普通铝合金冷凝速度慢会带来材料内部产生粗大的枝晶,热应力失衡。造成表面不平整,热膨胀系数大。微晶铝合金(RSP)采用的是快速冷凝法,使的两种金属形成均质的合金,使晶粒分布均匀。这样使得铝合金表面平整度高,获得更高的强度和韧性。因为是硅铝合金,更是很好的综合了两种金属的特点。具有高耐磨性能和精加工性能以及良好的抗疲劳性。
应用领域:航天工业,如航空航天紧固件,结构件,反射镜,高导热材料。
电子封装,如散热器,载具,微波射频应用。
光电设备,如激光器夹具,反射镜。
设备制造,如活塞气缸,屏蔽设备,精密设备夹具,载具等。
RSP铝合金 源头直接供货。快速方便。
微晶铝合金上海微联实业的好。新型微晶铝合金技术指导
RSP铝合金在航空航天设备中的广泛应用。其特点是RSP铝合金可通过加工获得要求的反射面精度,并且在使用中保持其精度。
光学系统中,要求反射镜的反射面高度平滑。RSP铝合金因为其工艺特点本身具有高平整度,表面晶粒均匀,且有良好的加工性和抛光度能很好满足高度平滑要求。
在空间环境中,温度环境的变化会破坏反射镜镜体的温度场的平衡。对反射镜面型会造成不利影响。RSP铝合金的热膨胀系数低,镜面稳定性好,导热系数大,导热快,有利于减小镜体内部温度梯度,快速平衡温度,减小热应力产生的形变。 新型微晶铝合金技术指导RSP微晶铝合金成型后稳定性高。
RSP铝合金在航空领域中的应用,在反射镜,尤其在红外观测设备中。RSP铝合金材料的导热系数高,散热快,有利于减小反射镜本体的温度梯度,快速的平衡温度。不仅可以减小热应力引起的形变。还有利于整体设备观测效果。减少本身热量对观测结果的干扰。
温度变化不仅会影响反射镜镜面面型变化,同时会影响其支撑结构。材料不匹配。膨胀系数不一致,会影响整个系统,造成结构位移。选用RSP铝合金做镜面材料,与支撑结构的金属材料热膨胀系数接近,温度对整体光学系统的影响小。
RSP铝合金可以应用在空间观测设备上。在空间的低温环境下,铝合金反射镜与其安装的支撑结构的金属材料的膨胀系数接近。,降低其膨胀系数不匹配的影响,可以避免了光机系统材料膨胀系数不一致带来的热应力和应变。保证其光学系统参数长期稳定在一个范围值内。
RSP铝合金可以用现有的车,磨,铣等工艺快速制作加工反射镜基本结构,充分发挥铝合金材料易成型的特点。同时可以用单点金刚石车削工艺加工反射镜镜面。可以直接获得满足光学系统成像质量高的光滑表面。
RSP铝合金的抗疲劳性好,在航空航天材料应用中有良好的性价比。 微晶铝合金可应用在电子封装领域。
微晶结构铝合金材料的应用,RSA-905微晶结构,适合精密抛光加工,应用反射镜和光学透镜模具。
特点:1,表面平整度好 小于1nm 2,不需要在表面镀层 3,成型后稳定性高 4,热膨胀系数 低 5,高导热率 6,轻量化解决方案。
RSA-443 热稳定性和机械性能高,可以应用于高精密工业半导体部件。
特点:1,优越的可加工性 2,比刚度高 3,成型后稳定性高 4,热膨胀系数低 5,高导热率
6,轻量化解决方案。
快速冷却工艺使微晶合金晶粒大小分布均匀,容易得到表面高平整度。加工性能好。
微晶铝合金可以做焊线设备。荷兰微晶铝合金生产技术
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普通铝合金冷却速度慢带来材料内部产生粗大的枝晶,热应力失衡。造成表面不平整,热膨胀系数大。RSP微晶铝合金采用的是快速冷凝法,使得两种不同金属形成均质的合金,使晶粒越细且分布均匀。这样使得铝合金表面具有高平整度,能获得更高的强度和韧性。因为是硅铝合金,还很好的综合了两种金属的特点。高耐磨性能和精加工性能。同时材料的抗疲劳性能也得到提高。
应用领域:航天工业,如航空航天紧固件,结构件。高导热材料。
电子封装,如散热器,载具,微波射频应用。
光电设备,如激光器夹具,反射镜。
设备制造,如活塞气缸,屏蔽设备,精密设备夹具,载具。
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