Сплав сплавов образуется путем таяния и смешивания двух или более металлических элементов, или комбинации металлических и неметаллических элементов или другими способами. Полученный материал все еще сохраняет свойства металла. Эти характеристики в основном отражаются в следующих аспектах:
Как сила, так и твердость очень высоки: с помощью таких методов, как укрепление твердого раствора и укрепление дисперсии, сплав может значительно повысить прочность и твердость материала. Например, сталь, которая является железноуглиточным сплавом, имеет гораздо более высокую прочность, чем чистое железо. Существуют также алюминиевые сплавы, такие как модель 2024-T6, чья сила может быть сопоставимой с силой некоторых сталей.
Он также имеет хорошую прочность: некоторые сплавы, такие как титановые сплавы, поддерживают высокую прочность, а также имеют особенно хорошую прочность, которая может поглощать силы воздействия и с меньшей вероятностью сломается.
- Более устойчивая к износу: жесткие фазы в сплаве, такие как карбиды, могут повысить устойчивость к износу материала, что позволяет ему продлиться дольше. Например, высокоскоростная сталь, которая содержит такие элементы, как вольфрамовый и молибден, часто используется для изготовления режущих инструментов.
Сплав сплав в памяти формы: сплав никель-титаний, также известный как нитинол, может вернуться к ранее установленной форме при изменении температуры. Он применяется в медицинских устройствах, таких как стенты и интеллектуальные структуры.
Сверхпроводящие сплавы: ниобий-титановые сплавы могут достигать сверхпроводимости в низкотемпературных средах. Они используются в ядерной магнитно -резонансной томографии (МРТ) и ускорителях частиц.
-Хорошая биосовместимость: титановые сплавы, такие как TI-6AL-4V, могут хорошо ладить с тканями человека, поэтому они широко используются в искусственных суставах и зубных имплантатах.
- Сниженная плотность: плотность алюминиевого сплава составляет всего треть стали, а сплав магния еще легче. Это может значительно снизить вес автомобилей и самолетов, что делает их более экономичными.
- Высокая специфическая прочность: усиленные углеродным волокном композиты, хотя и не традиционный сплав, сочетают в себе преимущества сплавов и композитов, достигая максимального вуза в области аэрокосмического поля.
- Сильная устойчивость к коррозии окружающей среды: нержавеющая сталь содержит такие элементы, как хром и никель, которые могут образовывать плотную оксидную пленку, такую как Cr₂o₃, предотвращая дальнейшую коррозию. Он широко используется в суровых условиях, таких как морская и химическая промышленность.
-Высокотемпературная устойчивость к окислению: на основе никелевого состава, такие как Inconel 718, образуют стабильный оксидный слой при высоких температурах, что может защитить внутренний субстрат от окисления. Они особенно широко используются в аэро двигателях.