59),在钢中能够构成面心立方点阵的Mo2N和六方点阵的MoN。钼与钢中的硼结合构成晶体点阵呈CuAl2型结构的杂乱结构空隙化合物Mo2B。钼与铁及其它合金元素之间发生相互效果,能够构成各种金属间化合物,如Mo-Mn、Mo-Fe、Mo-Co等系中的δ相,它们在低碳的高铬不锈钢、铬镍奥氏体不锈钢及耐热钢中呈现,导致钢的脆化;在多元合金化的耐热钢中,呈现杂乱六方点阵AB2的Lavas相MoFe2,能够强化奥氏体耐热钢、12%Cr型马氏体耐热钢、Cr-Mo-Co系马氏体沉积硬化不锈钢;在多元合金化的耐热钢和耐热合金中,钼能够置换AB3有序相Ni3Al中的铝构成Ni3Mo。因为钼是各种化合物的中等程度构成元素,所以增加在不同合金钢中的钼能够构成所需求的化合物,起到弥散强化效果。
固溶的钼能够影响铁一碳相图,改动钢的临界点方位,包含温度和含碳量。钼使A3点温度升高,A4点温度下降,缩小奥氏体相区。钼对加热进程中的奥氏体构成、过冷奥氏体改变、回火时马氏体分化等钢的安排演化进程均有影响。钼激烈推延珠光体相变,对贝氏体相变推延较少,一起进步珠光体最大相变速度的温度,下降贝氏体最大相变速度的温度,显着地呈现珠光体改变和贝氏体改变的两条C曲线。然后,使得人们简单在钢中操控取得贝氏体。因此,钼是贝氏体钢中最重要的合金元素。
在淬火马氏体回火进程中,当回火温度高于500℃时,固溶的钼向渗碳体中富集,一起也分出钼的特殊碳化物,随同有渗碳体的溶解。在含钼4%~6%的钢中,特殊碳化物的分出次序为:Fe3C→M2C→M6C。在低钼钢中,渗碳体和特殊碳化物并存。钢中特殊碳化物分出使得硬度和强度升高,发生二次硬化。二次硬化是合金钢中广泛运用的强化机制。
二、钼在钢中的运用
因为上述钼在钢中的效果特性,使得钼成为钢中的重要合金元素:进步钢的强度和耐性(特别是耐高温功能),进步钢在酸碱溶液和海洋环境中的耐腐蚀功能,进步钢的硬度和耐磨性,改进钢件的淬透性和淬硬性,净化晶界改进耐推迟开裂功能。钼与铬、镍、锰、硅、钨、钴、铌、钒、钛等元素联合增加,可出产出不同类型的低合金钢、合金结构钢、工模具钢、不锈钢、耐热钢、超高强度钢等。
(一)合金结构钢
合金结构钢是合金钢中出产和运用量大面广的钢类,在各工业范畴广泛运用。在合金结构钢中,钼的首要效果是:
1、进步钢的淬透性,使较大截面的钢材能够淬透和增加淬透层的深度;
2、在含有导致回火脆性元素(如Mn、Cr)的钢中,能防止或下降钢的回火脆性倾向;
3、进步钢的回火安稳性,使钢能够在较高的温度回火坚持高硬度,然后更有用地消除或下降钢中的剩余应力,进步零件运用寿数;
4、在渗碳钢中,钼还能够在渗碳层中下降碳化物在晶界构成接连网状的倾向;
5、在渗氮钢中,钼能够防止渗氮进程中发生回火脆性,如常用氮化钢38CrMoAl在氮化温度长时刻保温并缓冷却环境中没有回火脆性,并有杰出的耐热性(可达500℃)与较好的耐磨蚀性。
在国家标准GB∕T 3077-1999中的77个合金结构钢钢号中,有23个含钼钢。依照合金系列,有CrMo、CrNiMo、CrMoV、CrMoAl、SiMnMoV、MnMoB、CrMnMo、CrMnNiMo,CrNiMoV等9类含钼钢。依据钢类不同,钢中钼含量各不相同,一般情况下合金结构钢中钼含量在0.15%~1.10%规模内。
合金结构钢中,出产和运用量大面广的是铬钼钢。在国家标准中,铬钼钢有12CrMo、15CrMo、20CrMo、30CrMo、30CrMoA、35CrMo、42CrMo等7个钢种,该类钢的钼含量在0.15%~0.55%之间,具有较高强度、较好热安稳性和杰出的抗应力腐蚀功能,一般用于受力杂乱或较大截面的零件(如轴类、螺栓、齿轮等)。35CrMo钢和42CrMo钢具有高的强度、耐性和淬透性,淬火变形小,在高温下有高的蠕变强度和耐久强度,可在500℃下长时刻作业,用于制造高负荷下作业的重要结构件;42CrMo钢是出产和运用较多的钢种。
在铬锰钼钢类的合金结构钢中,常用的钢种有20CrMnMo和40CrMnMo钢,该类钢钼含量在0.20%~0.30%规模内。20CrMnMo渗碳钢具有杰出的加工功能,无回火脆性,可代替含镍较高的渗碳钢,用于要求表面强度高与耐磨的重要渗碳零件。40CrMnMo钢具有杰出淬透性和高回火安稳性,直径小于l00mm的零件在850℃左右淬火能彻底淬透。该钢在550~600℃回火后,具有杰出的归纳力学功能,首要用于制造轴承和齿轮。
铬钼钒类型的合金结构钢有12CrMoV、35CrMoV、12Cr1MoV、25Cr2Mo1VA、25Cr2Mo1VA等5个钢种,该类钢一般钼含量在0.20%~0.35%之间,但25Cr2Mo1VA钢的钼含量高达0.90%~1.10%。在铬钼钢中参加少数的钒可细化晶粒,进步强度,特别是屈从强度。钒可按捺高温下长时刻运用时钼在碳化物中的分散,然后进步钢的安排安稳性和热强性。该类钢在正火和回火后运用,归纳功能好,首要用于轮汽机、鼓风机等机器上的结构件。
(二)不锈钢
不锈钢的出产约耗费了25%的钼,是钼的重要运用范畴。钼在奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、双相不锈钢及耐蚀合金中均有运用。近年来,我国不锈钢的产值和消费量逐年继续增长。2009年我国出产不锈钢粗钢880万吨,表观消费不锈钢粗钢822万吨,占国际不锈钢产值的1∕3左右。钼在不锈钢中的首要效果有:
1、改进钢的耐腐蚀功能,尤其是耐点蚀功能(耐点蚀指数PREN=%Cr+3.3×%Mo+16×%N);
2、进步马氏体不锈钢的强度及二次硬化效应;
3、改进钢的低温力学功能。
钼和铬都是构成和安稳铁素体并扩展铁素体相区的元素。钼作为奥氏体不锈钢中的重要合金元素,参加钢中,使其运用规模进一步扩展;首要效果是进步钢在复原性介质(如H2SO4、H3PO4以及一些有机酸和尿素环境)的耐腐蚀性,并进步钢的耐点腐蚀和耐缝隙腐蚀等功能。常用的含钼奥氏体不锈钢有316、317、904等,首要用于具有较强腐蚀性的环境中,钼含量一般在2%~7%的规模内。
近年来,因为镍资源的严重,铁素体不锈钢开展迅速。除了409和430等常用铁素体不锈钢外,人们为了扩展铁素体不锈钢的运用范畴,需求进步其耐腐蚀性,由此选用增加钼的铁素体不锈钢。含钼的铁素体不锈钢首要有:434、444、445、446等,钼含量一般在1%~4%规模内。
在马氏体铬不锈钢中,钼除了改进钢的耐腐蚀性外,首要能进步钢的强度和硬度,以及增加二次硬化效应。尤其是在低温淬火的情况下,这种效果在不锈钢刀具中得到广泛的运用。在马氏体铬镍不锈钢中,钼的参加是为了增加回火安稳性和强化二次硬化效应,一起不下降耐性。在该类钢中,一般钼含量在0.5%~4.0%规模内。在沉积硬化不锈钢中,钼的首要效果是改进钢的耐腐蚀性、低温力学功能、高温强度和回火安稳性,钢中含2%的钼可使钢在不同的固溶条件下经冷处理均坚持较高硬度。含钼的马氏体不锈钢首要有1Cr13Mo、9Cr18Mo、00Cr13Ni5Mo、0Cr15Ni7Mo2Al、0Cr16Ni6MoCuAl等。
钼作为激烈构成铁素体并缩小γ区的元素,在(α+γ)双相不锈钢中,有利于α相的构成。除氧化性介质外,钼对(α+γ)双相不锈钢的耐复原介质腐蚀、耐点蚀、耐缝隙腐蚀的效果也非常杰出。因此(α+γ)双相不锈钢中均含有1%~3%的钼。常用的钢种有2205、2507、2101等。
(三)模具钢
在合金工模具钢中,钼是首要的合金元素。钼在其间的首要效果有:
1、构成碳化物以进步硬度和强度,增加钢的耐磨性,特别在大截面钢材中;
2、在淬火硬化进程中,削减淬火曲折变形;
3、进步钢的强度和耐性;
4、在热锻模具钢中增加钼元素,进步淬透性和回火安稳性。
锻压模块用低合金热作模具钢为中碳低合金钢,常用的有5CrNiMo、5CrMnMo、5CrNiMoV、5Cr2NiMoV等4个钢种,碳含量一般在0.4%~0.6%左右,首要合金元素为Mn、Cr、Ni、Mo等,钼含量一般在0.15%~0.55%(但5Cr2NiMoV钢中含1%Mo)。因为各种元素的恰当配比,过冷奥氏体较安稳,能够取得杰出的淬透性和力学功能。钼能够有用地改进钢的热强性,并可按捺钢的回火脆性发生。钼和钒构成的碳化物,对钢的强度和耐磨性也有改进效果。该类钢一般首要用作小型的锻压用模块。为了习惯大型模块的需求,近些年来开展了合金含量更高的模块用钢,如:40CrNiMoV4、30Cr2NiMoV、2Cr3Mo2NiVSi等钢。
中合金铬系热作模具钢是一种中碳合金钢,常用的有4Cr5MoSiV、4Cr5MoSiV1、4Cr5MoWVSi,SCr5MoWSiV等5个钢种。典型的钢种为4Cr5MoSiV1(适当于ASTM标准中的H13钢,我国年用量在5万吨左右),钢中一般含有5%Cr、1%Mo和必定量的钒。该钢的过冷奥氏体较安稳,具有很高的淬透性。用这类钢制造的大型模具在空淬后能够得到较高的硬度。淬火后经2~3次回火具有显着的二次硬化现象、较好的耐热性、抗热疲惫功能和耐腐蚀性。中合金铬系热作模具钢广泛用于铝合金压铸、精细铸造模具、热锻压冲头、热挤压模具、热剪切模具、热轧辊以及各种在冲击和急冷条件下作业的热作模具。
钨钼系热作模具钢是历史上较早制造模具的热作模具钢。二次大战期间,钨资源严重,开展了一系列以钼代钨的钼系和钨钼系的热作模具钢。常用的有4Cr3Mo3VSi、3Cr3Mo3W2V、SCr4W5Mo2V、SCr4Mo2W2SiV、SCr4Mo3 SiMnVAl等6个钢种。该类钢一般含钼3%左右,含钨8%~18%,此外还增加必定量的钒和钴等元素。因为含有较高的W、Mo、V等强碳化物构成元素,当在500℃~550℃温度规模进行回火时,分出很多合金碳化物,发生激烈的二次硬化现象。这类钢能得到较高的回火硬度,其硬度值可与淬火硬度适当。因此,与铬系模具钢比较,这类钢具有更高的高温强度、高温硬度和抗回火安稳性等。它们适用于型腔作业温度超越600℃、接受静载荷较高、冲击载荷较低的热作模具,如机械锻压机模具和热挤压模具,特别是制造加工变形抗力较大的材料,如不锈钢、高温合金、耐热钢等。
高强高韧冷作模具钢一般含有较高的碳,含12%的铬,钼含量在1%左右,属莱氏体钢,通用性较强。冷作模具钢的典型钢种是Cr12Mo1V1(适当于ASTM标准中的D2钢),因为钢中存在很多的碳化物而具有高的耐磨性,而且具有变形小的特性。冷作模具钢广泛运用于冲裁和冷成形的模具和冲头,包含:下料模、冲头、压印模、拉丝模等冷成形模具。
空淬微变形冷作模具钢一般为高碳中铬钢,钼含量在1%~3%规模内,常用的有Cr5Mo1V、Cr4W2MoV等5个钢种。该类钢具有较好的空冷淬硬性和淬透深度,而且具有杰出的形稳特性和杰出归纳功能,广泛运用于下料模、冲头、压应模、拉丝模等冷成形模具。
基体钢的碳含量为0.55%~0.70%、铬含量在4%左右、钼含量在2%~5%规模内,一起增加了W、V、Nb、Ti等合金元素。代表性的钢种有6W6Mo5Cr4V和6Cr4W3Mo2VNb等。其化学成分适当于高速钢淬火后的基体安排成分,因此基体钢晶碳化物数量少且细微均匀,耐性相对较高。首要用于冷挤压模、冷镦模、成形模、切边模、冷冲模、冲头号。
在塑料模具钢中,钼首要运用于预硬型的塑料模具钢,其典型钢种有3Cr2Mo(适当于ASTM标准中的P20钢)。3Cr2NiMnMo钢的钼含量一般在0.30%~0.50%,该类钢一般在特钢厂完成硬化处理,硬度操控在28~34HRC左右,具有杰出的切削功能和抛光功能。预硬型塑料模具钢广泛运用于塑料、家电、橡胶等职业。
(四)高速钢
我国高速钢的产值位居国际首位,钨与钼是高速钢中最重要的合金元素,高速钢的出产耗费了很多的钼。钼在其间的首要效果是:
1、构成必定数量的难以溶解的一次碳化物,使钢可在近熔点的高温淬火,而且进步钢的耐磨性;
2、构成满意量的二次碳化物,经过高温固溶淬火取得高Mo(W)的马氏体,回火时M2C及MC的分出是发生二次硬化和红硬性的首要要素;
3、进步高速钢的强耐性;
4、因为钼的参加,改进了纯含钨高速钢中一次碳化物的安排,然后进步钢的热塑性。
通用性高速钢是高速钢中的根本钢种,也是高速钢刀具所选用种类、规格、数量最多的牌号,约占高速钢总用量的80%以上;首要有M2、T1、W9、M7、M10等钢种,除T1(W18Cr4V钢,现用量已很少,逐步被M2代替),其他均系W-Mo系高速钢,一般钼含量在3%~9%规模。用量最大的M2钢钼含量在6%左右。适用于一般钢铁材料25~40m∕min的切削速度,刀尖温度在5 50℃~600℃时,仍可坚持55~60HRC的硬度。用于制造车刀、铣刀、滚刀、刨刀、拉刀、钻头号,也用于制造要求耐磨性较高的冷、热作模具、轧辊和高温轴承等。
超硬型高速钢的碳含量在1.10%左右,钼含量一般在3.25%~10%左右,并含有必定量的W、V、Co(5%~13%)等合金元素,代表钢种有M41和M42。该类钢经高温淬火,2~3次回火后硬度高达68~69HRC,能够作为普通车、铣、钴削刀具。工件为较难切削的中硬调质钢和一般的奥氏体不锈钢时,M42钢刀具的切削寿数比M2高2倍。
低合金高速钢是钨当量不超越12%的高速钢,可节省宝贵合金元素,下降钢的本钱。代表钢种有M50、D950(瑞典)、W4Mo3Cr4VSi、W3Mo2Cr4VSi等。该类钢一般钼含量在2%~5%,还含有Cr、W、V、Si等合金元素。经过化学成分优化,来进步高速钢的功能。近年来,我国低合金高速钢开展迅速,首要轧制钻头、机用锯条、木匠刨刀,部分用于立铣刀、丝锥等;我国年产近万吨低合金高速钢,首要制造麻花钻等东西制品出口国外。
(五)耐热钢
人们很早就知道,增加钼能够进步钢的高温强度。早在1909年,Robin就指出,参加0.5%~2%Mo能够进步钢的高温硬度。在铁素体一珠光体耐热钢、马氏体耐热钢、奥氏体耐热钢中,固溶的钼起强化基体效果;以化合物方法存在的钼起到弥散强化效果。在铁素体一珠光体耐热钢中,钼或许构成安稳性较差的M2C和M6C型碳化物,削减了钼在基体α相中的含量,削弱了基体中钼的固溶强化效果。固溶钼是进步α相高温强度最有用的元素。典型的铁素体一珠光体耐热钢12Cr1MoV、2.25Cr1Mo、15CrMo、12Cr2MoWVSiTiB等中均含有钼。能够说,钼现已是耐热钢的根底合金元素了。
9%~12% Cr型马氏体耐热钢中的首要强化相是MC、M23C6和M6C型碳化物。因为钢中存在钒和铌,部分钼和钨构成M23C6和M6C,大部分钼和钨溶于基体起固溶强化效果。而钢中钼和钨含量份额影响着钢的耐久强度。研讨标明,增加钼能够进步蠕变开裂强度。典型的马氏体耐热钢有2Cr12MoV、1Cr10Mo2VNb、1Cr10Mo2VNb、1Cr9W2MoVNbNB(T∕P91、T∕P92)等。
关于Cr18Ni9型奥氏体耐热钢,增加钼和钨首要起到固溶强化效果,一般增加2%~3%钼能够显着进步650℃耐久强度,如1Cr18Ni12Mo2Ti钢种。在碳化物沉积强化奥氏体耐热钢GH36和金属间化合物沉积强化奥氏体耐热钢GH132(A-286)中,钼首要溶于基体,起固溶强化效果,进步钢的耐久强度,改进缺口敏感性。
钼作为固溶强化元素很多(约90%以上的种类)运用于高温合金中,如GH4169(镍基合金,钼含量在3.25%左右)、GH4141(钼含量在10%左右)、GH4049(钼含量在5%左右)等钢种。高温合金广泛运用于航空发动机叶片、涡和航天用火箭发动机零件等。
三、结语
因为钼在钢中的共同效果,使之成为钢中的重要合金元素;在低合金钢、合金结构钢、不锈钢、工模具钢和耐热钢等合金钢类中,钼得到广泛运用。我国具有钼资源的战略优势,但吨钢钼消费量落后于工业化国家水平。咱们应该加强钼在合金钢范畴运用技能研讨,进步钼在钢铁范畴的运用技能水平,出产出更高质量的合金钢,满意我国配备制造业开展的需求。咱们一起需求加强根底研讨,在对钼效果特性的了解根底上,开宣布新式高功能含钼合金钢。钼在钢中首要以固溶和分出方法发挥效果,需求更多地重视其固溶所发生的效应,以取得有用的相变安排操控才能,改进钢的功能。
咱们还要寻找出钼在钢中固溶(或偏聚)所发生的更多长处,如晶界净化效果,以进一步进步钢的各种执役功能。使用钼的特性,咱们能够改进钢材与应力、温度、介质、时刻等要素相关的功能,取得更高功能的钢材。咱们信任,经过含钼钢的研制,能够进步钢材出产和运用范畴的立异才能,促进我国钢铁产品的不断升级换代。
钼常识
2019-03-14 09:02:01
钼是银灰色的难熔金属,密度10.2,熔点2610°C,沸点5560°C。钼在常温下很安稳,高于600℃时很快地被氧化成三氧化钼;温度高于700℃时,水蒸气能将钼氧化成二氧化钼;温度高于800℃,钼与碳及碳氢化物或生成碳化钼。钼可耐稀硫酸、、磷酸的腐蚀,但不耐硝酸、和氧化性熔盐的腐蚀。在常温下耐碱,但加热时则被碱腐蚀。金属钼在高温时也能坚持高强度和高硬度。 钼在地壳中的含量约为1×10-6,在岩浆岩中以花岗岩类含钼最高,达2×10-6。钼在地球化学分类中,归于过渡性的亲铁元素。在内生成矿作用中,钼首要与硫结合,生成辉钼矿。辉钼矿(MoS2)是自然界中已知的30余种含钼矿藏中散布最广并具有实际工业价值的钼矿藏。其他较常见的含钼矿藏还有铁钼华([Fe3+(MoO4)8•8H2O]),钼酸钙矿(CaMoO4),钼铅矿(PbMoO4),胶硫钼矿(MoS2),蓝钼矿(Mo3O8•nH2O)等。 钼首要用于钢铁工业,用作出产合金钢的添加剂,并能与钨、镍、钴、锆、钛、钒、钛、铼等组成高档合金,可进步其高温强度、耐磨性和抗腐蚀性,其间大部分是以工业氧化钼压块直接用于炼钢或铸铁,少部分熔炼成钼铁后再用于炼钢。不锈钢中参加钼能改进钢的耐腐蚀性。在铸铁中参加钼能进步铁的强度和耐磨性能。含钼18%的镍基超合金具有熔点高、密度低和热胀系数小等特性,用于制作航空和航天的各种高温部件。金属钼在电子管、晶体管和整流器等电子器件方面得到广泛应用。氧化钼和钼酸盐是化学和石油工业中的优秀催化剂。二硫化钼是一种重要的润滑剂。钼和钨、铬、钒的合金钢适用于制作高速切削的刃具、军舰的甲板、坦克、炮、火箭、卫星等的合金构件和零部件。金属钼很多用作高温电炉的发热材料和结构材料、真空管的大型电极和栅极、半导体及电光源材料,因钼的热中子浮获截面小及具有高强度,还可用作核反应堆的结构材料。钼的化合物在颜料、染料、涂料、陶瓷玻璃、农业肥料等方面也有广泛的用处。 我国钼矿资源比较丰富,已探明的钼矿区散布于全国29个省区,从钼矿散布区域来看,中南区域占全国钼储量的35.7%,居首位。其次是东北19.5%、西北14.9%、华东13.9%、华北12%,而西南区域仅占4%。河南储量最多,占全国钼矿总储量的29.9%,其次陕西占13.6%,吉林占13%。别的储量较多的省(区)还有山东占6.7%、河北占6.6%、江西占4%、辽宁占3.7%、内蒙古占3.6%,以上8个省区算计储量占全国钼矿总保有储量的81.1%。我国钼矿资源具有以下特色: (1)储量大,但档次与国际首要钼资源国美国和智利比较,明显偏低,多属低档次矿床。矿区均匀档次小于0.1%的低档次矿床,其储量占总储量的65%,其间小于0.05%的占10%。中等档次(0.1%-0.2%)矿床的储量占总储量的30%,档次较富的(0.2%-0.3%)矿床的储量占总储量的4%,而档次大于0.3%的富矿储量只占总储量的1%。 (2)档次低,但伴生有利组分多,经济价值高。据统计,钼作为单一矿产的矿床,其储量只占全国总储量的14%。作为主矿产,还伴生有其他有用组分的矿床,其储量占全国总储量的64%。与铜、钨、锡等金属共生和伴生的钼储量占全国钼储量的22%。 (3)规划大,并且多适合于露采。据统计,储量大于10万吨的大型钼矿,其储量占全国总储量的76%,储量在1-10万吨的中型矿床,其储量占全国总储量的20%。适合于露采的钼矿床储量占全国总储量的64%。大型矿床大都能够露采,并且辉钼矿的颗粒往往比较粗大,归于易采易选型。
钼历史
2018-12-10 09:44:08
3月21日消息:钼是18世纪后期才发现的,而且在自然条件下没有金属形态的钼存在。尽管如此,钼的主要矿物-辉钼矿在古代时就早已得到了应用,只是辉钼矿和铅、方铅矿及石墨都很相似,不易区分,"molybdos"这个词在希腊文里就是铅的意思。 曾在14世纪的一把日本武剑中发现含有钼 。直到1778年,瑞典科学家卡尔.威廉.谢勒(Carl Wilhelm Scheele)才证实了钼的存在。他将辉钼矿在空气中进行加热,从而产生了一种白色的氧化粉末。此后不久,到1782年,彼得. 雅各布.耶尔姆(Peter Jacob Hjelm)用碳成功地还原了这种氧化物,获得一种黑色金属粉末,他称这种金属粉末为“钼”。 19世纪钼基本上是作为实验品,后来才逐渐生产。1891年,法国的斯奈德Schneider)公司率先有钼作为合金元素生产了含钼装甲板,他们立刻发现,钼的密度仅是钨的一半,这样以来,在许多钢铁合金应用领域钼有效地取代了钨。 第一次世界大战的爆发,导致了钨需求的剧增和钨铁供应的极度紧张,钼在许多高硬度和耐冲击钢中取代了钨。结果钼需求的增长促使了对钼需求的进一步研究。这时,美国科罗拉多州的大型矿山克莱麦克斯(Climax)矿随之开发,并于1918年投产。 钼的原子量:95.95 g/g原子 钨的原子量:183.85 g/g原子 大约在1816年出现了"钼"这个词的英文"molybdenum",14世纪日本著名艺术家马萨穆内经过分析证实该武剑中含有钼(参考资料:Sutulov.A.著的"钼百科全书"
,智利,1978年) 第一次世界大战的结束导致了钼需求锐减,要解决这个问题就得开发钼在新的民用工业的应用,不久对许多用于汽车工业的新型低钼合金钢进行了试验并得到认可。30年代得出了这样一个观点,那就是锻造和热处理钼基高速钢必须要求适当的温度,这一观点的提出是 技术上的一个突破。从此,对钼作为合金元素在钢铁和其它领域的开发研究进入了一个新的阶段。20世纪30年代末,钼已经是广泛使用的工业原料。1945年第二次世界大战结束再一次刺激了钼在民用工业领域应用的开发与研究,加上战后重建给许多含钼工具钢的应用开辟了广阔的市场。 1945年以后的这些年中,钼、钼合金及钼化合物的应用领域大大拓宽,充足的资源供应与日益增长的需求相一致,随着工艺的改进,钼的回收率得到了很大的提高。 尽管钢和铸铁占领了巨大的市场份额,但由于钼有多种特性,因此,钼在超合金、镍基合金、润滑剂、化工、电子等领域的应用也日益广泛。 (miki)
铝青铜耐磨、耐蚀!
2019-05-28 09:59:04
铝青铜耐磨、耐蚀!
铝青铜具有高强度,杰出的减摩性,在大气、淡水、海水中耐蚀性很好,可热制作、可焊接,不易钎焊。 铝青铜广泛用于机械、舰船、航空等部分制作轴承、轴套、泵零件、齿轮涡轮、阀座、螺栓、螺母、结构件等。
铝青铜含铝量一般不超越11.5%,有时还参加适量的铁、镍、锰等元素,以进一步改进功能。铝青铜可热处理强化,其强度比锡青铜高,抗高温氧化性也较好。 有较高的强度、杰出的耐磨性、用于强度比较高的螺杆、螺帽、铜套、密封环等,和耐磨的零部件,最杰出的特色便是其杰出的耐磨性。 为含有铁、锰元素的铝青铜有高的强度和耐磨性,经淬火、回火后可进步硬度,有较好的高温耐蚀性和抗氧化性在大气、淡水和海水中抗蚀性很好,可切削性尚可,可焊接不易纤焊,热态下压力制作杰出。 国内常用排号 QAL7 板、带、线 具有高的强度和弹性,在大气、淡水、海水和某些酸中耐蚀性高,可热、冷态压力制作,可电焊和气焊,不易钎焊。
钼知识
2019-03-08 09:05:26
钼是银灰色的难熔金属,密度10.2,熔点2610°C,沸点5560°C。钼在常温下很安稳,高于600℃时很快地被氧化成三氧化钼;温度高于700℃时,水蒸气能将钼氧化成二氧化钼;温度高于800℃,钼与碳及碳氢化物或生成碳化钼。钼可耐稀硫酸、、磷酸的腐蚀,但不耐硝酸、和氧化性熔盐的腐蚀。在常温下耐碱,但加热时则被碱腐蚀。金属钼在高温时也能坚持高强度和高硬度。
钼在地壳中的含量约为1×10-6,在岩浆岩中以花岗岩类含钼最高,达2×10-6。钼在地球化学分类中,归于过渡性的亲铁元素。在内生成矿作用中,钼首要与硫结合,生成辉钼矿。辉钼矿(MoS2)是自然界中已知的30余种含钼矿藏中散布最广并具有实际工业价值的钼矿藏。其他较常见的含钼矿藏还有铁钼华([Fe3+(MoO4)8•8H2O]),钼酸钙矿(CaMoO4),钼铅矿(PbMoO4),胶硫钼矿(MoS2),蓝钼矿(Mo3O8•nH2O)等。
钼首要用于钢铁工业,用作出产合金钢的添加剂,并能与钨、镍、钴、锆、钛、钒、钛、铼等组成高档合金,可进步其高温强度、耐磨性和抗腐蚀性,其间大部分是以工业氧化钼压块直接用于炼钢或铸铁,少部分熔炼成钼铁后再用于炼钢。不锈钢中参加钼能改进钢的耐腐蚀性。在铸铁中参加钼能进步铁的强度和耐磨性能。含钼18%的镍基超合金具有熔点高、密度低和热胀系数小等特性,用于制作航空和航天的各种高温部件。金属钼在电子管、晶体管和整流器等电子器件方面得到广泛应用。氧化钼和钼酸盐是化学和石油工业中的优秀催化剂。二硫化钼是一种重要的润滑剂。钼和钨、铬、钒的合金钢适用于制作高速切削的刃具、军舰的甲板、坦克、炮、火箭、卫星等的合金构件和零部件。金属钼很多用作高温电炉的发热材料和结构材料、真空管的大型电极和栅极、半导体及电光源材料,因钼的热中子浮获截面小及具有高强度,还可用作核反应堆的结构材料。钼的化合物在颜料、染料、涂料、陶瓷玻璃、农业肥料等方面也有广泛的用处。
我国钼矿资源比较丰富,已探明的钼矿区散布于全国29个省区,从钼矿散布区域来看,中南区域占全国钼储量的35.7%,居首位。其次是东北19.5%、西北14.9%、华东13.9%、华北12%,而西南区域仅占4%。河南储量最多,占全国钼矿总储量的29.9%,其次陕西占13.6%,吉林占13%。别的储量较多的省(区)还有山东占6.7%、河北占6.6%、江西占4%、辽宁占3.7%、内蒙古占3.6%,以上8个省区算计储量占全国钼矿总保有储量的81.1%。我国钼矿资源具有以下特色:
(1)储量大,但档次与国际首要钼资源国美国和智利比较,明显偏低,多属低档次矿床。矿区均匀档次小于0.1%的低档次矿床,其储量占总储量的65%,其间小于0.05%的占10%。中等档次(0.1%-0.2%)矿床的储量占总储量的30%,档次较富的(0.2%-0.3%)矿床的储量占总储量的4%,而档次大于0.3%的富矿储量只占总储量的1%。
(2)档次低,但伴生有利组分多,经济价值高。据统计,钼作为单一矿产的矿床,其储量只占全国总储量的14%。作为主矿产,还伴生有其他有用组分的矿床,其储量占全国总储量的64%。与铜、钨、锡等金属共生和伴生的钼储量占全国钼储量的22%。
(3)规划大,并且多适合于露采。据统计,储量大于10万吨的大型钼矿,其储量占全国总储量的76%,储量在1-10万吨的中型矿床,其储量占全国总储量的20%。适合于露采的钼矿床储量占全国总储量的64%。大型矿床大都能够露采,并且辉钼矿的颗粒往往比较粗大,归于易采易选型。