Breve introducción
Nombre del producto: Lingotes de aleación maestra de aluminio y erbio
Aspecto: Sólido metálico plateado.
Proceso de procesamiento: Fusión al vacío
Paquete: 50 kg/tambor o según sus necesidades
Nombre del producto | Aleación maestra de aluminio y erbio | ||||||
Estándar | GB/T27677-2011 | ||||||
Contenido | Composiciones químicas ≤ % | ||||||
Balance | Er | Er/RE | Fe | Ni | Cu | Si | |
AlEr20 | Al | 18.0~22.0 | ≥99 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
1. Refinamiento de grano en aleaciones de aluminio:
Propiedades mecánicas mejoradas: La principal aplicación de las aleaciones maestras de aluminio-erbio es el refinamiento del grano durante la producción de aleaciones de aluminio. Al introducir erbio, se puede refinar la estructura del grano del aluminio, lo que resulta en mejores propiedades mecánicas, como mayor resistencia, mayor ductilidad y mayor tenacidad general.
- Consistencia en la fundición: El refinamiento del grano también ayuda a lograr una microestructura más uniforme y consistente durante el proceso de fundición, lo cual es crucial para producir componentes de aluminio de alta calidad.
2. Aplicaciones de alta temperatura:
Resistencia a la fluencia: Las aleaciones de aluminio-erbio se utilizan en aplicaciones que requieren un rendimiento superior a temperaturas elevadas. La adición de erbio puede mejorar la resistencia a la fluencia del aluminio, haciéndolo adecuado para aplicaciones de alta temperatura, como componentes de motores u otros entornos donde la resistencia al calor es crucial.
- Estabilidad térmica: La estabilidad térmica mejorada de las aleaciones de aluminio y erbio las hace ideales para su uso en componentes aeroespaciales y automotrices que operan bajo alto estrés térmico.
3. Aplicaciones eléctricas:
- Mejora de la conductividad: el erbio se puede utilizar para modificar la conductividad eléctrica de las aleaciones de aluminio, lo que hace que estos materiales sean más adecuados para aplicaciones eléctricas y electrónicas específicas donde se necesitan tanto conductividad como resistencia mecánica.
- Líneas de transmisión de energía: Debido a sus propiedades mecánicas y eléctricas mejoradas, las aleaciones de aluminio-erbio se pueden utilizar en líneas de transmisión de energía, ofreciendo tanto resistencia como conductividad eficiente.
4. Industria aeroespacial:
Componentes estructurales: En la industria aeroespacial, donde la reducción de peso y la resistencia son cruciales, se utilizan aleaciones maestras de aluminio-erbio para producir componentes que requieren altas propiedades mecánicas y ligereza. Estos componentes pueden incluir partes del fuselaje, estructuras de alas y otros elementos críticos.
- Aleaciones resistentes al calor: La resistencia térmica mejorada de las aleaciones de aluminio y erbio las hace adecuadas para componentes aeroespaciales que están expuestos a altas temperaturas durante el vuelo.
5. Industria automotriz:
- Piezas de motor y transmisión: La industria automotriz utiliza aleaciones maestras de aluminio y erbio para fabricar piezas de motor y transmisión que requieren propiedades mecánicas mejoradas y rendimiento a altas temperaturas.
- Componentes estructurales livianos: El uso de aleaciones de aluminio y erbio en componentes estructurales livianos contribuye a la reducción del peso general del vehículo, lo que genera una mejor eficiencia y rendimiento del combustible.
6. Aplicaciones militares y de defensa:
- Aleaciones de alto rendimiento: En aplicaciones de defensa, las aleaciones de aluminio y erbio se utilizan para producir componentes de alto rendimiento que requieren resistencia mecánica superior, estabilidad térmica y resistencia a la corrosión.
- Armaduras y equipos de protección: Las aleaciones también se pueden utilizar en la producción de armaduras ligeras y equipos de protección, ofreciendo un equilibrio entre protección y maniobrabilidad.
7. Fabricación aditiva:
Impresión 3D: Las aleaciones maestras de aluminio-erbio son cada vez más relevantes en las tecnologías de fabricación aditiva (impresión 3D). La microestructura refinada y las propiedades mecánicas mejoradas que proporciona el erbio las hacen idóneas para la producción de componentes complejos de alto rendimiento mediante técnicas de impresión 3D.
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