1. Produkteinführung des Nichteisenmetall-Magnesiumbarrens AZ31B
AZ31B Nichteisenmetall-Magnesiumbarren sind ein gängiges Magnesiumlegierungsprodukt, das aus hochreinem Magnesium und Legierungselementen wie Aluminium und Zink besteht. Es ist für seine hervorragenden mechanischen Eigenschaften und sein geringes Gewicht bekannt und wird in verschiedenen Industriebereichen häufig eingesetzt.
2. Produktparameter des Nichteisenmetall-Magnesiumbarrens AZ31B
Chemische Zusammensetzung | Magnesium (Mg) 96,8 % - 99,9 % |
Dichte | 1,78 g/cm³ |
Zugfestigkeit | 260 MPa |
Streckgrenze | 160 MPa |
Dehnung | 12 % |
Härte | 73HB |
Schmelzpunkt | 610°C |
3. Produktmerkmale des Nichteisenmetall-Magnesiumbarrens AZ31B
1). Hervorragende mechanische Eigenschaften: Der Nichteisenmetall-Magnesiumbarren AZ31B verfügt über hervorragende mechanische Eigenschaften, einschließlich hoher Festigkeit, guter Zähigkeit und Schlagfestigkeit. Dadurch eignet es sich hervorragend für Anwendungen, die eine hohe Festigkeit und ein leichtes Design erfordern.
2). Leichtgewicht: Magnesium ist ein Leichtmetall mit einer Dichte, die etwa 2/3 der von Aluminium und 1/4 der von Stahl beträgt. Der Nichteisenmetall-Magnesiumbarren AZ31B wird häufig in industriellen Fertigungsbereichen verwendet, in denen aufgrund seines geringen Gewichts Gewicht reduziert werden muss, beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt, im Automobilbau usw.
3). Gute Verarbeitungsleistung: Der Nichteisenmetall-Magnesiumbarren AZ31B hat eine gute Verarbeitungsleistung und kann durch verschiedene Methoden wie Druckguss, Schmieden, Walzen usw. geformt und verarbeitet werden und eignet sich für die Herstellung von Industrieteilen verschiedener komplexer Formen.
4). Korrosionsbeständigkeit: Der Nichteisenmetall-Magnesiumbarren AZ31B weist eine gute Korrosionsbeständigkeit sowie eine Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Säuren und Laugen auf und ist für Anwendungen in einigen speziellen Umgebungen geeignet.
5). Hervorragende Wärmeleitfähigkeit: Der Nichteisenmetall-Magnesiumbarren AZ31B verfügt über eine gute Wärmeleitfähigkeit, weshalb er häufig in Wärmemanagementgeräten wie Heizkörpern, Wärmetauschern usw. verwendet wird.
4. Produktanwendung des Nichteisenmetall-Magnesiumbarrens AZ31B
AZ31B Nichteisenmetall-Magnesiumbarren werden üblicherweise in der Luft- und Raumfahrt, im Automobilbau, in elektronischen Produkten, medizinischen Geräten und optischen Geräten wie Flugzeugteilen, Motorabdeckungen, Radnaben usw. verwendet. Im Bereich der Luftfahrt werden Die leichten Eigenschaften des Nichteisenmetall-Magnesiumbarrens AZ31B können das Gewicht von Flugzeugen reduzieren und den Kraftstoffverbrauch und die Leistung verbessern. Im Automobilbereich kann die hervorragende Leistung des Nichteisenmetall-Magnesiumbarrens AZ31B die Festigkeit und Steifigkeit von Autoteilen sowie den Kraftstoffverbrauch und die Leistung des Fahrzeugs verbessern.
5. FAQ
1. Für welche Bereiche können AZ31B Nichteisenmetall-Magnesiumbarren verwendet werden?
AZ31B Nichteisenmetall-Magnesiumbarren werden häufig in der Luft- und Raumfahrt, im Automobilbau, in elektronischen Produkten, in medizinischen Geräten, optischen Geräten und anderen Bereichen eingesetzt, insbesondere in Anwendungen, die hohe Festigkeits- und Leichtbauanforderungen erfordern.
2. Wie hoch ist die Dichte der Magnesiumlegierung AZ31B?
Die Dichte des Nichteisenmetall-Magnesiumbarrens AZ31B beträgt etwa 1,78 g/cm². Er gehört zu den Leichtmetallen und eignet sich für Anwendungen, bei denen ein leichtes Design erforderlich ist.
3. Ist der Nichteisenmetall-Magnesiumbarren AZ31B korrosionsbeständig?
Ja, der Nichteisenmetall-Magnesiumbarren AZ31B hat eine gute Korrosionsbeständigkeit, weist eine Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Säuren und Laugen auf und ist für Anwendungen in einigen speziellen Umgebungen geeignet.
4. Wie hoch ist die Verarbeitungsleistung des Nichteisenmetall-Magnesiumbarrens AZ31B?
AZ31B Nichteisenmetall-Magnesiumbarren weisen eine gute Verarbeitungsleistung auf und können mit verschiedenen Methoden wie Druckguss, Schmieden, Walzen usw. geformt und verarbeitet werden. Sie eignen sich für die Herstellung verschiedener Industrieteile komplexe Formen.