目前镁合金都用在哪些产品或者领域?

2024-04-28

1. 目前镁合金都用在哪些产品或者领域?

镁合金新材料是以镁为基体加入其它元素组成的合金,被誉为“21世纪最绿色、最具应用潜力的工程结构材料”,具有密度小、阻尼减震性好、比强度高、抗冲击性高、散热性好、电磁屏蔽性好、环保无毒性、易回收等优异特性,是中国“十三五”规划中重点发展的新材料之一,广泛应用于汽车、轨道交通、军工、航空、3C、生物医疗、电动工具、纺织机械等行业领域。
镁合金特性和镁合金产品系列介绍及应用领域
镁合金广泛应用于汽车和轨道交通领域的轻量化,交通工具轻量化产品包括大巴车及公交车镁合金车身骨架、物流车车厢、新能源车电池箱体、仪表盘支架、轨道交通座椅、公交车扶手管等等。
镁合金民用类典型产品:机器人部件、LED灯零件、散热器型材、电子设备部件壳体、户外帐篷折叠椅、拉杆箱型材、音箱零部件、空气净化器壳体等。
镁合金军工类典型产品:军用房车型材、指挥方舱型材、微型电报机壳料、导弹跟踪器壳体、卫星部件、望远镜瞄准镜部件、军用全地域车车架、枪械零件、单兵作战设备、行军床、作战桌子、作战椅、野战担架等。
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目前镁合金都用在哪些产品或者领域?

2. 镁合金的应用前景?详细介绍一下!谢谢

近年来,由于人们对产品轻量化的要求日益迫切,镁合金性能的不断改善及压铸技术的显著进步,压铸镁合金的用量显著增长。特别是人类对汽车提出了进一步减轻重量、降低燃耗和排放、提高驾驶安全性和舒适性的要求,镁合金压铸技术正飞速发展。此外,镁合金压铸件已逐步扩大到其他领域,如手提电脑外壳,手提电锯机壳,鱼钩自动收线匣,录像机壳,移动电话机壳,航空器上的通信设备和雷达机壳,以及一些家用电器具等。
镁主要由含镁矿石提炼。我国辽宁省大石桥市一带的菱镁矿储量占世界储量的60%以上,矿石品位高达40%以上。我国生产的镁砂和镁砂制品大量用于出口。充分利用我国丰富的镁砂资源进行深度开发,结合我国汽车、计算机、通讯、航天、电子等新兴产业的发展,促进镁合金压铸件的生产和应用,是摆在我国铸造工作者面前的一项任务。

3. 镁合金的应用前景?详细介绍一下!谢谢

近年来,由于人们对产品轻量化的要求日益迫切,镁合金性能的不断改善及压铸技术的显著进步,压铸镁合金的用量显著增长。特别是人类对汽车提出了进一步减轻重量、降低燃耗和排放、提高驾驶安全性和舒适性的要求,镁合金压铸技术正飞速发展。此外,镁合金压铸件已逐步扩大到其他领域,如手提电脑外壳,手提电锯机壳,鱼钩自动收线匣,录像机壳,移动电话机壳,航空器上的通信设备和雷达机壳,以及一些家用电器具等。
镁主要由含镁矿石提炼。我国辽宁省大石桥市一带的菱镁矿储量占世界储量的60%以上,矿石品位高达40%以上。我国生产的镁砂和镁砂制品大量用于出口。充分利用我国丰富的镁砂资源进行深度开发,结合我国汽车、计算机、通讯、航天、电子等新兴产业的发展,促进镁合金压铸件的生产和应用,是摆在我国铸造工作者面前的一项任务。

镁合金的应用前景?详细介绍一下!谢谢

4. 镁合金的应用前景?

申明:本次回答,纯粹手打,没有复制粘贴,希望,给个最佳哦!
镁合金的前景很好很强大。它有牛逼的比强度、比刚度、减震性、电磁屏蔽性、低的密度(其中镁锂合金密度小于1.0哦,水上漂都没问题)。但是其耐蚀性能相对来说很操蛋。还有有回答说他挤压成型性能良好,哥就笑了,镁是HCP结构的,室温滑移系就3个,挤压性能会好?纯粹撇比。相对于铝合金来说,挤压性能差多了,好歹人家铝合金有12个滑移系呢。当然Li的加入能改变镁合金的晶体结构,使之成为FCC结构,这里不说了,因为Li太贵了,且其耐蚀性能太操蛋了。再次鄙视无脑复制粘贴的人。总来的来说吧,只要解决了镁合金的耐蚀性能方面的难题,它的应用绝对会在材料领域称雄称霸。材料工程大典里面有这样一句话是描述镁合金的:它是性能与现实应用反差最大的材料。由此可见镁合金牛逼的前景。至于目前镁合金主要用于3C产品哦,说出来都挺唬人的,看我的笔记本外壳,什么手机外壳用的是航天材料哦,其实指的就是镁合金哦,当然有的也有用铝合金的。工艺上,镁合金的成型,一般用压铸成型,但是这种成型方法的性能比起塑性变形的差飞了。谁能解决镁合金塑性成型的问题,我觉得他就可以获得诺贝尔奖了,以上就这么多了。如果真有兴趣,可以看看材料工程大典,一堆牛逼的人写的哦!

5. 镁合金的产品特点

镁合金:以镁为基础加入其他元素组成的合金

镁合金的产品特点

6. 镁合金的前景是什么

镁合金作为绿色工程材料发展如此迅猛是由材料本身的优异性能决定的。镁合金具有如下的性能优势:镁是常用金属中最轻的一种,密度为1.74g/cm3,仅为铝密度的2/3,钛密度的2/5,钢密度的1/4;比强度、比刚度高,与铝合金、钢和塑料相比镁合金的比强度最高,如果用镁合金代替ABS塑料,则材料重量可以最大减低36%,厚度降低64%;耐冲击性能、阻尼吸震性能良好,抗震和降低噪音方面为铝合金的10-15倍;导热性良好,非常符合高散热要求的IT产品;电磁屏蔽能力强,防电磁波干扰;铸造性能良好,特别适合于压力铸造,可压铸成各种形状复杂和薄壁的零部件,最薄可达0.6mm(ABS塑胶最薄为1.2-2mm,铝合金为1.5-2mm);可实现零件生产的精确化、轻量化、集成化;它对环境友好,镁合金压铸加工过程流程短、能耗低、质量高、可回收再利用。所以镁合金不但可以取代塑料,铝合金等等以外,还正往汽机车零件发展。随著中国汽车、IT、通讯等产业近年来的快速发展,加上石油价格的攀升,为了降低汽车的重量,汽车业对镁合金产品的需求不断增长,从而带动了国内镁合金压铸产业的发展。中国镁合金压铸件产量在最近的7年里增长了2倍多,平均年增长率达18%,而且在一些地区还形成了不同产品种类和规模的镁合金压铸产业群体。所以,目前以镁合金加工成形为主体,且大多采用热室压铸及半凝固射出成形制程,除了汽机车零件外,大都以生产3C 产品为主要应用,如笔记型电脑, 行动电话、投影机及其他可携式电子产品, 至於非3C 产品的则有电动工具外壳、自行车前叉、踏板及车架等。在未来的前景应该可以预料到,且不可限量的光明。

7. 镁合金的应用前景

镁合金质轻又刚硬,可以取代塑料,铝合金等等材料,未来前景非常好,尤其在外壳,机构件上的使用更具有镁合金特有的优点。只是目前熟悉了解这个技术的人才比较少,绝大部分的人都是听听道听途说的知识,很少有真正受过专业训练的人在从事这个行业,也就是这样才造成镁合金给一般人有迷龙模糊的概念。。 

再次补充,镁合金虽然有这么多的有点,也有它的缺点,如延展性,外观的处理,生产成本等等,基本上,镁合金要去取代塑料外壳,铝合金零件或不锈钢构件等等,这些都不是问题,问题是在整个市场的竞争力上是否能够跟塑料或铝合金等等来竞争。举个例子,镁合金与铝合金都可以阳极氧化处理,但是铝合金的阳极氧化就简单多了,而镁合金由于电位差的不同,它必须经过一道度镍层处理,才能再做各种色彩的阳极氧化。所以,除了专门技术人才外,还有一些因素都是再限制镁合金的应用前景。

镁合金的应用前景

8. 最近对金属镁很感兴趣,也了解了其在工业上的广泛用途和前景,但我朋友说医学上镁也很有用,为什么呢?

  镁合金又有新的应用领域——制成可降解的骨内固定材料。上海交通大学材料科学与工程学院张小农博士课题组在国家自然科学基金、上海交通大学医工交叉基金等资助下开展了新型可降解吸收金属基生物材料的有关研究工作,并取得了重要进展。
 
  目前在临床上应用的传统骨科内固定材料主要有不锈钢、钛合金等。这些都是永久性植入材料,需要在病人骨折愈合后进行二次手术取出,大大增加了患者的痛苦和经济负担。有没有一种能够被人体吸收的材料作为骨内固定手术的器材呢?
 
  他们选择的研究对象是由全部营养元素组成的生物镁合金材料。张小农指出,镁作为人体必需的营养元素,具有良好的生物安全性基础,利用镁与水的腐蚀反应,开发体内可降解吸收的镁合金生物材料已被证明是科学的、可行的。
 
  据张小农介绍,他们研究的镁锌合金主要有五个特点:第一,体内可降解。该材料被植入人体后,经过一定时期,骨折愈合后,完成固定任务,可以在体内降解,被人体逐渐吸收。第二,力学性能优良。镁合金弹性模量与人骨接近,可以有效降低应力遮挡效应,同时其力学性能,如拉伸强度等远高于目前临床应用的可降解高分子聚合物材料,可以更好地满足临床需求。第三,生物安全性好。镁是人体必需的营养元素,对人体的新陈代谢等生理作用至关重要。此外镁、锌元素可以促进骨细胞生长,促进骨折愈合,而过量的镁则可以通过肾脏有效排出体外,不会对人体造成伤害。张小农课题组的研究表明,镁合金棒材植入兔子骨骼内后在18周之内会发生持续降解,而且降解过程并未对兔子的心、肝、脾、肾脏等重要脏器产生不利影响,兔子的血镁浓度在实验过程中始终保持正常水平。动物实验也表明,所用镁锌合金在降解过程中,锌每天的释放量低于0.1mg,大大低于人体必需的摄入量。这些结果充分说明了所用镁锌合金的生物安全性优良。第四,良好的杂质控制水平,课题组采用高纯度的原材料和高洁净度的熔炼制备方式,获得了高纯度的合金材料,除加入的合金元素外,杂质(如铝、铁等)含量控制在0.01%以下。第五,完全自主知识产权。目前张小农课题组所设计的一系列可降解镁锌合金材料已经得到发明专利授权,具备了良好的商业化应用基础。
 
  张小农说,目前发现还有降解速度控制等问题仍待解决,我们希望未来的2~3年内可降解吸收生物镁锌合金能够走出实验室,制造出的各类医疗器械将走进普通人的生活中,从而提高人们的生活和健康水平。
 
  国际上对可降解吸收的金属材料研究已开始起步,如欧洲的德国、瑞士等研究的稀土镁合金、镁铝锌合金等,国内许多研究机构也在研究镁钙合金、镁锰锌合金等,这些研究都针对骨科植入器械、血管内支架等领域开发目标产品。