2024-08-12
Você sabia que as ligas são mais fortes que os metais puros? Não acredita? Deixe -me dar um exemplo: níquel é um metal puro e a liga é 276 - a liga. A liga 276 é uma combinação de níquel, cromo, molibdênio, ferro e outros elementos. A dureza e a força da liga 276 são muito mais altas que as de níquel puro.
Vejamos o "irmão mais velho" - ferro. Sua plasticidade e postura são realmente magníficas, mas é facilmente enferrujada quando entra em contato com o ar molhado. E quanto a aço inoxidável? É amplamente utilizado na construção devido à sua alta resistência, dureza e resistência à corrosão.
Então, por que é essa liga de liga?
De fato, a chave está em seu "trabalho em equipe". As ligas consistem em átomos de tamanhos diferentes que podem "pressionar" um ao outro, dificultando a movimentação dos átomos, para que tenham boa resistência a arranhões e amolgadelas. Os metais puros têm os mesmos átomos e deslizam um no outro como patins, o que aumenta a probabilidade de seus arranhões ou amassados.
Além disso, a liga aprovou "treinamento especial" no processo de produção. Por exemplo, o endurecimento de uma solução sólida é dissolver um metal em outro. Assim, a estrutura da treliça muda e se torna mais difícil para os átomos se mover ou mudar, para que a liga, é claro, se torne mais firme.
Não se esqueça de endurecer a dispersão. No processo de tratamento térmico, certos elementos serão distinguidos e essas descargas atuarão como unhas pequenas, fixando outros átomos e tornando a liga mais sólida e durável.
Finalmente, vamos falar sobre moagem de grãos. Quando as ligas esfriam, formam grãos, mas se os grãos forem muito grandes, eles deixarão as lacunas e tornarão a liga frágil. O aterramento de grãos consiste em transformar esses grãos grandes em grãos pequenos, tornando menos as lacunas entre eles para que a liga se torne firme!
Em suma, a razão pela qual as ligas são mais fortes que os metais puros está em suas diferenças microestruturais e “treinamento especial”, que recebem no processo de processamento.