力荐铂金多少钱一克2023,本文让你分析钯铑铂

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  • 需要先谈到贵金属及其合金的应用-半导体仪器
    在集成电路中成功地应用了以钯的硅化物和铂的硅化物为基的电阻接点。在两种材料中 均表现出低的接触电阻,但是前者更易于加工。以铂为基础喷涂金属时,铂的硅化物基层的存 在提高了 Al-Si系统的可靠性。

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  • 或是铂不溶于盐酸、硫酸、硝酸和碱性溶液,但可以溶于王水和熔融的碱。铂是地壳中最稀少的元素之一,其化合物多种多样,可以用作化工、制药、炼油、汽车尾气净化等领域的催化剂中。

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  • 归纳总结贵金属高温材料的强化
    Pt在高温氧化环境中作为结构材料具有熔点高、抗腐蚀性强、高温延展性好、成形性和可焊性好以及可完全再循环使用等优点。然而纯Pt在高温下晶粒严重长大,高温强度和抗蠕变等性能下降,在承受高温应力的使用条件下,必须对纯Pt进行强化。多年来,许多学者对Pt的强化理论和机制进行了长期的研究,开发了固溶强化、形变强化、晶界强化、第二相强化、金属间化合物强化等技术,形成了多种强化铂材料。
    1.固溶强化型铂基合金
    在高温条件下,Ru、Ir、Rh具有比Pt、Pd更高的抗拉强度,尤其是Ir的高温持久强度和蠕变断裂强度远高于Pt-Rh基合金,使Ru、Ir、Rh、Pd等铂族金属成为主要的固溶强化元素,其中Ru、Ir的固溶强化作用最大,Rh次之,Pd的作用最小。目前研究最多的铂基固溶体合金主要有Pt-Rh,Pt-Ir,Pt-Ru、Pt-Ni、Pt-W等二元合金,Pt-Pd-Rh,Pt-Rh-Ru等三元合金。铂族金属高温合金最重要的性能是抗高温蠕变特性,从强化机理而言,凡能降低合金堆垛层错能的合金元素均可减小铂族高温合金的高温蠕变速率。实际工业应用中,不仅要求基体元素具有好的高温力学性能和热学稳定性,也要求溶质元素具有良好的高温稳定性。Pt-Rh合金性能最稳定,应用也最广泛,如Pt-5Rh、Pt-7Rh、Pt-lORh、Pt-20Rh、Pt-25Rh、Pt-3ORh和Pt-40Rh合金。综合考量各种牌号合金的性能,工业应用1500Y以下高温氧化环境中,Pt-Rh基合金仍是高温结构材料的首选,并可添加铱量Zr、Hf或稀土等元素进一步强化。Pt-Ir合金的高温稳定性次于Pt-Rh合金,但其高温持久强度、蠕变寿命和蠕变速率均优于Pt-Rh合金,在中性或还原性气氛中或在更高温度的短时应用中,也可以作为备选材料。
    但是,加入固溶强化元素后存在室温下延展性较低及密度太高(如Ir)、抗高温氧化能力较差(如Ru)、资源有限且价格昂贵(如Rh)等缺点,限制了Ru、Ir、Rh金属在铂基固溶合金中的应用。研究发现,原子半径与溶剂Pt相差较大的元素如Zr、Hf等,或溶质熔点较高的元素如Re、W、Mo等,都对Pt有很高的固溶强化作用,它们能细化合金晶粒、升高再晶界温度、提高合金的持久强度,降低蠕变速率。这是因为Zr、Hf和稀土元素不仅有高的固溶强化效应,且在高温氧化气氛中Zr、Hf、Y等组元因内氧化生成的氧化物沿着晶界析出,阻碍位错攀移。上述铂基合金的高温固溶强化机制也适于铱基和铑基固溶体合金。为了满足高温、长时间及极端恶劣环境的使用条件,现有固溶强化铂族金属材料的性能还有
    待进一步提咼。
    2.沉淀强化型铂族金属材料
    基于y/矿型沉淀强化镍基超合金的成功经验,近年来人们致力于寻求具有类似结构特征但具有更高熔点的新一代合金。铂族金属具有比Ni更高的熔点、更强的高温抗氧化及耐腐蚀性能,铂族金属(如Pt、Ir、Rh)能与Al及过渡金属(如Zr、Hf、Ti、Cr、Nb、Ta等)形成fee(稳定结晶相)结构的固溶体和Ll?型有序金属间化合物Pt3X(X为A1或过渡金属,LL相亦称矿相)。fee结构固溶体与矿相形成理想的高温强化共格结构,这与Ni基高温合金的组织特征基本一致。铂族金属基体及矿相均具有更高的熔点或分解温度,因此,铂族金属基高温合金是一种可在传统Ni基高温合金所不及的更高温度(1200Y以上)和更严酷环境条件下使用的很有潜力的新一代高温合金材料。对于这种与Ni基高温合金组织特征基本一致的“铂族金属基高温合金”的研究仅有十余年的历史,日本、南非、德国和英国等开展研究较早。1997年后,日本国立材料科学研究院先后对Ir-M及Rh-M(M为过渡金属)二元系、Ir-Hf_Zr三元系和Ir-Nb-Ni-Al四元系进行了研究。结果表明,以上合金系中均形成了fee基体与LI?型化合物相共格结构的组织。Ir基合金在1200Y的高温强度是Ni基高温合金的16倍,共格结构起到了明显的强化效果。Hill等人对Pt-Al,Pt-Hf及Pt-Zr合金进行了研究,发现Pt固溶体均能与LI?结构有序相平衡存在。2005年以后,研究重点集中到以Pt3Al为主要强化相的Pt基高温合金上,合金体系从Pt-Al-Cr等三元系扩展到Pt-Al-Cr-Ni等四元系。研究发现,在Pt-Al系中添加过渡金属元素的合金具有更高的高温强度和热稳定性,多元合金化可提高Y'析出相的强化效果,即提高热稳定性及基体的固溶强化作用和合金的综合性能。平?泽贵金属精炼回收图表-1显示了Pt-10Al-4Cr和Pt-10Al-4Ru(成分均为原子百分比,下同)合金的高温压缩屈服强度和等温氧化行为,并与传统的Ni基和Fe基超合金进行了对比。可以看出,二种Pt-Al基合金具有更好的抗氧化性能,y/矿强化的Pt-10Al-4Ru在1200龙时的压缩屈服强度高于Ni基和Fe基超合金。与Ir或Rh相比,Pt具有更多的资源优势、优良的高温抗氧化性和加工性能。虽然国内外对该类铂基高温超合金的研究起步较晚,但Pt-Al-M(M为过渡金属)体系的Pt基高温合金已成为发展该类合金的主要研究方向,有很强的吸引力和实用价值。

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  • 本文由 发表于 2023年3月3日 12:13:04
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