铝合金知识点
铝中合金基本分类及元素和杂质的作用
【知识点】铸造铝合金各种元素的作用及特点重金属,特别是汞、镉、铅、铬等具有显着和生物毒性。
它们在水体中不能被微生物降解,而只能发生各种形态相互转化和分散、富集过程(即迁移)。
重金属污染的特点是:(1)除被悬浮物带走的外,会因吸附沉淀作用而富集于排污口附近的底泥中,成为长期的次生污染源;(2)水中各种无机配位体(氯离子、硫酸离子、氢氧离子等)和有机配位体(腐蚀质等)会与其生成络合物或螯合物,导致重金属有更大的水溶解度而使已进入底泥的重金属又可能重新释放出来;(3)重金属的价态不同,其活性与毒性不同。
其形态又随pH和氧化还原条件而转化。
(4)在其危害环境方面的特点是:微量浓度即可产生毒性(一般为1~10毫克/升,汞、镉为0.01~0.001毫克/升);在微生物作用会转化为毒性更强的有机金属化合物(如洋-甲基汞);可被生物富集,通过食物链进入人体,造成慢性路线。
亲硫重金属元素(汞、镉、铅、锌、硒、铜、砷等)与人体组织某些酶的巯基(-SH)有特别大的亲合力,能抑制酶的活性,亲铁元素(铁、镍)可在人体的肾、脾、肝内累积,抑制精氨酶的活性。
六价铬可能是蛋白质和核酸的沉淀剂,可抑制细胞内谷胱甘肽还原酶,导致高铁血红蛋白,可能致癌,过量的钒和锰(亲岩元素)则能损害神经系统的机能钛和钛的合金大量用于航空工业,有"空间金属"之称;另外,在造船工业、化学工业、制造机械部件、电讯器材、硬质合金等方面有着日益广泛的应用。
纯铝的强度低,不宜用来制作承受载荷的结构零件。
向铝中加入适量的硅、铜、镁、锰等合金元素,可制成强度较高的铝合金,若在经冷变形强化或热处理,可进一步提高强度。
根据铝合金的成分和生产工艺特点,通常分为形变与铸造铝合金两大类.工业上应用的主要有铝-锰,铝-镁,铝-镁-铜,铝-镁-硅-铜,铝-锌-镁-铜等合金.变形铝合金也叫熟铝合金,据其成分和性能特点又分为防锈铝,硬铝,超硬铝,锻铝和特殊铝等五种.铝合金是纯铝加入一些合金元素制成的,如铝—锰合金、铝—铜合金、铝—铜—镁系硬铝合金、铝—锌—镁—铜系超硬铝合金。
铝板设计知识点大全
铝板设计知识点大全在现代工业和建筑领域中,铝板广泛应用于各种产品和项目中。
作为一种轻巧、耐腐蚀和易加工的材料,铝板具有许多独特的特性和应用。
本文将为您介绍铝板设计的一些重要知识点,帮助您更好地理解和应用铝板。
一、铝板的材质和特性铝板由纯铝或铝合金制成,常见的铝合金包括1000系列、3000系列、5000系列和6000系列。
每个系列都具有不同的特性和用途。
通常,铝板具有以下几个主要特点:1. 轻巧:铝板的密度较低,相比于其他金属,如钢铁,重量更轻。
2. 强度和刚性:尽管铝板相对较轻,但其强度和刚性仍能满足许多工程需求。
3. 耐腐蚀:铝板具有优异的耐腐蚀性,可以在湿润和腐蚀环境下使用。
4. 易加工:铝板可以很容易地切割、成型和焊接,使其成为设计师的理想选择。
5. 可回收性:铝是一种可回收的材料,有利于环保和可持续发展。
二、铝板的应用领域铝板的应用非常广泛,涵盖了各个领域,包括建筑、汽车、航空航天、电子、包装等。
以下是一些常见的应用领域:1. 建筑领域:铝板常用于建筑外墙装饰、屋顶、天花板、门窗等。
其外观美观、耐候性好,使其成为现代建筑设计的主要材料之一。
2. 汽车领域:铝板广泛用于汽车制造中,可以用于车身、车门、发动机舱盖等部件。
铝板的轻量化特性使汽车更加节能环保。
3. 航空航天领域:铝板在航空航天工业中被广泛使用,用于制造飞机外壳、机翼等。
铝板的高强度和轻量化特性符合航空工业的需求。
4. 电子领域:铝板可用于电子产品外壳、散热器等。
其导电性能和导热性能对于电子产品的稳定性和性能至关重要。
5. 包装领域:铝板常用于食品、药品等包装行业,如罐装饮料、药品包装等。
其抗氧化性和密封性能保持了包装物品的品质和新鲜度。
三、铝板的表面处理和装饰为了增强铝板的外观和性能,通常会对其进行表面处理和装饰。
以下是一些常见的处理和装饰方法:1. 防腐处理:铝板可以进行阳极氧化,形成氧化铝保护层,提高其抗腐蚀性能。
2. 涂层处理:通过涂覆颜料或涂料来增加铝板的颜色和外观效果,如喷涂、粉末涂层等。
高一铝的知识点及习题
高一铝的知识点及习题一、铝的性质和用途铝是一种常见的金属元素,化学符号为Al,原子序数为13。
它是一种轻巧、柔软且具有良好导电和导热性能的金属,因此在很多领域都有广泛的应用。
1. 物理性质:- 密度:铝的密度为2.7g/cm³,是常见金属中最轻的之一。
- 熔点:铝的熔点约为660℃,属于低熔点的金属。
- 导电性:铝是良好的导电体,在电子工业中被广泛应用。
2. 化学性质:- 反应性:铝具有较强的还原性,容易与氧化剂发生反应,如与氧气反应生成氧化铝。
- 耐腐蚀性:铝具有一定的耐腐蚀性,与空气中的氧气反应生成一层氧化铝膜,能够防止进一步的氧化反应。
3. 用途:- 包装材料:铝的轻盈和耐腐蚀性使其成为制造轻型包装材料的理想选择,如铝箔。
- 建筑材料:铝广泛用于制造门窗、幕墙和屋顶材料,具有良好的耐候性。
- 电子工业:铝是制造电子元件和电子线路板的重要材料,如散热器、电线等。
- 汽车工业:铝合金的轻质和高强度特性使其成为汽车制造中的重要材料。
二、铝的制取和炼铝工艺1. 工业制取:- 铝的工业制取主要采用电解法,即通过电解氧化铝的熔融物质来制取纯铝。
- 过程:在电解槽中,将熔融的氧化铝(称为电解质)加入到电解槽中,然后通以直流电。
电流通过电解质时,氧化铝被分解成氧气和金属铝。
铝被电解出来后,定期收集和提取。
2. 炼铝工艺:- 炼铝主要包括冶炼、精炼和铝的制品加工。
具体工艺流程因不同的生产厂家而有所不同。
三、铝合金的特点和应用铝合金是将纯铝与其他金属元素(如铜、锌、镁等)进行合金化而制成的材料。
它继承了铝的轻巧性和良好性能,并增加了一些特殊的性能,广泛应用于多个领域。
1. 特点:- 良好的强度:铝合金具有较高的强度和硬度,能够满足不同场合的使用需求。
- 良好的导电性和导热性:铝合金具有良好的导电和导热性能,可广泛应用于电子工业和散热器制造。
- 优良的耐腐蚀性:铝合金具有优良的耐腐蚀性,能够在恶劣的环境中长期使用。
铝材设计知识点总结图表
铝材设计知识点总结图表铝材是一种常用的金属材料,具有优异的特性,在工业生产和日常生活中应用广泛。
铝材的设计与应用需要了解一定的知识点,以确保产品质量和性能。
下面将对铝材设计的关键知识点进行总结。
1. 铝材的特性铝材具有优异的机械性能,包括高强度、抗腐蚀、导热性好等特点。
此外,铝材还具有轻质、易加工、可回收等优点,因此在各种应用中被广泛使用。
2. 铝材的分类根据成分和性能,铝材可分为纯铝材和合金铝材两大类。
合金铝材又可细分为铸造铝合金、变形铝合金等。
不同类型的铝材适用于不同的场合,设计时要根据具体要求选择合适的材料。
3. 铝材的加工工艺铝材具有优良的加工性能,可以采用铸造、锻造、挤压、拉伸等多种加工方法进行成型。
设计师需要根据产品形状和尺寸要求选择合适的加工工艺,以确保产品质量。
4. 铝材的表面处理铝材表面处理可用于提高产品的耐腐蚀性能、美观性和光泽度。
常用的表面处理方法包括阳极氧化、喷涂、电泳涂装、化学镀等,设计师需要根据产品的使用环境和要求选择合适的表面处理方法。
5. 铝材的连接方法在产品设计中,铝材的连接是一个重要的环节。
常见的连接方法包括焊接、螺纹连接、铆接等,设计师需要根据产品的结构和使用要求选择合适的连接方法。
6. 铝材的设计原则在铝材设计过程中,设计师需要遵循一些设计原则,例如考虑材料的优势特性,减轻产品重量,优化结构设计等。
合理的设计能够有效提高产品的性能和使用寿命。
7. 铝材的应用领域铝材被广泛应用于航空航天、汽车制造、建筑装饰、电子设备等领域。
设计师需要熟悉不同领域对铝材的要求,以便能够设计出满足需求的产品。
8. 铝材的设计案例最后,设计师可以通过学习铝材设计案例来提高自己的设计水平。
通过分析成功的设计案例,可以了解不同设计要素的结合和应用,为自己的设计提供参考和借鉴。
总结:铝材的设计知识点涉及材料特性、加工工艺、表面处理、连接方法、设计原则、应用领域等多个方面,设计师需要全面了解这些知识点,才能够设计出满足需求的铝材产品。
断桥铝知识点
断桥铝知识点断桥铝是一种特殊的铝合金材料,其具有优良的保温隔热性能和良好的强度和稳定性,被广泛应用于建筑物的门窗和幕墙系统中。
1.断桥铝的特点与普通铝材相比,断桥铝具有以下特点:1)优良的保温隔热性能;2)良好的强度和稳定性;3)外观美观,色彩丰富,可满足不同建筑的需求;4)防腐蚀、耐氧化,使用寿命长;5)可进行二次加工,加工工艺简单。
2.断桥铝的结构断桥铝的结构主要分为三部分:内外铝合金和中间隔热条。
内外铝合金是指断桥铝门窗的主体材料,其材质均为铝合金,但内外铝合金的结构不同,外铝合金一般采用高强度合金型号,内铝合金采用防锈铝合金型号。
中间隔热条是指在断桥铝门窗内外铝合金间放置的一种塑料条,其作用是防止气流传递,提高保温隔热性能。
目前市场上常见的隔热条材质有PA66、GF、TPU等。
3.断桥铝门窗的优点断桥铝门窗具有以下优点:1)保温隔热性好,可有效降低室内外温度差,减少空调和供暖的能耗。
2)外观美观,可根据建筑风格和需求进行设计和选择颜色。
3)使用寿命长,不易生锈、氧化和腐蚀,维护简单。
4)加工工艺简单,可根据需要进行二次加工,如切割、打孔等。
5)噪音防止,室内外隔音效果好。
4.断桥铝门窗的应用范围断桥铝门窗因其保温隔热性好、外观美观、使用寿命长等优点,被广泛应用于各种建筑门窗和幕墙系统中,常见的应用范围包括:1)住宅建筑,如公寓、别墅、住宅社区等。
2)商业建筑,如写字楼、商场、酒店等。
3)工业建筑,如厂房、车间、物流中心等。
4)公共建筑,如医院、学校、机场等。
5.如何正确选择断桥铝门窗在选择断桥铝门窗时,需要考虑以下因素:1)材料质量:品牌、材料质量、规格要求等。
2)隔热性能:隔热材料、隔热条的数量和密度。
3)安全性能:窗户、门、玻璃的防护等级、安全措施等。
4)能效性能:窗户、门、玻璃的能效等级、节能措施等。
5)色彩选择:根据建筑风格、需求、色彩等进行选择。
6)施工安装:选择有经验和技术的安装人员进行施工。
高三化学铝知识点归纳总结
高三化学铝知识点归纳总结在高中化学学习中,铝是一个重要的元素,我们必须深入了解它的性质、用途以及相关反应等知识点。
本文将对高三化学中与铝相关的知识点进行归纳总结。
一、铝的性质铝是一种具有很强的耐蚀性的金属,它的电导率和导热率都很高,因此在工业上有很广泛的应用。
此外,铝还具有低密度和良好的可塑性,常见的铝制品有铝箔、铝合金等。
二、铝的制取与加工1. 铝的制取铝的制取主要通过金属铝的电解法进行。
即将铝矾石与氢氧化钠在高温下熔融,再加入炭质阳极进行电解,最终得到金属铝。
2. 铝的加工铝及铝合金可以通过挤压、拉伸等加工方法来制造各种产品。
其中,铝挤压是一种常用的加工方法,通过使金属通过模具的挤压,可制造出形状各异的铝型材。
三、铝与非金属的反应1. 铝与氧气的反应铝与氧气反应生成三氧化二铝,反应方程式为:4Al + 3O2 → 2Al2O3此反应是铝在空气中被氧化的典型反应,常见的铝制品在表面会形成一层氧化铝薄膜,起到防腐蚀的作用。
2. 铝与酸的反应铝与酸反应可产生相应的盐和氢气,反应方程式为:2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑3. 铝与碱的反应铝与碱反应可产生相应的盐和氢氧化铝,反应方程式为:2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2↑四、铝的应用1. 铝的应用领域铝在工业中有广泛的应用,主要包括航空航天、汽车、建筑、电子等领域。
例如,铝合金可以用于制造飞机、汽车的结构部件,提高产品的强度和轻量化程度。
2. 铝的日常应用铝的日常应用包括铝箔、铝制容器等。
铝箔广泛用于食品包装领域,由于铝的高耐蚀性和良好的密封性能,能够有效保护食品的新鲜和营养。
五、铝合金铝合金是一种重要的材料,具有优良的物理性能和工艺性能。
根据不同的元素掺杂和处理方法,可以制备出很多种不同性质的铝合金。
铝合金具有较高的强度、良好的耐热性和耐腐蚀性,因此被广泛应用于航空航天、汽车、建筑等领域。
高一化学知识点总结必修一铝金属材料
铝 金属材料一、铝:1、物理性质:银白色金属, 硬度和密度小,具有良好的导电、导热性和延展性.其导电性在银铜金之后 2、化学性质: 1 与非金属单质反应: 2Al+3Cl 22AlCl 3 4Al+3O 2 2Al 2O 3常温也可以反应,生成致密氧化膜,常用来解释为什么铝不容易生锈2 与酸反应:A 、与非氧化性酸反应盐酸,稀硫酸等,生成氢气 2Al+6HCl===2AlCl 3+3H 2↑2Al+6H +=2Al 3++3H 2↑2Al+3H 2SO 4===Al 2SO 43+3H 2↑ 2Al+6H +=2Al 3++3H 2↑B 、与氧化性酸反应,发生钝化,即铝、铁在冷的浓硫酸,浓硝酸中发生钝化注意: ① 如果是稀硫酸或者是稀硝酸,则不会发生钝化② 如果是热的浓硫酸或者是热的浓硝酸,也不会发生钝化 3 与碱反应:生成四羟基合铝酸钠 2Al+2NaOH+6H 2O===2NaAlOH 4+3H 2↑2Al+2OH –+6H 2O=2AlOH 4–+3H 2↑4 与盐反应:按照金属活动性顺序,发生置换反应 2Al+3Cu 2+===3Cu+2Al 3+5 与氧化物反应:发生铝热反应 2Al+Fe 2O 3Al 2O 3+2Fe注意事项:① 反应物铝和金属氧化物统称铝热剂② 铝热反应的实验现象为:发出耀眼的光芒、放出大量的热、有熔融物生成.③ 铝热反应常用于焊接铁轨和冶炼金属 二、氧化铝1、存在形式:氧化铝主要存在刚玉中,刚玉的主要成分是Al 2O 3 , A 、其中把含少量铬元素的刚玉称为红宝石; B 、含少量的铁和钛元素的刚玉称为蓝宝石.2、物理性质:白色固体、不溶于水、熔沸点高.3、化学性质:1 电解反应:电解氧化铝用于制取金属铝2Al 2O 3 ========= 2Al + 3 O 2 ↑ 2 两性氧化物即能与酸反应,也能与碱反应 A 、氧化铝与酸反应: Al 2O 3+6HCl =AlCl 3+3H 2O B 、氧化铝与碱反应: Al 2O 3+2NaOH+3H 2O =2NaAlOH 4 三、氢氧化铝 1、物理性质:白色胶状物质, 不溶于水,强吸附性,可以吸附水中的悬浮物和各种色素. 2、化学性质:1 不稳定性:氢氧化铝不稳定,受热易分解.2AlOH 3 ===== Al 2O 3+2H 2O 这是工业上制取纯净氧化铝的方法.2 两性氢氧化物:A 、与酸反应:AlOH 3 + 3HCl= AlCl 3 + 3H 2OB 、与碱反应:AlOH 3 + NaOH =NaAlOH 43、制取:实验室一般用铝盐跟氨水反应制取氢氧化铝 AlCl 3+3NH 3·H 2O === AlOH 3↓+3NH 4Cl电解△Al3+ + 3NH3·H2O === AlOH3↓+3NH4+注意:弱酸比如碳酸,弱碱比如氢氧化钠均不能使氢氧化钠溶解4、知识补充:四羟基合铝酸盐{AlOH4– }的性质:AlOH4–可以看成AlOH4–= AlOH3+OH–(1)与不能共存的离子:只要不能与氢氧根共存的离子,都不能与AlOH4–共存,比如:铁离子、铝离子、碳酸氢根等(2)铝盐可以跟四羟基合铝酸盐反应,生成氢氧化铝Al3+ + 3AlOH4–=4 AlOH3↓(3)四羟基合铝酸盐也可以和酸反应,比如实验室也可以利用四羟基合铝酸盐跟二氧化碳反应来制取氢氧化铝A、当CO2不足时,2AlOH4–+ CO2 = 2 AlOH3↓+H2O+CO32-B、当CO2过量时,AlOH4–+ CO2 = AlOH3↓+ HCO3-四、铝合金:1、合金的概念:金属跟金属,或者金属跟非金属通过加热融合而形成的混合物.2、合金的特征:两大一小1 合金的硬度一般比组成它的金属大2 合金的熔点一般比组成它的金属低3 合金的抗腐蚀性一般比组成它的金属强3、铝合金的优点:密度小、强度高、塑性好、易于成型等优点4、铝合金的用途:经常用于制造飞机构件,建筑业及电子行业等.五、金属材料:1、分类:分为黑色金属材料和有色金属材料1 黑色金属:黑色金属是指铁、锰、铬以及它们的合金2 有色金属:除黑色金属外所有的金属材料统称有色金属注意事项:① 黑色金属只是一种称呼,并不是说黑色金属都是黑色的② 黑色金属材料是人类使用最广泛的金属材料2、黑色金属—钢铁:1 铁的合金主要包括钢铁和生铁,其中生铁的含碳量比较高2 铁的使用经历了一个“铁—普通钢—不锈钢等特种钢”的演变3 不锈钢主要是在普通钢的基础上加入铬、镍等元素,不锈钢有很多类型,但是有一个共同的特征是:其含铬量一般都大于12%.3、有色金属材料—金、银、铜1 金银铜的三性导电性、导热性、延展性导电性:银>铜>金 导热性:银>铜>金 延展性:金>银>铜2 物理性质:金是黄色金属、银是银白色金属、铜是紫红色金属 其中铜是人类最早使用的金属.3 化学性质:金:金的化学性质很稳定,基本不与任何物质反应.银:银的化学性质也很稳定,除了跟硝酸、浓硫酸等少数氧化剂反应外,也基本不与其它物质反应铜:铜的化学性质相对比较活泼(1) 常温下,铜在干燥的空气中性质稳定,但是在潮湿的空气中容易被腐蚀,生成绿色的铜锈或者铜绿,方程式为: 2Cu+O 2+H 2O+CO 2====Cu 2OH 2CO 3(2) 铜在加热或者点燃的条件下,能与许多非金属反应:2Cu+O 2====2CuO 2Cu+S====Cu 2S(3) 铜及其化合物之间可以相互转化,而且转化时常伴着颜色变化4 CuO ======2Cu 2O + O 2↑ CuSO 4·5H 2O====CuSO 4+5H 2O ↑△ △△高温六、铝的图象问题总结:1、铝盐与氨水的反应由于产物氢氧化铝不溶于氨水,因此无论是铝盐里面加入氨水,还是氨水里面加入铝盐,反应都是一样的,因此图像也应该相同,具体如下所示:A、实验现象:加入试剂后,生成沉淀,沉淀不消失B、离子方程式:Al3+ + 3NH3·H2O === AlOH3↓+3NH4+1mol 3molC、图像:1 铝盐里面加入氨水:2 氨水中加入铝盐2、铝盐与强碱以氢氧化钠为例因为产物氢氧化铝溶于氢氧化钠,因此往铝盐里面加入氢氧化钠,跟氢氧化钠里面加入铝盐,反应情况应该是有所不同的,图像也应该是有所不同的,具体如下所示:1 铝盐里面加入氢氧化钠A、实验现象:①先生成沉淀铝盐里面Al3+较多,加入OH-后生成AlOH3沉淀②沉淀消失AlOH3与OH-继续反应,生成〔AlOH4〕-B、离子方程式:① Al3+ + 3OH - = AlOH3↓ 1mol 3mol② AlOH3 + OH- = 〔AlOH4〕-1mol 1mol C、图像:D、习题:例1. 向30毫升1 mol/L的AlCl3溶液中逐渐加入浓度为4 mol/L的 NaOH 溶液,若产生白色沉淀,则加入的NaOH溶液的体积可能为A. 3mLB.C. 15mLD.例2 向含有a mol AlCl3的溶液中加入含b mol KOH的溶液,生成沉淀的物质的量可能是1a mol 2b mol 3 a/3 mol4b/3 mol 50 mol 64a-bmolA. 12456B. 1456C. 12356D. 135总结:a mol AlCl3与b mol NaOH反应,沉淀的物质的量的讨论情况:A、 b≤3a 时,先写离子方程式,计算沉淀时,要以不足的量来计算Al 3+ + 3 OH-==== AlOH3↓amol 3amol amol∨bmol b/3 mol所以当b≤3a 时,即氢氧化钠不足时,沉淀的物质的量为b/3molB、 3a<b<4a时,同样写离子方程式,然后判断哪个反应物不足,要以不足的物质来计算沉淀的质量.① Al 3+ + 3 OH-==== AlOH3↓amol 3amol amol∧即AlCl3不足bmol amol 此时沉淀应该以AlCl3来算②AlOH3 + OH- = 〔AlOH4〕-amol amolb-3amol b-3amol b-3amol 则生成的沉淀为a-b-3a=4a-bmol所以当3a<b<4a 时,此时沉淀的物质的量为4a-bmol C 、 当b ≥4a 时,沉淀的物质的量为02 往氢氧化钠溶液里面加入铝盐 A 、实验现象:① NaOH 溶液中出现沉淀,沉淀立即消失氢氧化钠溶液里面OH -较多,加入Al 3+后生成AlOH 3沉淀,沉淀马上又跟OH -反应② 继续滴加Al 3+后沉淀突然增多后不变Al 3+与〔AlOH 4〕-反应生成AlOH 3后,AlOH 3不消失 B 、离子方程式:① Al 3+ + 3OH - = AlOH 3↓ ,AlOH 3 + OH - = 〔AlOH 4〕- 1mol 1mol 1mol 1mol 1mol 3mol 1mol 1mol 即第一步发生 Al 3+ + 4OH - = 〔AlOH 4〕- ② Al 3+ + 3 〔AlOH 4〕- = 4 AlOH 3↓1mol 3 mol即加入的Al 3+要先花3mol 去跟OH -反应形成1mol 〔AlOH 4〕-,然后1mol Al 3+再跟1mol 〔AlOH 4〕-反应形成沉淀. C 、图像:3、Na〔AlOH4〕与CO2的反应:由于产物氢氧化铝不溶于碳酸,因此无论是Na〔AlOH4〕里面加入CO2,因此生成的沉淀应该不会消失,具体如下所示:A、实验现象:加入试剂后,生成沉淀,沉淀不消失B、离子方程式:当CO2不足时,2AlOH4–+ CO2 = 2 AlOH3↓+H2O+CO32-当CO2过量时,AlOH4–+ CO2 = AlOH3↓+ HCO3-C、图像:4、Na〔AlOH4〕与HCl的反应:因为产物氢氧化铝溶于盐酸,因此往Na〔AlOH4〕里面加入HCl,跟往HCl里面加入Na〔AlOH4〕,反应情况应该是有所不同的,图像也应该是有所不同的,具体如下所示:1 往Na〔AlOH4〕里面加入HClA、实验现象:① Na〔AlOH4〕溶液出现沉淀②继续滴加HCl,沉淀消失B、离子方程式:①〔AlOH4〕-+ H+ = AlOH3↓+H2O1mol 1mol② AlOH3+ 3H+ = Al3+ +3H2O1mol 3mol C、图像:2 往HCl 里面加入Na 〔AlOH 4〕: A 、实验现象:① HCl 溶液先出现沉淀,沉淀迅速消失 ② 继续滴加Na 〔AlOH 4〕,沉淀不变 B 、离子方程式:① 〔AlOH 4〕-+ H + = AlOH 3↓+H 2O AlOH 3+ 3H + = Al 3+ +3H 2O 即第一步的总反应为:〔AlOH 4〕-+ 4H + = Al 3+ +3H 2O ② Al 3+ + 3AlOH 4–=4 AlOH 3↓ C 、图像:5、向AlCl 3、MgCl 2溶液中滴加NaOH 溶液1实验现象:溶液中先出现白色沉淀,达最大值后继续滴加NaOH溶液沉淀部分溶解.2离子方程式: Al 3++3OH -=AlOH 3↓ Mg 2++2OH - =MgOH 2↓ AlOH 3+OH -=〔AlOH 4〕- 3 图像:。
铝型材行业知识点总结
铝型材行业知识点总结一、铝型材的基本概念1. 铝型材的定义铝型材是以铝合金为主要原料,通过挤压、轧制、拉拔等加工工艺,制成各种截面形状的材料。
其特点是重量轻、强度高、耐腐蚀、易加工等。
2. 铝型材的分类铝型材根据截面形状的不同,可以分为实心型材、中空型材和复合型材等;根据用途的不同,可以分为建筑型材、工业型材、交通运输型材等。
3. 铝型材的特点铝型材具有良好的导热性能、抗氧化性能和可塑性,而且重量轻、易加工、成形性好等,因此在各个领域有着广泛的应用。
二、铝型材的生产工艺1. 铸造铸造是生产铝型材的一种常见工艺,它包括压铸、砂型铸造、永铸等多种方法,通过将铝液浇铸到模具中,然后冷却凝固,最终得到所需要的铝型材。
2. 挤压挤压是生产铝型材的主要工艺,它通过将铝坯料加热至一定温度,然后置于挤压机内,利用模具对其进行加压挤出,制成各种截面形状的铝型材。
3. 轧制轧制是将铝坯料经过加热后,置于轧机中通过多次轧制,使其逐渐变薄,最终制成所需的铝型材。
4. 拉拔拉拔是将铝坯料通过拉拔机进行一定拉伸和挤压,使其变细,得到各种细长型的铝型材。
三、铝型材的应用领域1. 建筑装饰铝型材在建筑装饰方面应用广泛,如门窗框架、幕墙、天花吊顶、室内隔断、楼梯扶手等,其外观美观、质量轻、耐腐蚀等特点,使其成为建筑装饰的主要材料。
2. 电力行业铝型材在电力行业主要用于输电线路的导线杆、变电站结构、电力设备支架等,因其良好的导电性能和抗氧化性能,使其成为电力行业不可或缺的材料。
3. 机械制造铝型材在机械制造领域应用广泛,如汽车零部件、航空航天零部件、轨道交通车辆等,其重量轻、强度高、耐磨损等特点,使其在机械制造领域有着重要的地位。
4. 交通运输铝型材在交通运输领域主要用于汽车、船舶、航空器等交通工具的制造,以及桥梁、隧道、码头等交通设施的建设,其重量轻、抗腐蚀、强度高等特点,使其在交通运输领域有着广泛的应用。
四、铝型材的市场现状和发展趋势1. 市场现状目前,全球铝型材市场规模庞大,需求量稳步增长,尤其在建筑、交通运输、电力等领域有着广阔的市场空间。
高一化学铝合金知识点归纳
高一化学铝合金知识点归纳化学是一门重要的科学领域,它不仅与我们日常生活息息相关,也在各个产业领域发挥着重要作用。
在高一化学学习中,铝合金是一个重要的知识点。
铝合金因其优异的性能和广泛的应用领域而备受关注。
本文将对高一化学铝合金知识点进行归纳,以帮助学生更好地理解和掌握这一知识。
1. 铝合金的特点和应用铝合金是由铝与其他金属或非金属元素按一定比例混合形成的材料。
铝合金具有优良的力学性能,具有轻质、高强度、抗腐蚀等特点,广泛应用于航空航天、交通运输、建筑、电子等领域。
例如,航空航天领域中的飞机、卫星等都使用了大量的铝合金材料。
2. 铝合金的合金元素铝合金中的合金元素有很多种,常见的有铜、锌、镁、锰等。
这些合金元素的添加可以改善铝合金的性能。
例如,添加铜可以提高铝合金的强度和硬度,添加锌可以提高铝合金的耐腐蚀性能,添加镁可以降低铝合金的密度。
3. 铝合金的热处理铝合金的热处理是指通过加热和冷却等工艺对其进行改性处理,以获得所需的性能。
常见的热处理方法包括固溶处理、时效处理和再结晶退火等。
固溶处理是指将合金加热至固溶温度,使合金元素均匀溶解,然后迅速冷却,以获得高强度和耐腐蚀性能;时效处理是指将固溶处理后的合金在适当温度下保温一段时间,以形成强化相,提高强度和硬度;再结晶退火是指将冷变形的合金加热至一定温度,使晶粒长大并重结晶,消除应力和改善塑性。
4. 铝合金的腐蚀和防护铝合金在大气中容易发生腐蚀,主要是由于氧化膜的形成和湿度等环境因素。
为了延长铝合金的使用寿命,需要采取相应的防护措施。
常见的防护方法包括表面处理、涂层和阳极氧化等。
表面处理可以通过去污、打磨等手段,去除铝合金表面的杂质和氧化物,提高铝合金的耐腐蚀性能;涂层是在铝合金表面涂覆一层耐腐蚀的物质,形成保护层,防止与外界环境接触;阳极氧化是一种电化学方法,通过在铝合金表面生成致密、均匀的氧化膜,提高铝合金的耐腐蚀性能。
5. 铝合金的回收利用铝合金具有良好的可回收性,回收利用可有效减少资源消耗和环境污染。
铝板设计知识点总结大全
铝板设计知识点总结大全一、引言铝板是一种常见的建筑和工业材料,具有轻质、易加工和抗腐蚀等特点,在各个领域得到广泛应用。
本文旨在总结铝板设计的相关知识点,以帮助读者更好地了解和运用铝板材料。
二、铝板的种类铝板可以根据不同的材质和特性分为多种类型,常见的包括:1. 纯铝板:由纯铝制成,具有良好的导电性和导热性。
2. 铝合金板:将铝与其他金属元素进行合金化,增加了强度和硬度。
3. 涂覆铝板:在铝板表面进行涂层处理,增强了耐腐蚀和装饰效果。
4. 车板铝板:经过特殊处理,具有较高的韧性和抗震性能,常用于汽车制造业。
三、铝板设计的要点在进行铝板设计时,需要注意以下几个要点:1. 强度与刚性:根据具体应用需求选择合适的铝板材料,确保其具备足够的强度和刚性,以承受不同载荷。
2. 物理性能:了解铝板的导热性、导电性、热膨胀系数等物理性能,合理应用这些特性,以满足设计需求。
3. 表面处理:针对不同的环境和用途,对铝板表面进行适当的处理,如阳极氧化、喷涂等,以增强其耐腐蚀性和装饰效果。
4. 连接方式:合理选择适用于铝板的连接方式,如焊接、螺栓连接等,确保连接牢固可靠。
5. 成本控制:在设计中考虑到材料价格和加工成本,以实现经济合理的方案。
四、铝板在建筑领域的应用铝板在建筑领域有着广泛的应用,包括外墙装饰、屋顶覆盖、室内装修等。
以下是几个常见的应用案例:1. 幕墙系统:铝板作为幕墙的主要材料之一,可以承担不同的功能,如隔热、防水、隔音等,同时具备良好的装饰性。
2. 屋面材料:铝板可以覆盖在建筑的屋面上,具有轻质、耐候和防水等特点,广泛应用于住宅、商业和工业建筑。
3. 室内装饰:铝板可用于室内吊顶、墙面装饰、隔断等,通过不同的表面处理和造型设计,为室内空间增添美感。
4. 阳台栏杆:铝板制成的阳台栏杆具有高强度和抗腐蚀性,为住宅和公共建筑提供安全保障。
五、铝板在工业领域的应用铝板在工业领域也具有广泛的应用,以下是几个常见的应用领域:1. 航空航天:铝合金板常用于航空航天器的制造,具有轻质和高强度的特点,适用于飞机外壳、翼面等部件。
高一金属铝知识点
高一金属铝知识点1. 简介铝是一种常见的金属元素,它的化学符号是Al,原子序数是13,相对原子质量约为26.98。
铝是地壳中含量最丰富的金属之一,具有良好的导电导热性能和较低的密度,因此在实际应用中有着广泛的应用。
2. 物理性质- 密度:铝的密度较低,约为2.7 g/cm³,是常见金属中密度最小的。
- 熔点与沸点:铝的熔点约为660℃,沸点约为2467℃。
- 导电导热性:铝具有良好的导电导热性能,是铜的两倍,用于电线、散热器等领域。
- 良好的可塑性:铝可以被轻松地锻造、挤压、拉伸等加工成各种形状,广泛应用于制造业。
3. 化学性质- 与氧化反应:铝遇到氧气会形成一层氧化铝膜,这层膜可以防止进一步的氧化。
- 与酸反应:铝能与稀酸反应,产生相应的盐和氢气。
- 与碱反应:铝能与碱反应,产生相应的盐和氢气。
- 与非金属元素反应:铝能与一些非金属元素(如氮、硫、卤素等)反应,形成相应的化合物。
4. 应用领域- 包装材料:由于铝的良好可塑性和阻隔性能,常用于制造包装材料,如食品盒、药品包装等。
- 建筑材料:铝制品广泛应用于建筑领域,如门窗、幕墙、铝合金梁柱等。
- 交通运输:铝合金制品在汽车、飞机、火车等交通工具中得到广泛应用,以提高轻量化和燃油效率。
- 电子产品:铝用于制造电线、散热片、电容器等电子产品部件,以实现导电散热等功能。
- 其他应用:铝还用于制造家居用品、户外用具、船舶设备等。
5. 注意事项- 铝在空气中容易被氧化,因此需要进行防护处理,以延长使用寿命。
- 铝与其他金属接触时会发生电化学腐蚀,特别是与钢铁接触时,需要采取防腐措施。
- 铝粉末是一种可燃物,防止其尘埃扬散和积聚,并注意防火防爆。
总结:铝作为一种常见的金属元素,具有较低的密度、良好的导电导热性能和可塑性,广泛应用于包装材料、建筑材料、交通运输、电子产品等领域。
在使用铝时,需要注意防氧化、防腐蚀和防火防爆等问题。
铝的应用前景广阔,对于我们的生活和工业生产起着重要的作用。
高一化学铝合金知识点总结
高一化学铝合金知识点总结铝合金是一种广泛应用于工业生产中的合金材料。
它由铝和其他元素(如铜、锌、镁等)组成,具有轻质、高强度、耐腐蚀等特点。
在高一化学课程中,我们对铝合金进行了深入的学习和了解。
以下是对高一学习过的铝合金知识点的总结。
一、铝合金的制备方法铝合金通常通过两种方法进行制备,即熔融法和粉末冶金法。
1. 熔融法:将铝与其他金属元素按一定比例混合后,加热至熔点,然后冷却凝固成型。
这种方法可以制备出各种不同成分和性质的铝合金,应用广泛。
2. 粉末冶金法:将铝粉末与其他金属粉末混合,经过冷压、烧结等步骤形成铝合金。
这种方法适用于制备复杂形状和特殊要求的铝合金制品。
二、铝合金的分类根据不同的元素组成和使用目的,铝合金可以分为多种类型,常见的有三个主要类别:1. 铝铜合金:主要由铝和铜组成,具有良好的强度和耐腐蚀性,常用于航空航天、船舶等领域。
2. 铝锌合金:主要由铝和锌组成,具有较高的塑性和可加工性,常用于制造机械零件和汽车零部件等。
3. 铝镁合金:主要由铝和镁组成,具有良好的强度与耐热性能,常用于航空航天、汽车等领域。
三、铝合金的性质铝合金有许多独特的物理和化学性质,下面介绍几个主要的性质:1. 轻质:相较于钢铁等金属,铝合金具有较低的密度,因此重量轻。
这使得铝合金在航空航天、汽车等领域得到广泛应用。
2. 高强度:添加其他金属元素后,铝合金的强度可以显著提升。
这使得铝合金可以承受更大的压力和载荷。
3. 良好的导电性:铝合金具有良好的导电性能,因此在电子设备和电气工程中得到广泛应用。
4. 耐腐蚀性:铝合金具有良好的耐腐蚀性,特别是对氧化性介质具有较强的抗腐蚀能力。
5. 可塑性:铝合金具有较好的可塑性和可加工性,可以通过压力加工、热处理等方法进行成型和加工。
四、铝合金的应用由于铝合金具有轻质、高强度、耐腐蚀等特点,因此在许多领域得到了广泛应用:1. 航空航天领域:铝合金可用于制造飞机机身、发动机零部件等,因为其重量轻且具有较高的强度。
铝高中知识点
铝高中知识点铝的基本特性铝是一种轻巧但坚固的金属,具有许多独特的特性。
它是地壳中第三最丰富的元素,只次于氧和硅。
铝具有较低的密度,优良的导热和导电性能,以及良好的耐腐蚀性。
由于这些特性,铝在各个领域得到广泛应用。
密度和轻巧性铝的密度相对较低,约为2.7克/立方厘米,仅为铁的三分之一。
因此,相同质量的铝产品比其他金属更轻。
这使得铝成为航空航天、汽车和其他需要轻量化的行业的理想选择。
导热性能铝具有良好的导热性能,其导热系数约为237 W/(m·K)。
这使得铝能够快速传导热量,使其在制造散热器、汽车发动机和电子设备等领域得到广泛应用。
导电性能铝也是优良的导电材料,虽然不及铜导电性能好,但仍然是一种常用的导电材料。
铝的导电性能使其在电力传输和电子设备制造领域具有重要地位。
耐腐蚀性铝具有很强的耐腐蚀性,这是由于其表面会自然形成一层致密的氧化层。
这层氧化层能够有效地防止铝与空气中的氧气和水反应产生腐蚀。
因此,铝常被用于制造耐腐蚀的建筑材料、食品包装和化学容器等。
铝的制备方法铝的制备主要包括三个步骤:铝矿石的提取、氧化铝的制备和电解铝的精炼。
铝矿石的提取铝矿石主要是以氧化铝的形式存在,最常见的铝矿石是赤铁矿。
铝矿石的提取通常使用露天开采或地下开采的方式。
提取后的矿石需要经过破碎、磨矿和浸取等步骤,以获得纯度较高的氧化铝。
氧化铝的制备提取出的铝矿石经过矿石选矿和冶炼步骤,可以得到含有氧化铝的矿渣。
通过酸溶解或碱熔的方式,将矿渣中的氧化铝分离出来。
然后,经过过滤、洗涤和煅烧等步骤,得到纯度更高的氧化铝。
电解铝的精炼氧化铝是铝的主要原料,但无法直接制备纯铝。
通过电解铝的精炼过程,可以将氧化铝分解成纯铝和氧气。
这个过程主要依赖于电解槽中的电解质——氟化铝。
在高温下,通过电流的作用,氧化铝被还原成纯铝,而氧气则被释放出来。
铝的应用领域铝由于其独特的特性,在各个领域得到广泛应用。
建筑和建材铝和铝合金被广泛应用于建筑和建材领域。
金属铝重要知识点总结
金属铝重要知识点总结一、铝的性质1. 物理性质铝是一种轻质、有良好导热、导电性能的金属,具有良好的可锻性和延展性。
它的密度约为2.7g/cm³,熔点约为660℃,沸点约为2327℃,是一种具有低熔点的金属。
2. 化学性质铝具有很强的还原性,在空气中容易被氧化形成一层氧化膜,所以铝是一种具有良好的耐腐蚀性的金属。
但在酸性溶液中会被腐蚀。
3. 其他性质铝是一种活泼的金属,它具有很强的反应性,在与其他元素发生化学反应时会放出大量的热。
此外,铝也是一种良好的光反射材料,因此在建筑和交通工具的制造中被广泛应用。
二、铝的生产1. 铝的提取铝主要是从铝土矿中提取得到的。
铝土矿中含有较高比例的氧化铝,首先需要将铝土矿进行粉碎和浸出,然后用化学方法提取出氧化铝,并通过电解的方法还原成金属铝。
2. 电解法电解法是现代工业中铝的主要生产方法。
首先,将氧化铝溶解在氢氟酸中,形成氢氟酸铝,然后将氢氟酸铝溶液通过电解槽电解,就可以得到纯净的金属铝。
三、铝的应用1. 航空领域铝是航空领域的重要材料,轻质的铝合金可以减轻飞机的自重,提高飞机的航空性能。
因此,铝被广泛用于制造飞机机身、翼梁和发动机部件。
2. 汽车制造铝在汽车制造中也有广泛的应用,轻质的铝合金可以减轻汽车的自重,提高燃油经济性。
同时,铝合金的强度可以提高汽车零部件的结构强度,提高汽车的安全性能。
3. 电力传输铝是一种良好的导电材料,因此在电力传输线路中得到了广泛的应用。
铝导线重量轻、价格低廉,因此可以降低电力传输线路的成本。
4. 建筑材料铝合金是一种轻质、耐腐蚀的材料,因此在建筑材料中也有广泛的应用。
铝合金可以制造各种建筑构件,如窗框、门框和幕墙等。
5. 包装材料铝箔是一种非常常见的包装材料,它具有良好的隔热和防潮性能,因此被广泛用于食品包装和药品包装等领域。
四、铝的环保与再生利用1. 环保铝是一种可以很好被循环利用的金属,其制造过程中能耗较低,而且在回收利用时,能够很好地节约能源和减少二氧化碳排放。
7075铝合金比热容官方数值
7075铝合金比热容官方数值7075铝合金比热容官方数值是2.78 J/(g·°C)。
下面我会按照列表形式,详细解释一些关于7075铝合金比热容的知识点。
一、7075铝合金比热容的定义及意义比热容是物质单位质量在温度改变下吸收或释放的热量。
7075铝合金比热容的官方数值指的是单位质量的该合金在温度变化一个摄氏度时所吸收或释放的热量。
比热容是材料热学性质的重要参数,对于材料的热传导能力及热膨胀性具有重要影响。
二、7075铝合金的特性7075铝合金是一种高强度硬质铝合金,具有优异的机械性能和抗腐蚀能力。
该合金主要由铝、锌、镁、铜和铁等元素组成,属于7系铝合金中的一种。
7075铝合金具有较高的强度、刚性和韧性,在航空航天、汽车制造、建筑工程等领域中得到广泛应用。
三、比热容对7075铝合金的影响比热容是材料的热惯性指标,它代表了材料在温度变化下的吸热或放热能力。
对于7075铝合金来说,比热容的数值决定了在不同温度下加热或冷却该合金所需的能量大小。
较高的比热容意味着7075铝合金在温度变化下吸热或放热能力强,需要更多的能量来完成温度变化,而较低的比热容则相反。
因此,比热容对于7075铝合金的热传导和热膨胀性能有直接影响。
四、影响7075铝合金比热容的因素1. 合金成分:7075铝合金中不同元素的含量和比例会影响其比热容的数值。
通常来说,添加其他元素的合金会导致比热容的变化。
2. 结晶状态:7075铝合金的晶体结构和晶界特性也会影响其比热容。
不同的结晶状态会导致晶体内部能量的传递方式不同,从而影响比热容的数值。
3. 温度:7075铝合金比热容的数值会随着温度的变化而变化。
通常来说,在不同温度范围内,其比热容会发生明显的变化。
五、应用领域及潜在问题7075铝合金由于其高强度和优良的抗腐蚀性能,广泛应用于航空航天、汽车制造、建筑工程等领域。
然而,由于其热传导性能相对较低,当在高温条件下使用时可能会出现热膨胀不均匀的问题,造成材料失效或结构破坏。
铝相关知识点总结
铝相关知识点总结1.铝的性质铝是一种化学性质稳定的金属,在常温下具有良好的韧性和塑性,可以轧制成薄板、挤压成型、拉伸成丝等。
铝的密度较低,为 2.70g/cm3,约为铁的1/3,因此具有较轻的重量。
另外,铝具有优良的导热性和导电性,对热和电的传导性能表现出较好的特性。
2.铝的生产工艺铝的生产主要是通过电解法从氧化铝中提取金属铝。
首先,氧化铝经过熔炼成为氧化铝电解质,然后在电解槽中进行电解,利用电流将氧化铝还原为金属铝。
此外,还可以通过熔炼还原法和金属热还原法等工艺提取铝。
3.铝的应用领域(1)航空航天领域:铝合金是航空航天领域最重要的结构材料,其轻质、高强度、耐腐蚀等优点使其成为制造飞机、飞船、卫星等航空器件的材料。
(2)建筑领域:铝合金因其良好的耐候性和装饰性能,被广泛应用于建筑结构、门窗、幕墙、铝板材等装饰材料。
(3)包装领域:铝制品被用于食品包装、药品包装等领域,因其对光线、氧气、水汽的良好阻隔性能,可以保护产品的质量和安全。
(4)汽车领域:铝合金被广泛用于汽车车身、发动机零部件等领域,以减轻汽车自重,提高燃油经济性和安全性。
(5)电子领域:铝是一种优良的导热导电材料,被应用于电子产品散热片、电解电容器壳体等领域。
4.铝的环保性铝具有良好的可回收性,可以循环利用。
铝制品在使用结束后可以通过回收再生工艺,重新生产成铝材料,减少对资源的消耗和环境的污染。
因此,铝被认为是一种环保的材料,符合可持续发展的要求。
5.铝的市场发展趋势随着全球工业化进程的加速和技术的不断进步,铝合金作为轻质、高强度、耐腐蚀的材料,将在航空航天、汽车、电子等领域得到更广泛的应用。
同时,铝在包装、建筑等领域的应用也将进一步扩大。
另外,绿色环保的理念将推动铝材料的可持续利用和再生利用。
因此,铝产业具有广阔的发展前景。
以上是对铝的相关知识点进行的总结,铝的轻质、耐腐蚀、导热导电等优点使得其在各个领域得到了广泛的应用,并且具有良好的市场发展前景。
铝模板设计知识点
铝模板设计知识点铝模板是一种常用的建筑施工材料,具有轻便、耐用、施工效率高等优点。
在使用铝模板进行施工设计时,需要掌握一些关键的知识点。
本文将介绍铝模板设计的一些重要知识,帮助读者了解如何正确应用铝模板进行建筑施工。
一、铝模板的材质选择铝模板的主要材质是铝合金,常见的有6061-T6和6063-T6等型号。
选择合适的铝合金材质对铝模板的使用寿命和质量有着重要的影响。
通常情况下,铝合金选择时需要考虑其耐腐蚀性能、强度、硬度和工艺加工性等因素。
二、铝模板的结构设计1. 面板设计:铝模板的面板是施工中直接受力的部分,因此,需要保证面板有足够的强度和稳定性。
面板的设计应符合建筑荷载标准,考虑到施工过程中可能受到的冲击和力的作用。
2. 扣件设计:铝模板的扣件是连接面板的关键部件,一般使用铝合金铆钉或螺丝连接。
扣件的设计应保证连接牢固,同时方便安装和拆卸。
3. 提升设计:在大型建筑施工中,需要使用吊装设备进行铝模板的安装和拆卸。
因此,设计时需要考虑模板的重量,合理设置提升点和吊装孔。
三、铝模板的施工技巧1. 拼装顺序:铝模板的拼装顺序需要根据具体施工工序和要求进行安排,以确保施工的连续性和有效性。
通常情况下,从地下部分向上逐层施工是一种常见的拼装顺序。
2. 固定方法:铝模板的固定一般使用螺栓或者抗滑锁扣等方式。
固定方法要确保牢固可靠,同时兼顾便于拆卸和施工进度。
3. 防止破损:铝模板在施工过程中容易受到冲击和磨损,为了保证模板的使用寿命,需要注意避免过度冲击、划伤和磨损,同时进行定期的维护和检修。
四、铝模板的施工应用铝模板广泛应用于各类建筑施工,尤其适用于大型混凝土结构的建设,比如高层建筑、大跨度钢结构厂房等。
铝模板的使用可以提高施工效率,降低人力成本,同时保证施工的质量和安全。
总结:铝模板设计的关键知识包括材质选择、结构设计、施工技巧和应用等方面。
正确应用这些知识点,可以提高施工的效率和质量,确保建筑施工的顺利进行。
铝合金阳极氧化知识点
一:铝合金分类1系:特点:含铝99.00%以上,导电性有好,耐腐蚀性能好,焊接性能好,强度低,不可热处理强化. 应用范围:高纯铝(含铝量99.9%以上)主要用于科学试验,化学工业及特殊用途。
2系:特点::以铜为主要合元素的含铝合金.也会添加锰、镁、铅和铋为了切削性。
如:2011合金,在熔练过程中要注意安全防护(会产生有害气体)。
2014合金用天航空工业,强度高。
2017合金比2014合金强度低一点,但比较容易加工。
2014可热处理强化。
缺点:晶间腐蚀倾向严重。
应用范围:航空工业(2014合金),螺丝(2011合金)和使用温度较高的行业(2017合金)。
3系:特点:以锰为主要合金元素的铝合金,不可热处理强化,耐腐蚀性能好,焊接性能好。
塑性好。
(接近超铝合金)。
缺点:强度低,但可以通过冷加工硬化来加强强度。
退火时容易产生粗大晶粒。
应用范围:飞机上使用的导油无缝管(3003合金),易拉罐(3004合金)。
4系:以硅为主,不常用。
部分4系可热处理强化,但也有部分4系合金不可热处理化。
5系:特点:以镁为主。
耐耐性能好,焊接性能好,疲劳强度好,不可热处理强化,只能冷加工提高强度。
应用范围:割草机的手柄、飞机油箱导管、防弹衣。
一般中端及其以上的鞋架基本是6系或者7系6系:特点:以镁和硅为主。
Mg2Si为主要强化相,目前应用最广泛的合金。
6063、6061用的最多、其它6082、6160、6125、6262、6060、6005、6463。
6063、6060、6463在6系中强度比较低。
6262、6005、6082、6061在6系中强度比较高。
旋风二号中端的架子就是6061 特性:中等强度,耐腐蚀性能好,焊接性能好,工艺性能好(易挤压出成形)氧化着色性能好。
应用范围:交能工具(如:汽车行李架、门、窗、车身、散热片、间箱外壳)7系:特点:以锌为主,但有时也要少量添加了镁、铜。
其中超硬铝合金就是含有锌、铅、镁和铜合金接近钢材的硬度。
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铝合金知识点成分、标号的定义、及特性1970年12月制定的变形铝及铝合金国际牌号命名体系推荐方法命名的牌号如下;航空、航天和军事工业主要使用的铝材代表牌号是7075、7050,2024、2124。
7×××系列硬度最高,锌Zn在这个系列是主要的合金元素。
以7075-T651铝合金位代表制品,其机械性能超过低碳钢。
2×××系列综合性能最好,铜Cu在这个系列是主要的合金元素,在热处理后其机械性能会相等或超过低碳钢。
以上这两个系列的生产水平是代表一个国家的军事实际力量。
1×××系列为纯铝。
3×××系列,锰Mn在这个系列是主要的合金元素。
4×××系列,硅Si在这个系列是主要的合金元素。
5×××系列,镁Mg在这个系列是主要的合金元素。
6×××系列,硅Si和镁Mg在这个系列是主要的合金元素。
===============================================铝合金的成分所谓的“合金”,是指两种或两种以上的金属,加热熔化后,合成一种新型态的金属,而所谓的“铝合金”,则是指使用铝合其他金属加热熔化而成,并且铝在合金中还要占有最高的比例。
一般铝合金成分的标示方式是采用4个阿拉伯数字来表示,它清楚载明了铝合金内所含的各种金属元素。
其中第一位数字则是说明了铝合金中,除了铝元素以外,加入的最主要的金属元素。
其表示方式为如:(各种不同铝合金代号与其代表的加入合金中的金属元素)数字主要的合金元素1XXX……铝(Aluminum)最少估占99%以上2XXX……铜(Copper)3XXX……锰(Manganese)4XXX……矽(Silicon)5XXX……镁(Magnesium)6XXX……镁和矽7XXX……锌(Zinc)8XXX……其他金属元素在从2XXX到8XXX的数字群中,第二个数字表示了合金加工的方式,而最后二个数字,则是提供给在同一系列的族群中作为区别使用。
每种不同的铝合金,都是其适用的场合与限制,而在遥控模型的使用上,我们最常看到的,也是应用最广的,当属6061和7075这两种规格,以下我们再针对此两种作进一步说明。
6061:在6061规格铝合金中,铝合金元素占了97.9%,镁元素占了1%,矽元素占了0.6%另外还有加入了0.28%的铜与0.2%鉻(Chromium)。
7075:在7075铝合金中,主要的铝和锌金属元素分别占了90%和5.6%,其他则是镁元素占了2.5%,铜占了1.6%,鉻占了0.23%最后还有余数则是矽,锰,钛…等金属元素。
铝合金强度测量的依据一般我们在测量金属的强度时会有各种不同的方法,不过我们再次提出三种最常被使用的方式,来作为衡量铝合金强度的依据。
它分别是屈服力(Yield),剪切力(Shear)和张力(Tensile)而测量的单位则分别有英制的(KSI:每一平方英寸所能承受的千磅数(thousands of pounds persquare inch)与公制的(KN/m:每一平方米所能承受的千牛顿力)而为了统一起见本文以(KSI)为衡量的单位依据。
所谓的“屈服力”是表示要破坏聚合物网状结构最小的力。
每个物体表面都是其所能承受的力量的限制,一暂超过此作用力时,物体就会开始变形,而失去其原本的形状。
而如果用我们一般较为熟悉的方式来解释,一物体在单位面积上所能承受而且不使其产生变形的最小作用力,就是屈服力。
而剪切力则是用来衡量物体所能承受来自于侧面的撞击力大小的依据,在遥控车上应用最广的就是摆臂插销的部分,使用剪切力越高的材质所制成的摆臂插销,其所能承受的侧面撞击力就会越大,也较不易弯曲,变形。
最后一项就是大家比较熟悉的张力,它是表示要物体拉到分开所需施于的最小力量,而张力有时也被称为物体的极限强度(Ultimate strength)或最终强度。
在此我们顺便附上6061与7075的铝合金强度测量的数据供你参考:铝合金屈服力剪切力张力代号(Yield)(Shear)(Tensile)6065 7KSI 10KSI 13KSI7075 15KSI 22KSI 33KSI上表:6061与7075的各种强度测量数据。
从上表中我们可以很清楚的看出,7075比起6061铝合金而言,在各方面的测量数据都要明显高出许多,而这主要是因为7075铝合金中,铝合金的含量比6061中含有的铝还少了近8%所的缘故(6061中含有97.9%的铝,而7075中则含有90%的铝)。
因为,纯铝是一项非常软的金属元素。
金属的韧度(Temper)采用合金的方式,可以改变金属本身的特性,使其变成另外一种物理特性完全不同的材质。
而除了合金外,另外一种可以用来提高金属整体强度的方式,就是所谓的“热处理”。
一般我们常听到的“淬火”就是“热处理”的一种,它是让金属在经由高温加热后,再进行急速冷却的方式来增加其强度。
而一般用来说明金属在经由“热处理”后的特性,就是所谓的“韧度(Temper)”。
一般描述金属“韧度”的方式,是采用不同的英文字母缩写来表示。
在此我们列出几种常见的英文字母所代表的意义供你参考:F:表示金属在经过加工处理后(包括:冷加工、热加工或铸造成形)就不再施以特别处理。
O:表示金属再经过“退火(Annealed)”的处理过程,至最低要求的强度水准。
而一般经由“退火”的目的,是希望能使加工硬化的机件再度软化,并回复到要求的韧性,以增加材质的延展性与安定性,方便做更进一步的加工。
W:指使用“固溶热处理(Solution Treatment)”并经由“自然时效(Natural Aging)”的方式,来达到金属硬化的目的。
而此热处理的方式,一般是使用在7XXX系列的铝合金,以提高其硬度。
H:表示经过加工变形的成品,这是一种不需要再经过额外热处理的过程,而能够提高材质本身强度的一种方式。
T:比上述的“F”、“O”或“H”等,更能强化材质韧性的一种热处理方式。
而一般再“T”的字母后,都会再跟一个或一个以上的数字。
如我们常听到的“T6”就是其中一种。
上述中的“固溶热处理”与“自然时效”都是硬化热处理的一种,而一般实用的析出硬化热处理程序,通常都会包括:固溶热处理、淬火与时效处理(Aging Treatment)三种步骤。
所谓的“固溶热处理”是指将合金内的材料完全升温到金属熔解,以便让所有溶质全部溶入在一起的过程;而“淬火”则是指将“固溶热处理后”的材料,迅速冷却以便获得更大的硬度的过程。
而“时效处理”则将“淬火”处理后的物体,放置在恒温的状态下,使其内部结构逐渐发生变化,并产生细致的析出物,而造成性质上的变化。
此恒温若是在室温的状态下,则称为“自然时效”;而若在高温炉中进行,则称之为“人工时效”。
在所有的遥控模型的应用上,我们常可看到采用“T6”热处理的铝合金。
如果是使用“T6061-T6”热处理的铝合金,甚至可以让原本6061的材质,拥有比7075铝合金更高的“屈服力”与“张力”(参考下表),不过在“剪贴力方面,则比7075还低。
因此,在采用“T6”热处理后,将可大幅度提升铝合金的“屈服力”与“张力”,但相对在“剪切力”的增加幅度则较小,而这种热处理的的技术,同样都适用在6061与7075的材质上。
铝合金代号屈服力(Yield)剪切力(Shear)张力(Tensile)6061 7KSI 10KSI 13KSI7075 15KSI 22KSI 33KSI6061—T6 31KSI 17KSI 35KSI7075--T6 73KSI 48KSI 83KSI表三:在采用“T6”级热处理后,所得到的各种衡量强度的数据。
更进一步了解7075――T6在上述中,我们说明了将6061铝合金材质,在使用“T6”级热处理后所得到的各种强度测量数据,而对于采用“T6”级热处理的7075而言,又会有怎样惊人的表现呢?如上列的表三所示,对于7075――T6而言,在“屈服力”上提升到将近原本未经热处理前的五倍(15KSI→73KSI),而“张力”也提升了约二倍半(33KSI→83KSI),二更令人惊讶的则是在“剪切力”方面。
对于6061-T6而言,仅提升了7KSI(10KSI→17KSI),为原本的70%;而在7075-T6上,则是从22KSI提升到48KSI,整整提升了二倍多。
===============================================物质的用途决定于物质的性质。
由于铝有多种优良性能,因而铝有着极为广泛的用途。
(1)铝的密度很小,仅为2.7 g/cm3,虽然它比较软,但可制成各种铝合金,如硬铝、超硬铝;防锈铝、铸铝等。
这些铝合金广泛应用于飞机、汽车、火车、船舶等制造工业。
此外,宇宙火箭、航天飞机、人造卫星也使用大量的铝及其合金。
例如,一架超音速飞机约由70%的铝及其合金构成。
船舶建造中也大量使用铝,一艘大型客船的用铝量常达几千吨。
(2)铝的导电性仅次于银、铜,虽然它的导电率只有铜的2/3,但密度只有铜的1/3,所以输送同量的电,铝线的质量只有铜线的一半。
铝表面的氧化膜不仅有耐腐蚀的能力,而且有一定的绝缘性,所以铝在电器制造工业、电线电缆工业和无线电工业中有广泛的用途。
(3)铝是热的良导体,它的导热能力比铁大3倍,工业上可用铝制造各种热交换器、散热材料和炊具等。
(4)铝有较好的延展性(它的延展性仅次于金和银),在100 ℃~150 ℃时可制成薄于0.01 mm 的铝箔,这些铝箔广泛用于包装香烟、糖果等,还可制成铝丝、铝条,并能轧制各种铝制品。
(5)铝的表面因有致密的氧化物保护膜,不易受到腐蚀,常被用来制造化学反应器,医疗器械,冷冻装置,石油和天然气管道等。
(6)铝粉具有银白色光泽(一般金属在粉末状时的颜色多为黑色),常用来做涂料,俗称银粉、银漆,以保护铁制品不被腐蚀,而且美观。
(7)铝在氧气中燃烧能放出大量的热和耀眼的光,常用于制造爆炸混合物,如铵铝炸药(由硝酸铵、木炭粉、铝粉、烟黑及其它可燃性有机物混合而成)、燃烧混合物(如用铝热剂做的炸弹和炮弹可用来攻击难以着火的目标或坦克、大炮等)和照明混合物(如含硝酸钡68%、铝粉28%、虫胶4%)(8)铝热剂常用来熔炼难熔金属和焊接钢轨等。
铝还用做炼钢过程中的脱氧剂。
铝粉和石墨,二氧化钛(或其它高熔点金属的氧化物)按一定比率均匀混合后,涂在金属上,经高温煅烧而制成耐高温的金属陶瓷,它在火箭及导弹技术上有重要应用。
(9)铝板对光的反射性能也很好,铝越纯,其反射能力越好,因此常用来制造高质量的反射镜,如太阳灶反射镜等。