Trong sản xuất công nghiệp và công việc hàng ngày chúng ta thường gặp phải nhu cầu tính toán trọng lượng của vật liệu kim loại. Tuy nhiên, chúng ta nên tính trọng lượng của những kim loại có hình dạng và chất liệu khác nhau như thế nào? Hôm nay, chúng tôi sẽ tóm tắt các phương pháp tính toán cho vật liệu kim loại như tấm, ống và thanh.
1. Thanh và tấm vuông: (Chiều dài cạnh (mm) × Chiều dài cạnh × Trọng lượng riêng × Chiều dài/Độ dày) ÷ 1.000,000=kg
2. Đĩa tròn (bar): (Đường kính (mm) × Đường kính × 0,7854 × Trọng lượng riêng × Chiều dài) ÷ 1.000,000=kg
3. Vòng và ống: (Đường kính ngoài – Đường kính trong) ÷ 2=Độ dày thành
(Đường kính ngoài – Độ dày thành) × Độ dày thành × 3,14 × Trọng lượng riêng × Chiều cao ÷ 1.000,000=kg
Mật độ của vật liệu kim loại thông thường:
Titan(Ti): 4,51 g/cm
Molypden (Mo): 10,2 g/cm³
Zirconi (Zr): 6,49 g/cm³
Niobi (Nb): 8,57 g/cm³
Vonfram (W): 19,35 g/cm³
Hafni (Hf): 13,31 g/cm³
Tantalum (Ta): 16,6 g/cm³
Niken (Ni): 8,85 g/cm³
Đồng (Cu): 8,95 g/cm³
Sắt (Fe): 7,8 g/cm³
Thép nhẹ: 7,87–8,0 g/cm³
Vanadi (V): 5,96 g/cm³
Nhôm (Al): 2,7 g/cm³
Crom (Cr): 7,2 g/cm³
Than chì: 1,9–2,1 g/cm³
Các tính năng của Titan và Niken:
Titanium (Ti) - "Một cỗ máy nhẹ"
Ưu điểm lớn nhất của nó là cường độ riêng cực cao (tỷ lệ cường độ trên mật độ).
Nhẹ và chắc chắn: Với mật độ chỉ 4,5 g/cm³-khoảng 60% so với thép-, nó có độ bền tương đương với thép hợp kim, khiến nó không thể thiếu trong động cơ hàng không vũ trụ và kết cấu máy bay.
Khả năng chống ăn mòn đặc biệt: Một lớp oxit dày đặc hình thành trên bề mặt của nó, khiến nó gần như "bất khả xâm phạm" trước các môi trường khắc nghiệt như nước biển, khí clo ẩm và axit nitric. Chính đặc tính này đã khiến nó được sử dụng rộng rãi trong tàu ngầm, thiết bị xử lý hóa học và thiết bị cấy ghép y tế (chẳng hạn như ghim xương).
Khả năng tương thích sinh học tuyệt vời: Không-độc hại với cơ thể con người, không-có từ tính và không bị cơ thể đào thải, đây là vật liệu kim loại tốt nhất để cấy ghép y tế.
Hiệu suất nhiệt độ-cao tuyệt vời: Nó có thể hoạt động ở nhiệt độ 500–600 độ, vượt xa khả năng của hợp kim nhôm.
Hạn chế chính: Khó gia công (dễ bị oxy hóa và đàn hồi đáng kể) và giá thành tương đối cao.

Niken (Ni) – "Hậu trường-của-Tất cả các cảnh-Rõ ràng hơn"
Giá trị lớn nhất của niken thường không nằm ở việc sử dụng độc lập mà là một nguyên tố hợp kim có thể nâng cao đáng kể hiệu suất của các kim loại khác.
Nền tảng của khả năng chống-nhiệt độ cao và chống oxy hóa: Hợp kim nhiệt độ cao-làm từ niken-là vật liệu cốt lõi được sử dụng để chế tạo cánh tuabin động cơ máy bay, có khả năng duy trì độ bền ở nhiệt độ gần 1000 độ .
Nguyên tố hợp kim "Biến điều bình thường thành phi thường": Khi kết hợp với crom, molypden và các nguyên tố khác để tạo thành thép không gỉ, nó giúp tăng cường khả năng chống ăn mòn đáng kể; hợp kim titan niken{0}}có khả năng ghi nhớ hình dạng và tính siêu đàn hồi, khiến chúng có hiệu quả rõ rệt trong các ứng dụng như ống đỡ động mạch và gọng kính.
Độ dẻo dai ở nhiệt độ thấp-tuyệt vời: Nó không trở nên giòn ngay cả ở nhiệt độ cực thấp, khiến nó trở thành vật liệu lý tưởng cho các bể chứa khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Vật liệu pin chính: Đây là thành phần chính trong vật liệu cực âm của pin lithium{0}}ion (chẳng hạn như pin lithium ba ngôi).
Những hạn chế chính: Bản thân niken có phần độc hại và là chất gây dị ứng da phổ biến; do đó, những vật dụng tiếp xúc lâu với da (chẳng hạn như khuyên tai) cần được kiểm soát chặt chẽ việc giải phóng niken.

E-thư điện tử:garychen3215@hotmail.com
Địa chỉ: Số 35, Đường Baoti, thành phố Baoji, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc
Liên hệ: Mr. Gary Chen
Điện thoại: +86-917-8883215
Điện thoại di động/Whatsapp: +86 13092900605










