《金属》 思维导图 金属是一类富有特殊光泽但不透明,具有高导电性金导热性、延展性的物质 除水银外,所有金属在常温下都是固态的 目前人类所知的有80种 金属一般如何分类呢 金属的种类繁多,通常可分为黑色金属和有色金属两大类。 黑色金属包括铁、锰、铬及它们的合金。 除铁、锰、铬以外的金属都叫有色金属。 有色金属的分类,在各个国家并不完全统一。 有色金属中生产量大、应用比较广的有铝、镁、铜、铅、锌、镍、钴、锡、锑、汞等 金属有些什么特点呢 金属质地很硬,有光泽,很容易传热和导电,具有可塑性, 既可以被锻造成特定的形状,又可以制成金属线等。 然而纯金属具有强度和硬度较低、性能不够多样化的特点, 所以在使用上往往受到限制, 为此,科学家们研制出性能更好的合金。 金属也会疲劳 金属的机械性能会随着时间流逝而渐渐变弱, 因为重复的推、拉或其他外力会使金属分子的排列发生改变。 金属表面的任何微小缺陷,都会使应力在该处产生, 从而导致金属裂开。这就是金属的疲劳现象 大家都听过合金吧 比如铝合金门窗 那么合金是什么呢? 合金就是一种金属与另一种金属,或与几种金属,或与非金属, 熔合而成的、稳定的、具有金属性质的物质。 生铁和钢都是铁的合金,主要为铁碳合金。 钢中加入锰、铬、镍、硅、钨等元素又可制成具有不同性能的合金钢。 黄铜(主要含铜和锌)、青铜(主要含铜和锡)都是铜的合金。 此外,常见的合金还有铝合金、镁合金、钛合金等。 那么金属是如何提炼而来的呢 地壳里的金属常以化合物的形式存在于岩石中,即矿石。 矿石需经过提纯和化学处理后,才能得到纯金属。 将铁矿石和焦炭一起放进熔炉中加热,提炼出真正可用的铁。 但是像钠、镁、铝等金属的提炼必须再经过电解操作才能用于工业制造 金属的用途非常广泛 从高楼大厦到日常工具,都离不了钢和铁。 用铜线连接灯具、插头和插座。用铝箔包装食品可保持食品风味。 金和银除了制作首饰外还有很多的用途:金被喷涂在航天员戴的面罩上, 可以反射太阳光;银的化合物用于制造胶片等。
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稀土是一组金属元素的简称,包含17种元素,可分为轻稀土和重稀土两类,它们在军事领域具有广泛且关键的作用,以下为你详细介绍: 稀土的成分 • 轻稀土:包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕。 • 重稀土:包含钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇 。 稀土在军事方面的作用 • 提升武器装备性能 • 坦克装甲及结构材料:在坦克制造中,加入稀土可以改善装甲钢的组织结构,细化晶粒,显著提高其强度、韧性和抗疲劳性能,使坦克能够更好地抵御敌方炮弹的攻击。例如,某些新型坦克的装甲中添加了稀土元素,其防护能力比传统装甲有了大幅提升。 • 航空航天材料:航空发动机是飞机的“心脏”,其性能取决于所用材料的优劣。稀土高温合金具有优异的高温强度、抗氧化性和抗热腐蚀性,能够在高温、高压和高转速等极端条件下保持稳定的性能,广泛应用于航空发动机的热端部件,如涡轮叶片、燃烧室等。 • **增强武器装备电子系统性能 • 雷达系统:稀土元素在雷达的磁控管、行波管等关键部件中发挥着重要作用。例如,钐钴永磁体具有高剩磁、高矫顽力和高磁能积等特点,能够为雷达系统提供稳定而强大的磁场,提高雷达的探测精度和距离。 • 通信设备:在军事通信领域,稀土光磁材料可用于制造光纤通信中的光放大器、光隔离器等关键器件,提高通信信号的传输质量和距离,保障军事通信的畅通无阻。此外,稀土还可以用于制造高性能的电子元器件,如电容器、电阻器等,提高通信设备的可靠性和稳定性。 • **助力精确制导武器发展 • 激光制导:许多稀土元素具有独特的光学特性,是制造激光材料的重要原料。例如,掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)激光晶体是激光制导武器中常用的激光发射材料,它能够发出高功率、高稳定性的激光束,为激光制导武器提供精确的制导信息。 • 红外制导:稀土红外材料在红外制导武器的探测器和导引头中有着广泛应用。如锗掺杂稀土元素后,其红外透过率、机械性能和热稳定性等都能得到显著改善,能够提高红外探测器的灵敏度和分辨率,使红外制导武器在复杂环境下也能准确地识别和跟踪目标。 • **改善武器装备隐身性能 • 雷达隐身:稀土吸波材料是一种新型的功能材料,它能够将投射到其表面的雷达波能量转化为热能或其他形式的能量而耗散掉,从而降低武器装备的雷达反射截面积,实现雷达隐身。例如,稀土六角铁氧体吸波材料具有吸收频带宽、吸收率高、厚度薄等优点…
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铁镍合金系列,具体可分为软磁合金和膨胀精密合金两个系列: 铁镍合金系列,具体可分为软磁合金和膨胀精密合金两个系列: 软磁合金系列:包括 1J22、1J36、1J46、1J50、1J51、1J79、1J80、1J85 等。软磁合金是具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料,在较弱的磁场下就能被磁化,且容易退磁。1J22:又称高磁能积合金,具有高饱和磁感应强度、高磁导率和低矫顽力等特点,适用于制造要求高磁性能的元件,如强磁体、磁放大器等。 1J36:具有较高的磁导率和较低的矫顽力,同时具有较好的耐腐蚀性和温度稳定性,常用于制造各种电子设备中的磁性元件,如变压器、电感器等。 1J46:磁性能较为适中,在一些对磁性能要求不是特别苛刻,但对成本和工艺性有一定要求的场合得到应用,如普通的电磁继电器、小型变压器等。 1J50:具有良好的软磁性能,饱和磁感应强度较高,广泛应用于电子、电气领域,如制作电机、变压器的铁芯等。 1J79:是一种典型的坡莫合金,具有高磁导率、低矫顽力和低损耗等优良特性,常用于音频变压器、脉冲变压器、磁放大器等电子元件中。 1J80、1J85:这两种合金也属于高磁导率软磁合金,具有优异的高频磁性能,适用于高频电子设备中的磁性元件,如高频变压器、电感器等。 膨胀精密合金系列:包括 4J29、4J32、4J33、4J34、4J36、4J42、4J50 等。膨胀精密合金的特点是在一定温度范围内具有特定的热膨胀系数,可用于需要控制热膨胀的场合。4J29:又称可伐合金,其热膨胀系数与硬玻璃相近,在电子工业中常用于制作与玻璃或陶瓷封接的金属零件,如电子管、晶体管的管壳等。 4J32:是一种低膨胀合金,具有较低的热膨胀系数,适用于制造在温度变化较大的环境中使用的精密仪器零件,如航空航天、精密机械等领域的部件。 4J33、4J34:这两种合金主要用于与陶瓷等材料封接,其热膨胀系数与陶瓷相匹配,可保证封接件在不同温度下的密封性和稳定性。 4J36:俗称殷钢,具有极低的热膨胀系数,在精密测量、天文仪器、光学仪器等领域有广泛应用,可用于制造高精度的测量尺、天文望远镜的镜筒等。 4J42:其热膨胀系数介于 4J36 和普通碳钢之间,可用于一些对热膨胀系数有特殊要求的场合,如电子设备中的框架、基座等。 4J50:具有中等的热膨胀系数,可用于制作一些在一定温度范围内需要控制尺寸稳定性的零件,如热双金属片的基层材料等。
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揭秘贵金属价格:影响黄金、白银、铂金和钯金的核心逻辑 贵金属价格的变化受多重因素驱动,但整体可分为两大类别:避险类金属(黄金、白银)与工业类金属(铂金、钯金)。理解它们的不同属性,是分析价格走势的第一步。 黄金与白银具备强烈的货币性与避险属性,短期内常出现剧烈波动,例如金价在创新高后快速回落,白银突破关键价位后迅速下跌。但从长期来看,它们的上涨动力主要来自全球系统性风险,包括经济、政治与金融不确定性。每当全球压力增加,投资资金便涌向避险金属,支撑其长期价值。 相比之下,铂金与钯金更依赖经济基本面。工业需求、制造业景气度和经济增长预期对其价格影响更大。当经济数据疲弱或通胀加剧,这些金属往往面临下行压力。预测显示,若经济走弱,铂金可能回落至约1,300美元,钯金则可能测试1,200美元。 此外,中央银行在黄金市场中扮演关键角色。与过去神秘、难以追踪不同,现代央行的黄金操作更加公开透明。它们不是盲目囤积,而是采取价格敏感的“逢低吸纳”策略。例如,当金价高企时央行暂停购买,而在2022年金价回落至较低区间时才重新入市。 总的来说,三点对初学者尤其重要: 1.金属属性不同,价格驱动不同:避险金属依赖不确定性,工业金属依赖经济景气。 2.经济数据作用相反:经济弱势利多黄金白银,却不利于铂金和钯金。 3.中央银行是战略买家:其操作透明且倾向低位布局,而非神秘大买家。#黄金 #贵金属 #央行 #投资 #财富
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铁镍合金系列,具体可分为软磁合金和膨胀精密合金两个系列: 铁镍合金系列,具体可分为软磁合金和膨胀精密合金两个系列: 软磁合金系列:包括 1J22、1J36、1J46、1J50、1J51、1J79、1J80、1J85 等。软磁合金是具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料,在较弱的磁场下就能被磁化,且容易退磁。1J22:又称高磁能积合金,具有高饱和磁感应强度、高磁导率和低矫顽力等特点,适用于制造要求高磁性能的元件,如强磁体、磁放大器等。 1J36:具有较高的磁导率和较低的矫顽力,同时具有较好的耐腐蚀性和温度稳定性,常用于制造各种电子设备中的磁性元件,如变压器、电感器等。 1J46:磁性能较为适中,在一些对磁性能要求不是特别苛刻,但对成本和工艺性有一定要求的场合得到应用,如普通的电磁继电器、小型变压器等。 1J50:具有良好的软磁性能,饱和磁感应强度较高,广泛应用于电子、电气领域,如制作电机、变压器的铁芯等。 1J79:是一种典型的坡莫合金,具有高磁导率、低矫顽力和低损耗等优良特性,常用于音频变压器、脉冲变压器、磁放大器等电子元件中。 1J80、1J85:这两种合金也属于高磁导率软磁合金,具有优异的高频磁性能,适用于高频电子设备中的磁性元件,如高频变压器、电感器等。 膨胀精密合金系列:包括 4J29、4J32、4J33、4J34、4J36、4J42、4J50 等。膨胀精密合金的特点是在一定温度范围内具有特定的热膨胀系数,可用于需要控制热膨胀的场合。4J29:又称可伐合金,其热膨胀系数与硬玻璃相近,在电子工业中常用于制作与玻璃或陶瓷封接的金属零件,如电子管、晶体管的管壳等。 4J32:是一种低膨胀合金,具有较低的热膨胀系数,适用于制造在温度变化较大的环境中使用的精密仪器零件,如航空航天、精密机械等领域的部件。 4J33、4J34:这两种合金主要用于与陶瓷等材料封接,其热膨胀系数与陶瓷相匹配,可保证封接件在不同温度下的密封性和稳定性。 4J36:俗称殷钢,具有极低的热膨胀系数,在精密测量、天文仪器、光学仪器等领域有广泛应用,可用于制造高精度的测量尺、天文望远镜的镜筒等。 4J42:其热膨胀系数介于 4J36 和普通碳钢之间,可用于一些对热膨胀系数有特殊要求的场合,如电子设备中的框架、基座等。 4J50:具有中等的热膨胀系数,可用于制作一些在一定温度范围内需要控制尺寸稳定性的零件,如热双金属片的基层材料等。
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