टाइटेनियम मिश्र धातु और मैग्नीशियम मिश्र धातु के बीच अंतर

मैग्निशियम मिश्रधातु
मैग्नीशियम मिश्र धातु अन्य तत्वों के साथ मैग्नीशियम पर आधारित एक मिश्र धातु है। मुख्य मिश्र धातु तत्व एल्यूमीनियम, मैंगनीज, जस्ता, सेरियम, थोरियम और थोड़ी मात्रा में ज़िरकोनियम और कैडमियम हैं। वर्तमान में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला मैग्नीशियम-एल्यूमीनियम मिश्र धातु है, इसके बाद मैग्नीशियम-मैंगनीज मिश्र धातु और मैग्नीशियम-जस्ता मिश्र धातु है। मैग्नीशियम मिश्र धातुओं का उपयोग उनके उत्कृष्ट कास्टिंग, एक्सट्रूज़न, काटने और झुकने के गुणों के कारण ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, निर्माण और सैन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जा सकता है।

मैग्नीशियम मिश्र धातु का गलनांक 650 डिग्री है और इसमें अच्छे डाई-कास्टिंग गुण हैं। मैग्नीशियम मिश्र धातु कास्टिंग की तन्यता ताकत आम तौर पर 250MPa तक पहुंच सकती है, और उच्चतम 600MPa से अधिक तक पहुंच सकती है।

मैग्नीशियम मिश्र धातु में कम घनत्व (लगभग 1.8 ग्राम/सेमी3) और उच्च शक्ति होती है। मैग्नीशियम मिश्र धातु सबसे हल्की धातु संरचनात्मक सामग्री है, जिसका विशिष्ट गुरुत्व केवल 1.8 है, जो एल्यूमीनियम का 2/3 और लोहे का 1/4 है। इसकी विशिष्ट ताकत 133 जितनी अधिक है, जो मैग्नीशियम मिश्र धातु को उच्च शक्ति वाली सामग्री बनाती है। मैग्नीशियम मिश्र धातु में एक बड़ा लोचदार मापांक और अच्छा सदमे अवशोषण होता है। लोचदार सीमा के भीतर, प्रभाव भार के अधीन होने पर मैग्नीशियम मिश्र धातु एल्यूमीनियम मिश्र धातु भागों की तुलना में आधी ऊर्जा अवशोषित करते हैं, इसलिए मैग्नीशियम मिश्र धातुओं में अच्छा प्रभाव प्रतिरोध और शोर कम करने के गुण होते हैं।

मैग्नीशियम मिश्र धातु का डाई-कास्टिंग प्रदर्शन बहुत अच्छा है। डाई कास्टिंग की न्यूनतम दीवार की मोटाई 0.5 मिमी तक पहुंच सकती है, जो विभिन्न ऑटोमोटिव डाई कास्टिंग के निर्माण के लिए उपयुक्त है। मैग्नीशियम मिश्र धातु भागों में उच्च स्थिरता होती है, डाई कास्टिंग में उच्च कास्टबिलिटी और आयामी सटीकता होती है, और इसे उच्च परिशुद्धता के साथ संसाधित किया जा सकता है।

मिश्र धातुओं की तुलना में, मैग्नीशियम मिश्र धातुओं में गर्मी अपव्यय में पूर्ण लाभ होते हैं। समान आयतन और आकार के मैग्नीशियम मिश्र धातु और एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बने रेडिएटर्स के लिए, एक निश्चित ताप स्रोत द्वारा उत्पन्न गर्मी (तापमान) को एल्यूमीनियम मिश्र धातु की तुलना में रेडिएटर रूट के माध्यम से मैग्नीशियम मिश्र धातु द्वारा अधिक आसानी से स्थानांतरित किया जाता है। आप जितनी तेजी से शीर्ष पर पहुंचेंगे, शीर्ष के लिए उच्च तापमान तक पहुंचना उतना ही आसान होगा।

हालाँकि, मैग्नीशियम मिश्र धातु का रैखिक विस्तार गुणांक बहुत बड़ा है, जो 25-26μm/m डिग्री तक पहुंचता है, जबकि एल्यूमीनियम मिश्र धातु का 23μm/m डिग्री है, पीतल लगभग 20μm/m डिग्री है, संरचनात्मक स्टील 12μm/m डिग्री है , और कच्चा लोहा लगभग 10μm/m डिग्री है। एम डिग्री. चट्टानें (ग्रेनाइट, संगमरमर, आदि) केवल 5 से 9 μm/m डिग्री की होती हैं, और कांच 5 से 11 μm/m डिग्री की होती हैं। इसे ताप स्रोतों पर लागू करते समय, संरचना के आकार पर तापमान के प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए।

मैग्नीशियम मिश्र धातु के अनुप्रयोग उदाहरण: आम तौर पर, मध्य-से-उच्च-अंत और पेशेवर डिजिटल एसएलआर कैमरे इसे मजबूत, टिकाऊ और हाथ में अच्छा बनाने के लिए फ्रेम के रूप में मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं; मोबाइल फोन और लैपटॉप के आवरण; कंप्यूटर और प्रोजेक्टर आवरणों के ताप अपव्यय भाग जो अंदर उच्च तापमान उत्पन्न करते हैं, मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं; ऑटोमोटिव स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग ब्रैकेट, ब्रेक ब्रैकेट, सीट फ्रेम, रियरव्यू मिरर ब्रैकेट, डिस्ट्रीब्यूटर ब्रैकेट और अन्य संरचनात्मक हिस्से जिन्हें हल्के और उच्च शक्ति की आवश्यकता होती है।

निर्माण विधि के अनुसार, इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: विकृत मैग्नीशियम मिश्र धातु और कच्चा मैग्नीशियम मिश्र धातु।

मैग्नीशियम मिश्र धातु ग्रेड अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं और अंग्रेजी अक्षरों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। पहला अंग्रेजी अक्षर इसके सबसे महत्वपूर्ण मिश्र धातु घटक तत्व का कोड नाम है, और निम्नलिखित संख्याएं इसके सबसे महत्वपूर्ण मिश्र धातु घटक तत्व की ऊपरी और निचली सीमाओं के औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंतिम अंग्रेजी अक्षर पहचान कोड है, जिसका उपयोग विभिन्न विशिष्ट घटक तत्वों या थोड़ा अलग तत्व सामग्री के साथ विभिन्न मिश्र धातुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है।

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टाइटेनियम मिश्र धातु

टाइटेनियम मिश्र धातु से तात्पर्य टाइटेनियम और अन्य धातुओं से बनी मिश्र धातु धातु से है। उनमें उच्च शक्ति, अच्छा संक्षारण प्रतिरोध और उच्च ताप प्रतिरोध होता है। टाइटेनियम मिश्र धातु का व्यापक रूप से विमान इंजन कंप्रेसर भागों, फ्रेम, खाल, फास्टनरों और लैंडिंग गियर के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। टाइटेनियम मिश्र धातुओं का उपयोग रॉकेट, मिसाइलों और उच्च गति वाले विमानों के संरचनात्मक भागों में भी किया जाता है।

टाइटेनियम का गलनांक 1668 डिग्री है। इसमें 882 डिग्री से नीचे एक क्लोज-पैक हेक्सागोनल जाली संरचना होती है और इसे अल्फा टाइटेनियम कहा जाता है; इसमें 882 डिग्री से ऊपर एक शरीर-केंद्रित घन जाली संरचना होती है और इसे बीटा टाइटेनियम कहा जाता है। टाइटेनियम की उपरोक्त दो संरचनाओं की विभिन्न विशेषताओं का उपयोग करके और उपयुक्त मिश्र धातु तत्वों को जोड़कर, विभिन्न संरचनाओं के साथ टाइटेनियम मिश्र धातु प्राप्त की जा सकती है। कमरे के तापमान पर, टाइटेनियम मिश्र धातुओं में तीन मैट्रिक्स संरचनाएं होती हैं, और टाइटेनियम मिश्र धातुओं को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: मिश्र धातु, () मिश्र धातु और मिश्र धातु। हमारे देश में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः टीए, टीसी और टीबी द्वारा किया जाता है।

टाइटेनियम मिश्र धातुओं का घनत्व आम तौर पर लगभग 4.51g/cm3 होता है, जो स्टील का केवल 60% है। कुछ उच्च शक्ति वाले टाइटेनियम मिश्र धातु कई संरचनात्मक इस्पात मिश्र धातुओं की ताकत से अधिक हैं। इसलिए, टाइटेनियम मिश्र धातुओं की विशिष्ट शक्ति (शक्ति/घनत्व) अन्य धातु संरचनात्मक सामग्रियों की तुलना में बहुत अधिक है। , उच्च इकाई शक्ति, अच्छी कठोरता और हल्के वजन वाले भागों का उत्पादन कर सकता है।

टाइटेनियम गैर-विषाक्त, हल्का, मजबूत है और इसमें उत्कृष्ट जैव अनुकूलता है। यह एक आदर्श चिकित्सा धातु सामग्री है और इसका उपयोग मानव शरीर में प्रत्यारोपण के रूप में किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग के लिए 5 बीटा टाइटेनियम मिश्र धातुओं की सिफारिश की गई है, अर्थात् TMZFTM (TI -12Mo-^Zr -2Fe), Ti -13Nb {{6 }}Zr, टाइमटल 21SRx (TI-15Mo-2.5Nb-0.2Si)), Tiadyne 1610 (Ti-16Nb-9.5Hf) और Ti-15Mo मानव शरीर में प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त हैं, जैसे कृत्रिम हड्डी, संवहनी स्टेंट, आदि।

TiNi मिश्र धातु में अच्छी जैव अनुकूलता है, और ऐसे कई चिकित्सा उदाहरण हैं जो इसके आकार स्मृति प्रभाव और सुपरइलास्टिसिटी का उपयोग करते हैं। जैसे थ्रोम्बस फिल्टर, स्पाइनल ऑर्थोपेडिक रॉड्स, डेंटल ऑर्थोपेडिक वायर, वैस्कुलर स्टेंट, बोन प्लेट्स, इंट्रामेडुलरी सुई, कृत्रिम जोड़, गर्भनिरोधक उपकरण, हृदय की मरम्मत करने वाले हिस्से, कृत्रिम किडनी के लिए माइक्रोपंप आदि।

टाइटेनियम मिश्र धातु उत्पाद डाई कास्टिंग और मशीनिंग द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। टाइटेनियम मिश्र धातु का पिघलने का तापमान बहुत अधिक है, और मोल्ड स्टील की आवश्यकताएं भी बहुत अधिक हैं। टाइटेनियम मिश्र धातुओं के लिए कई प्रसंस्करण विधियाँ हैं, जिनमें शामिल हैं: टर्निंग, मिलिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, टैपिंग, सॉइंग, ईडीएम, आदि।

टाइटेनियम मिश्र धातुओं में भी ख़राब मशीनीकरण होता है। टाइटेनियम मिश्र धातुओं को काटते समय काटने का बल समान कठोरता वाले स्टील की तुलना में थोड़ा ही अधिक होता है। हालाँकि, अधिकांश टाइटेनियम मिश्र धातुओं की तापीय चालकता बहुत कम है, केवल स्टील की 1/7 और एल्यूमीनियम की 1/16, इसलिए काटने से उत्पन्न गर्मी जल्दी से नष्ट नहीं होगी। काटने वाले क्षेत्र में जमा हो जाते हैं, जिससे तेजी से घिसाव होता है, ढह जाता है और उपकरण के किनारे पर बढ़त बन जाती है।

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