금속
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내화 금속 주로 텅스텐, 탄탈륨, 몰리브덴, 니오븀, 하프늄, 크롬, 바나듐, 지르코늄 및 티타늄을 포함합니다. 실제로 레늄의 녹는점도 매우 높지만 매장량이 너무 적어 제트 엔진의 고온 합금 부품에 가장 많이 사용됩니다. 그 중 가장 일반적인 내화 금속은 텅스텐, 탄탈륨, 몰리브덴, 니오븀입니다. 이 기사에서는 일반적으로 사용되는 4가지 내화 금속 특성을 살펴보겠습니다.
가장 높은 융점을 가집니다. 일반적으로 사용되는 내화 금속 중 3410±20℃에 도달 . 은백색이며 강철처럼 보입니다. 텅스텐은 단단할 뿐만 아니라 화학적으로 안정합니다. 대부분의 산과 염기는 텅스텐에 약간의 영향만 미칩니다. 수소, 물 또는 묽은 산은 텅스텐에 영향을 미치지 않습니다. 부식은 뜨거운 왕수와 불산과 질산의 1:1 혼합물에서만 발생합니다.
텅스텐은 경도와 융점이 높아 가공이 어렵다. 그러나 플레이크 또는 필라멘트 텅스텐의 용접은 비교적 쉽습니다. 따라서 진공 시스템에서 텅스텐은 전자 방출 필라멘트, X선관의 음극, 스프링 요소, 고온 열전대, 용광로 증발기 및 용접 전극에 자주 사용됩니다.
탄탈륨 녹는점이 2996°C인 경량의 고강도 내화 금속입니다. . 화학적으로 탄탈륨은 내식성이 매우 좋습니다. 왕수, 크롬산, 질산, 황산 및 염산과 고온 및 저온 조건에서 반응하지 않지만 불화수소산, 불화물 용액 및 옥살산에는 용해됩니다.
동시에 수소와 결합하여 수소화물을 형성하여 금속의 특성을 파괴하고 취성을 유발할 수 있습니다. 게다가, 탄탈륨은 활성 가스에 대해 상당한 게터링 성능을 가지며 불활성 가스를 제외한 진공 시스템의 대부분의 잔류 가스를 흡수할 수 있습니다.
몰리브덴 고경도, 비자성, 안정된 화학적 성질을 갖는 내화 금속입니다. 융점은 2620°C입니다. . 고온에서 몰리브덴은 520°C에서 천천히 산화됩니다. , 빠른 산화가 600 ° C 이상에서 발생하기 시작합니다. . 상온 또는 너무 높지 않은 온도에서 몰리브덴은 공기나 물에서 안정합니다.
내식성 측면에서 몰리브덴은 뜨거운 묽은 염산 용액과 1:1에만 부식됩니다. 불산과 질산의 혼합물. 진공 응용 분야에서는 몰리브덴을 열처리하거나 니오븀을 첨가하여 인장 강도를 높입니다.
니오븀 녹는점이2468°C입니다. 강도가 높고 비중이 작은 내화 금속입니다. 니오븀은 탄탈륨과 유사한 다양한 특성을 가지고 있습니다. , 그러나 탄탈륨보다 융점이 낮고 증기압이 높아 열전자 방출체로 거의 사용되지 않습니다. 강한 친화성 때문에 니오븀은 게터, 특히 고온 게터로 사용할 수 있습니다.
진공 시스템에서는 구조 재료로도 사용할 수 있습니다. 또한 일반적으로 전기 용접 또는 전자빔 용접에 사용됩니다. 일부 스테인리스강에 탄소에 의한 입계 부식을 방지하기 위한 첨가제로 첨가됩니다. 또한 이 내화 금속은 진공 장비의 가열 장치의 가열 요소와 열 차폐에서도 볼 수 있습니다.
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UID의 정의 UID라고도 하는 UID는 유형 자산에 대한 더 나은 책임을 제공하기 위해 국방부(DOD)에서 만든 프로그램입니다. 이 프로그램은 확립된 규칙에 따라 정부 소유 및 정부 구매 유형 장비에 고유하고 특정한 번호를 할당해야 합니다. 그런 다음 이 번호는 자산에 적용되거나 자산의 내용 연수 동안 자산에 직접 표시됩니다. 실제 번호를 UII 또는 고유 항목 식별자라고 하며 디자인에 따라 전 세계적으로 고유합니다.UID 프로그램이란 무엇입니까? 고유 식별 프로그램은 2004년 각서에 의해 수립되었으며 이후 MIL-STD-130
전기적 특성은 전하가 특정 물질의 원자에서 원자로 이동할 수 있도록 하는 물리적 조건입니다. 이러한 특성은 고체, 액체 및 기체의 세 가지 주요 유형의 재료 간에 크게 다릅니다. 금속과 같은 고체 물질의 전기적 특성은 높지만 전하는 물에서처럼 쉽게 이동하지 않으며 가스에서는 훨씬 더 어렵습니다. 각 요소에는 예외가 있습니다. 일부 고체는 불량 전도체이고 일부 가스는 우수한 전도체가 될 수 있습니다. 고체와 전기는 종종 전도성을 위한 완벽한 조합입니다. 구리, 강철 및 기타 금속의 전기적 특성은 원자의 물리적 근접성 때문에 최적