fysiske egenskaper til metalliske materialer

Metalliske materialer har mange unike fysiske egenskaper som gjør dem til mye brukte materialer innen ingeniørfag og vitenskap.
1. Den har metallisk glans. I livet kan gull og platina brukes til å lage smykker fordi de har en evig og vakker glans.
2. Termisk ledningsevne
Den termiske ledningsevnen til metalliske materialer refererer til deres evne til å overføre termisk energi fra den ene siden til den andre. Den termiske ledningsevnen til metalliske materialer er relatert til deres gitterstruktur og elektronisk ledning. Den termiske ledningsevnen til metaller måles vanligvis ved termisk ledningsevne. Kobber og aluminium er metallmaterialer med bedre varmeledningsevne. I praktiske applikasjoner er den termiske ledningsevnen til metaller mye brukt i elektronisk utstyr, biler, konstruksjon og andre felt.
 

info-550-350

3. Konduktivitet
Ledningsevnen til metalliske materialer refererer til deres evne til å bære elektrisk strøm. Den elektriske ledningsevnen til et metall bestemmes først og fremst av dets evne til å lede elektroner. I metaller kan elektroner flyte fritt innenfor gitterstrukturen og skape en elektrisk strøm. Den elektriske ledningsevnen til metaller måles vanligvis ved ledningsevne, og sølv er det mest ledende metallmaterialet. Den elektriske ledningsevnen til metaller har brede anvendelser innen områder som kraftoverføring, elektroniske enheter og sensorer.
4. Fleksibilitet
Elastisiteten til metalliske materialer refererer til deres evne til å deformere og frigjøre kraften etter å ha blitt utsatt for kraft. Elastisiteten til metaller er relatert til deres gitterstruktur og interatomiske interaksjoner. Når et metall utsettes for trykk eller spenning, endres avstanden mellom atomene, men når kraften frigjøres, går metallet tilbake til sin opprinnelige form. Elastisiteten til metall måles vanligvis ved elastisitetsmodul. Jern og aluminium er metallmaterialer med god elastisitet. Elastisiteten til metaller har brede anvendelser innen felt som mekaniske deler, konstruksjon og luftfart.
5. duktilitet
Duktiliteten til metalliske materialer refererer til deres evne til å strekke seg eller komprimere uten å knekke når de utsettes for kraft. Duktiliteten til metaller er først og fremst relatert til deres gitterstruktur og interatomiske interaksjoner. Under strekkprosessen øker avstanden mellom metallatomer, men bindingene mellom atomene brytes ikke. Under kompresjon avtar avstanden mellom metallatomer, men bindingene mellom atomene forblir også intakte. Duktiliteten til metaller måles vanligvis ved forlengelse og kompresjon. Kobber og gull er metallmaterialer med god duktilitet. Duktiliteten til metaller har brede anvendelser i områder som ledninger, rør og plater.

info-550-350


6. Tetthet
Tettheten av metalliske materialer refererer til massen per volumenhet. Tettheten av metaller er relatert til deres atomstruktur og inter-atomære interaksjoner. Generelt sett har tyngre elementer høyere tetthet. Tettheten av metaller måles vanligvis i gram/kubikkcentimeter eller kilogram/kubikkmeter. Tetthetene til ulike metaller varierer veldig, for eksempel har gull høyest tetthet og natrium har lavest tetthet. Tettheten av metaller har et bredt spekter av bruksområder innen produksjon av deler, støping og oppdrift.
7. Metallfarge
De fleste er sølvhvite, noen få er gyldengule og kobber er lilla-røde.
8. Egenskaper til metaller
(1) Det er generelt fast ved romtemperatur (bare kvikksølv er flytende).
(2) De fleste er sølvhvite (men kobber er lilla-rødt og gull er gult).
(3) Rent jern er sølvhvitt og mykt, mens jernpulver er svart.
Oppsummert har metalliske materialer mange unike fysiske egenskaper som gjør dem til mye brukte materialer innen ingeniørvitenskap og vitenskap. Forståelse og mestring av disse fysiske egenskapene er avgjørende for utforming og bruk av metalliske materialer.

info-550-350

Du kommer kanskje også til å like

Sende bookingforespørsel