Tie C103 en alliage niobium hafnium spécifique aérospatial

Tie C103 en alliage niobium hafnium spécifique aérospatial

La tige C103 de Niobium Hafnium spécifique à l'aérospatiale est un matériau en alliage haute performance principalement utilisé dans le champ aérospatial. Cet alliage est principalement composé de niobium (NB) et de hafnium (HF), combiné avec d'autres oligo-éléments, et a d'excellentes propriétés physiques et chimiques. Les tiges C103 présentent une excellente résistance et une résistance à la corrosion à des températures élevées, ainsi que des performances de traitement et de soudage exceptionnelles. Ces caractéristiques en font un matériau idéal pour fabriquer des composants clés des vaisseaux spatiaux, tels que les moteurs-fusées, les composants structurels des vaisseaux spatiaux, etc.

Description

Shaanxi Zhongheng Weichuang Metal Materials Co., Ltd. fournit des métaux rares de haute qualité, incluant principalement le niobium hafnium en alliage 103, le tungstène, le tantalum, le niobium, le hafnium, le titane, le zirconium, le nickel, le vanadium et les caniles, les propices conventionnelles, les pates, les bandes, les pèvres, les pipeaux conventionnels, les pates, les bandes, les pèvres, les pipeaux conventionnels, les pates, les bandes, les pènes, les pippes conventionnels, les pates, les bandes, les pènes, les pippes conventionnels, les pates, les bandes, les boules, les pipeaux conventionnels, les pates bien En tant que produits transformés en profondeur tels que les navires, les creusets, les cibles de pulvérisation, les cibles de revêtement, les pièces usinées, les écrans d'isolation de fournaise à haute température, les éléments de chauffage, les corps de fournaise (fours de chauffage, les fours de recuit), l'équipement résistant à la corrosion, etc.

En tant que fabricant, fournisseur et exportateur de C103, nous fournissons des produits spécialisés à haute pureté, résistants à haute température, à la défense, à la défense, militaires et à l'ingénierie marine avec une qualité sans souci et des prix plus favorables! Le service client est toujours en ligne, vous n'avez donc pas de soucis.
 

 
 
Technologies clés du produit
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01.

Artisanat

Fmenting: en utilisant un double processus de fusion du faisceau d'électrons et de fusion d'arc consommable, de poudre de niobium déshydrogénée hydrogénée et de poudre de hafnium sont mélangées pour former des électrodes. Après purification dans un four à faisceau d'électrons, les lingots en alliage uniforme sont obtenus par la fusion de l'arc consommable. Cette méthode peut assurer une distribution uniforme des éléments d'alliage, en particulier adapté à la gestion des éléments de hafnium volatils. ‌

Traitement du plastique: Extrusion, forgeage et autres opérations de formation sont effectuées à des températures élevées supérieures à 1200 degrés, suivie d'un traitement fin en dessous de 500 degrés pour obtenir la tige finale. Le boîtier métallique ou la protection des gaz inertes doivent être utilisés pendant le traitement pour éviter l'oxydation. ‌

02.

Caractéristiques et caractéristiques

Résistance à haute température: il peut maintenir des performances stables dans un environnement de 1500 degrés et convient aux scénarios à haute température tels que l'aérospatiale. ‌

Haute résistance: excellente résistance à la traction et résistance à l'usure, adaptée aux équipements mécaniques et chimiques. ‌

Résistance à la corrosion: stable dans des environnements corrosifs spécifiques, adaptés à des scénarios tels que les dispositifs médicaux. ‌

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Les principales zones d'application de la tige en alliage de hafnium Niobium C103 sont:


Système de propulsion aérospatiale

  • Principalement utilisé pour les chambres de poussée du moteur à fusée liquide, les buses de refroidissement par rayonnement et les composants de bord d'attaque des ailes, sa résistance à haute température (supérieure à ou égale à 1300 degrés) et les caractéristiques de faible densité (8,57 g / cm ³) peuvent réduire le poids structurel de 15 à 25%, tout en résonnant des environnements à haute température extrême.

Génie de l'énergie nucléaire

  • En tant que matériau de revêtement de carburant pour les réacteurs nucléaires, sa résistance à la corrosion des métaux liquides et une coupe transversale à faible absorption de neutrons (0,11 bar) est utilisée pour assurer une stabilité structurelle sous un rayonnement extrême.

Composants structurels à haute température

  • Y compris la doublure de la chambre de combustion de turbines à gaz, un écran d'isolation à haute température, une buse de moteur de missiles de fusée, etc., il doit résister à des températures élevées au-dessus de 1482 degrés et avoir une excellente résistance au fluage.

Traitement spécial et expérimentation

  • Utilisé pour la fabrication de moules, de luminaires et de creusets à haute température, soutenant le traitement des pièces irrégulières dans des expériences de recherche scientifique (telles que les composants de la source électro-optique et les substrats de revêtement à haute température).

Équipement militaire

Appliqué aux propulseurs d'armes, aux coquilles submersibles résistantes à la pression et aux composants du moteur de missiles, en s'appuyant sur leur résistance à l'oxydation à haute température et leurs propriétés de revêtement.

En tant que percée d'étape dans le domaine des matériaux à haute température au 21e siècle, la tige Niobium Hafnium Alliage C103 a été étendue des buses de vaisseau spatial à la zone centrale des réacteurs nucléaires, démontrant des limites de performance au-delà des métaux conventionnels.

Avec la maturité de la technologie de fabrication additive, ce matériau entraîne un décalage de paradigme dans la conception des composants à haute température - comme en témoigne l'utilisation de buses de refroidissement par rayonnement en alliage C103 dans le test de moteur SpaceX 2023, qui a triplé la durée de vie de la chambre de poussée.

À l'avenir, le système d'énergie nucléaire de quatrième génération basée sur ses caractéristiques d'irradiation anti-neutrons, ses structures de protection thermique aérospatiale réutilisables, et d'autres champs inaugureront un espace d'industrialisation plus large. Ce n'est pas seulement une victoire pour la science des matériaux, mais aussi une note de bas de page importante pour que l'humanité franchit les limites de la physique.

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