TZM合金と純モリブデン比較します
純粋なモリブデンは、高融点、低熱膨張係数、良好な電気伝導性、熱伝導性、優れた耐熱衝撃性と熱疲労特性等の優れた特性を有しています。しかし、モリブデンの再結晶化温度が低く、低い脆性と欠点の強さは、その用途は非常に限られています。モリブデンの再結晶温度の機械的特性とは、対応する改善されているように、チタンジルコニウムモリブデン合金TZMモリブデン合金が、最も広くドーピングすることにより、チタンおよびジルコニウム元素の小さな量に基づいて、モリブデンの合金の使用です。
微細構造:、TZM焼結粒が小さく見つかった微細構造の間のコントラスト、約30um、約40umのモリブデン焼結体粒子サイズながら。
機械的特性:室温TZMモリブデン合金における引張強度は、純粋なモリブデンよりも有意に高かったが、伸びは、純粋なモリブデン未満です。 1200℃の高温で、純粋なモリブデンの引張強さが大幅に減少するが、TZMも高いレベルに維持しました。
再結晶温度:約1350℃の出発チタン - ジルコニウム - モリブデン合金の再結晶温度、1700℃の再結晶温度の終わり、モリブデン開始再結晶温度は再結晶温度が1250℃の端の周りで、約850℃です。
引張破壊形態:TZM室温引張破断面は、基本的に開裂骨折、から構成される小破断面のシリーズで構成されているが、低い伸びを有します。 Moの室温引張破断面は、高い伸びを有する延性変形特性からなる相互接続小さなくぼみ、一連の構成されています。 1200℃では、TZMの破壊形態が切断骨折を示す、多くのディンプルが行われている、変更された、良好な塑性変形を持っています。モリブデンの高温破壊形態は、ディンプルの明確な存在と、延性変形性能、高い伸びを有する、ヘリンボーン畝状パターンを示します。
室温での純粋なモリブデン合金および機械的特性が引っ張ら高温に比べTZM | ||||
製品 | 試験温度/℃ | 引張強度/MPa | 降伏強度/MPa | 伸長/% |
TZM | 室温 | 855 | - | 4.5 |
Mo | 室温 | 629 | 450 | 26.5 |
TZM | 1200 | 512 | 358 | 14.2 |
Mo | 1200 | 142 | 68 | 37.3 |
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