Tsirkoonium metall

Mis on tsirkooniummetall

 

Tsirkooniummetall on keemiline element; sellel on tähis Zr ja aatomnumber 40. Nimetus tsirkoonium tuleneb tsirkooniumi mineraali nimest, mis on kõige olulisem tsirkooniumi allikas. Sõna on seotud pärsia zarguniga.

 

Tsirkooniummetalli eelised

 

1. Madal neutronite neeldumine
Tuumareaktorites kasutatavate tsirkooniummetalltorude üks olulisemaid eeliseid on nende madala neutronite neeldumise ristlõige. Neutronimajandus on tuumareaktoris ülioluline, sest tuuma lõhustumise ahelreaktsiooni säilitamiseks tuleb neutroneid tõhusalt hallata. Tsirkooniummetalli madal neutronite neeldumine võimaldab lõhustamiseks saada rohkem neutroneid, parandades reaktori efektiivsust ja jõudlust.

 

2. Kõrge korrosioonikindlus
Tsirkooniummetallist torud on väga korrosioonikindlad, eriti vee- ja aurukeskkonnas, mida tavaliselt kasutatakse reaktorites jahutusvedelikuna. See korrosioonikindlus tagab torude pikaealisuse ja terviklikkuse, vältides radioaktiivsete materjalide eraldumist ja säilitades reaktori ohutuse.

 

3. Kõrge temperatuuri jõudlus
Tuumareaktorid töötavad väga kõrgetel temperatuuridel ja kasutatavad materjalid peavad nendele tingimustele vastu pidama, kaotamata oma struktuurilist terviklikkust. Tsirkooniummetallist torudel on kõrge sulamistemperatuur (1855 kraadi või 3371 kraadi F) ja suurepärane termiline stabiilsus, mistõttu need sobivad kasutamiseks reaktori südamikus, kus temperatuur on äärmiselt kõrge.

 

4. Mehaaniline tugevus ja vastupidavus
Tsirkooniumtorudel on suurepärane mehaaniline tugevus ja elastsus, mis võimaldab neil vastu pidada tuumareaktori kõrgsurvekeskkonnale. Nende vastupidavus tagab, et need taluvad tõrgeteta märkimisväärset pinget ja deformatsiooni.

 

5. Ohutus ja töökindlus
Tsirkooniumtorud mängivad radioaktiivsete materjalide hoidmisel reaktori südamikus otsustavat rolli. Luues tugeva barjääri tuumkütuse ja reaktori jahutusvedeliku vahel, aitavad need vältida radioaktiivsete ainete sattumist keskkonda.

 

Miks valida meid

 

 

Kvaliteedi tagamine
Zhenan kasutab väga ranget kvaliteedikontrollisüsteemi, mis hõlmab tooraine valikut, tootmiskontrolli, tootekontrolli, peenpakendeid ja tarnimist. Kõik tooted läbivad põhjaliku analüüsi ja iga tellimust kontrollitakse enne saatmist asjakohaste protsessidega.

Professionaalne teenindus
Omades laialdasi kogemusi kõrge puhtusastmega materjalide vallas, saame aidata klientidel valida materjale, disainida tooteid ja pakkuda tehnilist tuge. Meil on sõltumatud laborid uute materjalide väljatöötamiseks ja katsetamiseks ning klientidele tehniliste konsultatsioonide pakkumiseks.

Pakume kõige konkurentsivõimelisemaid hindu
Zhenan pakub erinevatele toodetele kõige konkurentsivõimelisemaid hindu. Hoiame tihedat koostööd Hiina tööstuse juhtidega, et hankida odavaid ja kvaliteetseid materjale. Samal ajal oleme kulude vähendamiseks loonud tervikliku tarneahela süsteemi ning järgime alati tõhusat masstootmist ja teaduslikku juhtimist.

 

Tsirkooniummetall võrreldes titaaniga
 

Sarnasused

Mõlemal metallil on kõrge sulamistemperatuur ja need on tänu tugevale stabiilsele oksiidikihile väga korrosioonikindlad. Kui võrrelda tsirkooniumi metalli puhta titaaniga, on tsirkoonium neist kahest tugevaim. Eriti kõrgetel temperatuuridel ja tugevate keemiliste ainete korral on tsirkooniumi korrosioonikindlus parem. Siiski on titaanisulameid (nt klass 5), mis on kordades tugevamad kui kõik tsirkooniumi variandid. Nii titaan kui tsirkoonium on väga tugevad, suhteliselt kerged ja hea keevitatavusega. Lisaks on mõlemad metallid mittetoksilised ja inimkehaga bioloogiliselt ühilduvad, mistõttu sobivad need meditsiinilisteks rakendusteks, nagu hambatehnoloogia ja kirurgiainstrumendid.

Erinevused

Metallid erinevad peamiselt kasutusala ja investeeringute poolest. Titaani ja tsirkooniumi kasutatakse erinevatel turgudel erinevates rakendustes, tsirkooniumi kasutatakse laialdaselt tuumaenergias ja väga keemilistes protsessides, samas kui tsitaani kasutatakse sagedamini lennunduses, meditsiinilistes proteesides ja merenduses. Kui titaan vastab tehnilistele nõuetele, on see väga kulutõhus metall, mistõttu on see eelistatud valik tsirkooniumile.

Viis huvitavat fakti tsirkooniummetalli kohta

 

1. Tsirkooniummetall on läikiv hõbehall metall

See on väga plastiline ja väga vastupidav korrosioonile ja kuumusele. Selle sümbol perioodilisustabelis on Zr ja selle aatomnumber on 40. See sulab temperatuuril 1855 kraadi Celsiuse järgi (kraad) ja keeb temperatuuril 4409 kraadi ning seda ei korrodeeri happed, leelised ega merevesi.

2. Tsirkoonmineraal on maapinnal suhteliselt laialt levinud

Tsirkooniummetalli ekstraheeritakse peamiselt tsirkoonist, mida leidub sageli rannikuvee liivades. Mineraal ei sisaldu kontsentreeritud maardlates, vaid pigem laialt maa sees hajutatuna. Tänapäeval on suuremate tsirkooniumitootjate seas Austraalia, Hiina, Indoneesia, Lõuna-Aafrika ja Ukraina. Väljaspool Maad on elementi tuvastatud tähtedes, sealhulgas Päikeses, ja Kuu kivimites.

3. Tsirkooniummetall avastati 1789. aastal

Saksa keemik Martin Klaproth tuvastas tsirkooniumi metalli Sri Lankalt toodud tsirkoonkivist. Puhas tsirkooniummetall – metall, mis ei olnud teiste elementidega segatud ega legeeritud – toodeti esmakordselt 1925. aastal. Kuid seda hakati tööstuses laialdaselt kasutama alles 1940. aastate lõpus, mil sellest sai oluline tuumaenergia tootmisel kasutatav insenerimaterjal.

4. Tsirkooniummetalli kasutatakse peamiselt tuumaenergias

Tsirkooniummetall on tuumaenergia tootmisel asendamatu, eriti tuumareaktorite sees olevate pikkade silindriliste kütusevarraste kattena. On mitmeid põhjuseid, miks tsirkooniummetall on uraanigraanulite ümbritsemiseks optimaalne materjal: metall on erakordselt vastupidav korrosioonile ja kõrgetele temperatuuridele ning neelab väga vähe tuuma lõhustumise reaktsiooni käigus tekkivaid neutroneid. Viimane on oluline selleks, et ahelreaktsioon toimiks tõhusalt reaktori südamikus ja säilitaks energia tootmise.
Uraanikütuse kattega aitab tsirkoonium kaitsta ka jahutusvedelikku, tavaliselt reaktori südamiku kaudu voolavat vett, saastumise eest. Hinnanguliselt kasutatakse tuumaenergiaks kuni 90 protsenti maailmas toodetud tsirkooniumist.

5. Kuigi enamikku tsirkooniummetalli kasutatakse tuumavaldkonnas, ei piirdu see sellega

Kuna see on tohutult vastupidav paljude hapete ja leeliste korrosioonile, kasutatakse seda laialdaselt keemiatööstuses. Tsirkooniummetalliühendeid kasutatakse keraamikas, abrasiivides, lambikiududes, reaktiivmootorites ja kosmosesüstiku osades. Meditsiinivaldkonnas kasutatakse tsirkooniumdioksiidi, tuntud ka kui tsirkooniumoksiidi, selle bioloogilise ühilduvuse ja vastupidavuse tõttu hambaravi- ja kirurgiliste implantaatide materjalina. Tsirkooniumoksiidi kasutatakse ka vääriskivina — kuuptsirkooniumoksiid — sünteesitud materjal, mis võib olla teemantide ja muude vääriskivide asendaja.

Meditsiini- ja kosmosevaldkonnas kasutatav tsirkooniummetall
 

1. Tsirkooniumtorude meditsiinilised rakendused


Proteesimine ja implantaadid:Üks tsirkooniumtorude kriitilisemaid rakendusi meditsiinivaldkonnas on proteeside jäsemete ja ortopeediliste implantaatide kujundamine. Tsirkooniummetalli biosobivus tagab, et neid seadmeid saab ohutult kehasse implanteerida ilma äratõukereaktsiooni või kõrvaltoimete ohuta. Tsirkooniumi tugevus ja kerge kaal muudab proteesimise ka patsientide jaoks mugavamaks ja hõlpsamini kasutatavaks, parandades nende elukvaliteeti.

 

Kirurgilised instrumendid:Tsirkooniumtorusid kasutatakse mitmesuguste kirurgiliste tööriistade, sealhulgas endoskoopiliste instrumentide valmistamisel. Nende korrosioonikindlus muudab need ideaalseks korduvateks steriliseerimisprotsessideks, vähendades instrumendi lagunemise ohtu aja jooksul. See vastupidavus tagab, et kirurgilised instrumendid jäävad täpseks ja usaldusväärseks, mis on keerukate meditsiiniliste protseduuride ajal ülioluline.

 

Hambaravi rakendused:Hambaravis kasutatakse tsirkooniumtorusid kroonide ja sildade hambapostide ja karkasside loomiseks. Nende esteetiline värv ja läbipaistvus jäljendavad täpselt loomulikke hambaid, pakkudes suurepäraseid kosmeetilisi tulemusi. Lisaks muudab tsirkooniumi vastupidavus suuhapetele ja madal soojusjuhtivus ideaalseks materjaliks kauakestvateks hammaste taastamiseks.

锆坩埚

 

Zirconium Wire

2. Tsirkooniumtorude rakendused lennunduses


Mootori komponendid:Lennundustehnikas on tsirkooniumtorud eriti väärtuslikud reaktiivmootorites, kus kõrge temperatuur ja korrosioonikindlus on üliolulised. Tsirkoonium talub reaktiivmootorites ekstreemseid keskkondi, aidates kaasa mootori efektiivsuse suurenemisele ja hooldusvajaduste vähenemisele.

 

Struktuursed rakendused:Tsirkooniumtorusid kasutatakse kosmoselaevade ja satelliitide konstruktsioonikomponentides. Nende võime seista vastu kosmosekeskkondade söövitavale mõjule koos madala neutronite neeldumise ristlõikega muudab need suurepäraseks kosmoserakenduste jaoks. See omadus on eriti kasulik kosmoselaevade struktuuride terviklikkuse säilitamiseks pikaajaliste missioonide ajal.

 

Kütusevarda kate tuumajõuseadmes:Mõned täiustatud kosmosesõiduki konstruktsioonid, eriti need, mis hõlmavad tuumasoojuse tõukejõudu, kasutavad tsirkooniumtorusid tuumakütuse varraste kattena. Tsirkooniummetalli madal neutronite neeldumine suurendab tuumareaktsioonide tõhusust, mis on pikamaa-kosmoselaevade tõukejõusüsteemide jaoks ülioluline.

 

Tsirkooniummetalli käsitsemise ja valmistamise parimad tavad
 

Ladustamine ja käsitsemine
Tsirkooniummetalli õige ladustamine on saastumise ja kahjustuste vältimiseks ülioluline. Hoidke lehti puhtas ja kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest, niiskusest ja söövitavatest ainetest. Kasutage kaubaaluseid või nagid, et vältida kokkupuudet põrandaga, ja hoidke lehed eraldi, et vältida kriimustamist või deformatsiooni. Tsirkooniumlehtede käsitsemisel kandke kindaid, et vältida sõrmejälgede teket, mis võivad mõjutada materjali pinda ja järgnevaid tootmisprotsesse.

 

Seadmete valik
Tsirkooniummetalliga töötamisel on oluline kasutada sobivaid tööriistu ja seadmeid, et vältida saastumist ja tagada täpne valmistamine. Valige lõikeriistad, saekettad ja lihvkettad, mis on spetsiaalselt loodud tsirkooniumi või muude reaktiivsete metallide jaoks. Vältige süsinikterasest või rauapõhiste tööriistade kasutamist, mis võivad pinda saastada ja kahjustada tsirkooniumlehe korrosioonikindlust.

 

Lõikamine ja mehaaniline töötlemine
Tsirkooniumlehte saab lõigata kääride, lintsaagide või abrasiivsete veejoadega. Täppislõikamiseks on soovitatav kasutada veejuga või laserlõikamist. Tsirkooniumi töötlemisel tagage korralik jahutus veepõhiste määrdeainetega, et hajutada soojust ja vältida ülekuumenemist. Säilitage madalad lõikekiirused, et minimeerida kuumuse teket ja vältida töö kõvenemist, mis võib põhjustada pragunemist või vähenenud elastsust.

 

Keevitamine ja ühendamine
Tsirkooniumlehte saab edukalt keevitada erinevate tehnikatega nagu TIG (Tungsten Inert Gas) keevitus või elektronkiirkeevitus. Enne keevitamist veenduge, et leht ja keevitusala on puhtad ja vabad saasteainetest. Materjali korrosioonikindluse säilitamiseks kasutage sobiva koostisega spetsiaalseid tsirkooniumi keevitamiseks mõeldud täitevardaid. Hapniku ja lämmastiku saastumise vältimiseks keevitamise ajal järgige rangelt õigeid kaitsegaasitehnikaid.

 

Ohutusmeetmed
Tsirkooniumlehega töötamine nõuab selle reaktsioonivõime tõttu ohutusmeetmete ranget järgimist. Kandke sobivaid isikukaitsevahendeid (PPE), sealhulgas kindaid, kaitseprille ja kaitseriietust. Tolmu ja suitsu kontrollimiseks rakendage tööruumis korralik ventilatsioon. Vältige tsirkooniumi ja tuleohtlike materjalide kokkupuudet, kuna see võib teatud tingimustel süttida. Tsirkooniumiga seotud tulekahju korral kasutage selle kustutamiseks kuiva pulbrit või liiva, kuna vesi võib kõrgel temperatuuril tsirkooniumiga plahvatuslikult reageerida.

 

Pinna viimistlus
Tsirkooniumlehtede pindu saab täiustada erinevate viimistlustehnikate abil, nagu poleerimine, harjamine või elektrokeemiline söövitus. Siiski on oluline vältida kokkupuudet abrasiivsete puhastuspatjade või harjadega, mis võivad saastuda. Kasutage tsirkooniumi terviklikkuse ja pinnakvaliteedi säilitamiseks spetsiaalseid tööriistu ja puhastusvahendeid.

 

Kvaliteedi kontroll
Tsirkooniumlehe terviklikkuse tagamiseks rakendage kogu käitlemis- ja tootmisprotsessi vältel rangeid kvaliteedikontrolli meetmeid. Viige läbi regulaarseid ülevaatusi, et tuvastada kõik saastumise, kahjustuste või defektide märgid. Pinna pragude või defektide tuvastamiseks, mis võivad kahjustada materjali jõudlust, saab kasutada mittepurustavaid katsemeetodeid, nagu värvi läbitungimise testimine või ultrahelikatse.

 

 
Tsirkooniummetallid erinevates vormides
 

 

 

Tsirkooniumplaadid
Tsirkooniumplaadid ja -lehed leiavad laialdast rakendust kosmosetööstuses, mida hinnatakse nende vastupidavuse tõttu kõrgetele temperatuuridele ja korrosioonile. Tootjad eelistavad neid ka keemiliste töötlemisseadmete meisterdamiseks tänu nende suurepärasele vastupidavusele hapete ja leeliste vastu.

 
 

Tsirkooniumi torud
Tsirkooniumtorud ja -torud mängivad tuumatööstuses üliolulist rolli. Need toimivad tuumakütuse varraste kattena, kuna neelavad neutroneid väikese kiirusega. Nende korrosioonikindlus muudab need ideaalseks ka keemiatehaste torustike jaoks.

 
 

Tsirkooniumvardad
Tootjad kasutavad neid kirurgilistes seadmetes ja meditsiinilistes implantaatides, kasutades ära Zr biosobivust. Autotööstus loodab neile ka komponentide osas, mis peavad taluma karme tingimusi.

 
 

Tsirkooniumi ribad
Tsirkooniumribasid kasutatakse laialdaselt elektroonikas nende juhtivuse ja korrosioonikindluse tõttu ning kosmosetööstuses nende kuumakindluse tõttu. Zr-ribad leiavad rakendust ka meditsiiniseadmetes tänu tsirkooniumi biosobivusele. Lisaks muudab nende anodeerimise võime dekoratiivrakendustes populaarseks.

 
 

Muud tsirkooniumitooted
Tsirkooniumkäsn on kõrge puhtusastmega tsirkooniumi ja selle sulamite tootmise peamine allikas. See üleminekuvorm mängib metallurgilises protsessis otsustavat rolli puhta või legeeritud metalli saamiseks.
Tsirkooniumvõrke kasutatakse filtreerimisel ja sõelumisel, eriti söövitavas keskkonnas. Nende rakendused laienevad ka kosmose- ja meditsiinilistele implantaatidele, kasutades ära tsirkooniumi struktuurset terviklikkust ja biosobivust.

 

 

Meie tehas

 

Zhenan New Metal Co., Ltd. on alati keskendunud metallmaterjalide uurimis- ja arendustegevusele, tootmisele ja müügile. Meie tehase pindala on 30000 ruutmeetrit ja sellel on täielik komplekt kaasaegseid tootmisseadmeid. Sellel on kaks suuremahulist metallitootmisettevõtet ja metallimaterjalide testimiskeskus. Toodetud metallmaterjalide kvaliteet on usaldusväärne.

productcate-1-1
productcate-1-1

 

Meie sertifikaat

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
 

 

 
Esitatud küsimused
 

K: Mis on tsirkooniummetalli vaimne tähendus?

V: Väidetavalt puhastab see negatiivset energiat ja sellel on kaitsev aura. Muud tsirkoonile omistatavad omadused on see, et see võib meelitada tarkust, edu, au ja rikkust. Tsirkoonit tunnustatakse ka organiseeritumaks muutmise eest.

K: Millega tsirkooniummetall reageerib?

V: Tsirkooniummetall reageerib ägedalt või plahvatuslikult booraksiga; süsiniktetrakloriid ja leelismetallihüdroksiidid (nagu kaaliumhüdroksiid ja naatriumhüdroksiid) kuumutamisel ning reageerib ägedalt ka vaskoksiidi ja pliioksiidiga. Puhta tsirkooniumi tolm süttib või plahvatab veega kokkupuutel.

K: Mis on tsirkooniummetalli puhul erilist?

V: Tsirkooniummetall on väga tugev, tempermalmist, plastiline, läikiv hõbehall metall. Selle keemilised ja füüsikalised omadused on sarnased titaani omadega. Tsirkoonium on väga vastupidav kuumusele ja korrosioonile. Tsirkoonium on terasest kergem ja selle kõvadus sarnaneb vasele.

K: Milleks 5 asja tsirkooniummetalli kasutatakse?

V: Tsirkooniumiühendeid kasutatakse keraamikas, abrasiivides, lambikiududes, reaktiivmootorites ja kosmosesüstiku osades. Meditsiinivaldkonnas kasutatakse tsirkooniumdioksiidi, tuntud ka kui tsirkooniumoksiidi, selle bioloogilise ühilduvuse ja vastupidavuse tõttu hambaravi- ja kirurgiliste implantaatide materjalina.

K: Kas tsirkoonium on haruldane metall?

V: Koht ja on tavalisem kui tuttavamad kloori ja vase elemendid. Kuigi see on väga laialt levinud, leidub seda tavaliselt väga väikestes kogustes ja väga väikeste kristallidena (tavaliselt umbes 0,1 mm). Seetõttu on tsirkooniumi iidsetel aegadel peetud haruldaseks.

K: Kui kuumalt tsirkooniummetall põleb?

V: Tsirkooniumi metalli põlemine hapnikus viib ühe kõrgeima metallide põletamisel saavutatava temperatuurini. Saadaolevate termodünaamiliste andmete põhjal on see temperatuur hinnanguliselt 493{2}} kraadi K rõhul 1,0 atm.

K: Kas tsirkooniummetall on magnetiline?

V: Tsirkooniummetall on erakordselt vastupidav paljude tavaliste hapete ja leeliste, merevee ja muude ainete korrosioonile. Tsingiga legeeritud tsirkoonium muutub magnetiliseks temperatuuril alla 35 kraadi K.

K: Kas tsirkoonium on väärismetall?

V: See populaarne mitteväärismetall on huvitav alternatiiv inimestele, kes otsivad tumedamat värvi rõngast või kontrastseid laserdisaini mustreid. Niisiis, mis on tsirkoonium? Tsirkoonium on perioodilisuse tabeli element. Seda leidub looduslikult mineraalides nagu tsirkoon.

K: Mida teeb tsirkooniummetall terases?

V: Teadaolevalt kaitseb tsirkooniummetall ka teisi elemente, nagu boor, mis muidu ühineksid vedelas terases lämmastiku ja hapnikuga.

K: Kas tsirkooniummetall on radioaktiivne?

V: Toores tsirkooniumliiv on üks ainetest (looduslikult esinev radioaktiivne materjal, NORM), mida keraamikatööstuses laialdaselt kasutatakse.

K: Miks on tsirkooniummetall nii oluline?

V: Suure korrosioonikindluse tõttu on tsirkooniummetall leidnud laialdast kasutust pumpade, ventiilide ja soojusvahetite valmistamisel. Tsirkooniumi kasutatakse ka legeeriva ainena mõnede magneesiumisulamite tootmisel ja lisandina teatud teraste valmistamisel.

K: Kas tsirkooniummetall käivitab metallidetektorid?

V: Need ei ole metallidetektorite käivitamiseks piisavalt suured. Mõned hambaimplantaadid on valmistatud tsirkooniummetallist, mis on metall. Siiski on hambaimplantaatides oleva tsirkooniumi kogus enamikul juhtudel liiga väike, et häiresignaale välja lülitada.

K: Kas tsirkooniummetall on ülijuht?

V: Ennustatakse uut stabiilset tsirkooniummetallhüdriidi P63/mmc-ZrH3. Leiti, et ZrH3 on ülijuht, mille kriitiline temperatuur on 11,7 K. Ülijuhtivuse seisukohalt on ülijuhtivuse seisukohalt soodsad nii elektron-fonoonside kui ka DOS.

K: Miks kasutatakse nugades tsirkooniummetalli?

V: Tsirkooniummetallil on hõbedaselt läikiv välimus, mis meenutab terast. Selle spetsiifilised omadused muudavad selle eelistatud materjaliks paljudes tööstusharudes ja rakendustes, sealhulgas nugade tootmises. Tsirkoonium loob stabiilse oksiidikihi, mis pärsib korrosiooni ja muudab materjali väga korrosioonikindlaks.

K: Kas tsirkooniummetall on radioaktiivne metall?

V: Tsirkooniummetall ei ole radioaktiivne element. Radioaktiivsus on elementide ebastabiilse käitumise tõttu spontaanse kiirguse kiirgamise protsess. Suurem osa radioaktiivsest elemendist algab aatomnumbrist 80, samas kui tsirkooniumi aatomnumber on 40. Tsirkoonium on korrosioonikindel metall pumpades ja ventiilides.

K: Kas tsirkooniummetall on roostekindel?

V: Tsirkooniummetallil pole nii madalat korrosiooni. OOl %. resistentsus vesinikfluoriidhappes ja on HF-i sisaldavad happelahused rünnatakse kiiresti isegi tsirkooniumi söövitamiseks kasutatavatel kontsentratsioonidel.

K: Kas tsirkooniummetalli kasutatakse relvades?

V: Tsirkooniummetalli kasutatakse elektri- ja elektroonikatööstuses getteri, võrgu ja kondensaatorina. See võib valmistada relvades dünamiiti, deflagratsiooniaineid, fuuse ja termopatarei eralduvaid materjale. Tsirkooniumipulbrit kasutatakse ka uutel rakettidel.

K: Kas metallidetektor suudab tuvastada tsirkooniumi?

V: Titaanist või tsirkooniumoksiidist valmistatud implantaatidel ei ole magnetvälja, mistõttu need ei aktiveeri metallidetektoreid.

K: Miks tsirkooniummetalli nimetatakse strateegiliseks metalliks?

V: Tsirkooniummetalli kasutatakse kosmoseaparaatide, õhusõidukite ja rakettide tootmisel. Kuna strateegilisi metalle kasutatakse lennukikütusena, kosmoseuuringutes, aatomijaamades jne, on tsirkoonium tuntud kui strateegiline metall.)

K: Mida teeb tsirkooniummetall terasega?

V: Kaasaegsed terasevalmistamise tehnikad on suurendanud ka võimalust, et tsirkooniummetalli lisamine võib vähendada austeniidi tera suurust ja suurendada dispersiooni tugevnemist tsirkooniumkarbonitriidide või kõrge lämmastikusisaldusega vanaadium-tsirkooniumteraste puhul vanaadiumnitriidi tõttu.

Oleme professionaalsed tsirkooniummetalli tootjad ja tarnijad Hiinas, kes on spetsialiseerunud kvaliteetse kohandatud teenuse pakkumisele. Ootame teid soojalt ostma meie tehasest konkurentsivõimelise hinnaga tsirkooniummetalli. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.