知识 钼的五种常见用途是什么?增强钢材、合金和高温性能
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技术团队 · Kintek Solution

更新于 1 周前

钼的五种常见用途是什么?增强钢材、合金和高温性能

在实践中,钼的主要用途是作为一种强大的合金剂,其最常见的应用是在生产高强度结构钢、不锈钢和高温超级合金方面。它也以纯形式用于炉膛部件,并作为化合物用于先进的润滑剂和工业催化剂中。

钼的真正价值不在于作为独立材料,而在于它是一种关键的“性能增强剂”。向其他金属(尤其是钢)中添加少量钼,可以不成比例地大幅提高其强度、韧性以及耐热性和耐腐蚀性。

基础:钼在钢和超级合金中的作用

绝大多数钼被钢铁工业消耗。它是提高这些基础材料机械性能的一种经济有效的方法。

增强结构钢和工程钢

钼是钢中一种强大的淬透性剂。这意味着它能使钢在热处理过程中更均匀地获得坚硬、强韧的内部结构,即使在厚截面中也是如此。

这一特性对于要求高强度和高韧性的部件至关重要,例如齿轮、汽车曲轴和大型建筑梁。

高强度低合金(HSLA)钢

HSLA钢是一类材料,旨在比传统碳钢提供更好的机械性能和更强的抗大气腐蚀能力。

钼是关键成分之一,它使得制造更轻、更坚固的结构成为可能。这在石油和天然气管道、重型车辆和海上平台等要求严苛的应用中至关重要。

耐腐蚀不锈钢

虽然铬是使钢材“不锈钢”的主要元素,但添加钼可以显著增强其对特定类型腐蚀的抵抗力。

它在抵抗富含氯的环境(如海水或除冰盐)引起的点蚀和缝隙腐蚀方面特别有效。这使得含钼不锈钢对于海洋五金、化工设备和医疗植入物至关重要。

在极端环境中生存:高温应用

钼具有极高的熔点(2,623 °C 或 4,753 °F),这使其能够在大多数其他常见金属会变弱或熔化的温度下保持强度。

炉膛部件和加热元件

纯钼用于制造内部炉膛部件,例如加热元件、结构支撑件和炉床导轨

如高温炉操作所述,较厚的钼截面不易受热引起的再结晶过程的损害。然而,长期的热循环可能导致部件变形,需要定期维护。

航空航天和国防应用

钼基超级合金用于极端高温和机械应力并存的应用中,例如火箭喷嘴、喷气发动机部件和国防系统。

它在高温下保持稳定的能力对于在这些要求严苛的航空航天环境中的性能和可靠性至关重要。

合金之外:钼的专业用途

虽然合金化是其主要功能,但钼的独特性能也在几种其他专业形式和化合物中得到利用。

高性能润滑剂和涂层

二硫化钼(MoS₂)是一种干性润滑剂,具有极低的摩擦系数。其分层晶体结构允许分子平面以极小的阻力相互滑动。

它被用作固体润滑剂涂层,应用于必须在真空或高温下运行的部件上,因为在这些条件下液体润滑剂会失效。正如美国宇航局(NASA)所证明的,这些涂层具有出色的耐磨性,在某些条件下可以提供比特氟龙或石墨更低的摩擦力。

化学过程中的催化剂

钼基催化剂在石油工业中至关重要,特别是在加氢脱硫(HDS)方面。这是从天然气和精炼石油产品中去除硫的过程。

去除硫对于减少空气污染(酸雨)以及防止发动机和工业设备中金属部件的损坏至关重要。

了解权衡和局限性

没有什么是完美的材料。要有效地使用钼,了解其固有的弱点至关重要。

高温下的氧化

纯钼的主要缺点是其在高于 600 °C (1,112 °F) 的温度下抗氧化性差。当在这些温度下暴露于氧气时,它会迅速形成易挥发的氧化物,导致材料降解。

因此,在高温下使用的纯钼部件必须在真空或受保护的非氧化性气氛中运行。

再结晶后的脆性

虽然钼在其基本状态下在室温下具有延展性,但在加热到其再结晶温度后可能会变脆。

这意味着在高温下使用过的部件在冷却到室温后可能会变脆并易于断裂,从而使维护和操作复杂化。

如何有效利用钼

您对钼的选择完全取决于您需要解决的问题。

  • 如果您的主要关注点是低成本下的机械强度和韧性: 将钼用作结构钢或工程钢中的合金元素。
  • 如果您的主要关注点是在氯化物环境中的耐腐蚀性: 请选用含钼不锈钢(如 316 型或 317 型)。
  • 如果您的主要关注点是在极端高温(高于 1100 °C)下的稳定性: 使用纯钼或钼基合金,但确保其免受氧气影响。
  • 如果您的主要关注点是在极端条件下减少摩擦和磨损: 使用基于二硫化钼(MoS₂)的干性润滑剂或涂层。

钼是一种多功能元素,其最大的贡献在于它能够提升其他材料的性能。

摘要表:

常见用途 关键益处 主要应用
钢中的合金剂 增加强度、硬度和韧性 结构梁、汽车零部件、管道
不锈钢 增强耐腐蚀性,特别是抗氯化物腐蚀的能力 海洋五金、化工设备、医疗植入物
高温超级合金 在极端高温下保持强度 喷气发动机部件、火箭喷嘴
炉膛部件 高熔点,在热处理炉中保持稳定 加热元件、炉床导轨、支撑件
二硫化钼 (MoS₂) 提供低摩擦的干性润滑剂 用于高温或真空环境的涂层

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