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Plan de promotion du molybdène pur industriel / des plaques/feuilles de molybdène haute température

Les plaques et feuilles de molybdène sont des produits en tôle d'épaisseur moyenne, fabriqués à partir de molybdène métallique de haute pureté ou d'alliage de molybdène par des procédés de précision tels que le forgeage, le laminage et le recuit. Dans l'industrie, les plaques de molybdène d'une épaisseur supérieure à 0,1 mm sont généralement considérées comme telles (les épaisseurs courantes varient de 2,0 mm à 20 mm, et des épaisseurs spéciales peuvent être réalisées sur mesure). Grâce à son extrême stabilité à haute température, ses excellentes propriétés mécaniques et ses caractéristiques physico-chimiques, le molybdène s'adapte aux environnements industriels complexes, notamment aux fortes charges, aux hautes températures et à la corrosion, et est devenu un matériau de base essentiel dans des secteurs tels que la fabrication d'équipements de pointe, la métallurgie, l'industrie chimique et les énergies nouvelles.

    Spécifications du produit

    Article

    Détails

    Largeur

    De 5 mm à 800 mm, ou sur mesure selon les exigences du client

    Longueur

    100 mm à 6000 mm, ou sur mesure selon les exigences du client

    Épaisseur

    Épaisseurs standard de 2,0 mm à 20 mm ; épaisseurs spéciales (spécifications de transition de 0,1 mm à 2,0 mm) disponibles sur demande.

    Plage de tolérance

    Conformément aux normes internationales (ASTM B387), ou personnalisé avec une tolérance de précision selon les exigences du client

    Nom du produit Plaque/feuille de molybdène
    Nom de marque Yunjie
    Modèle Mo1 / Mo-La
    Matériel Molybdène pur (Mo1), molybdène haute température (Mo-La)
    Processus Laminage à chaud / Laminage à froid + Recuit sous vide + Traitement de finition
    Teneur minimale en molybdène 99,95 % (pour les plaques/feuilles de molybdène pur, Mo1) ; les plaques/feuilles de molybdène haute température sont conformes aux normes de qualité correspondantes.
    Densité 10,2 g/cm³
    Avantages Résistance aux hautes températures, excellente conductivité électrique et thermique, haute résistance mécanique, forte résistance à la corrosion, bonne stabilité structurelle et excellente aptitude à la mise en œuvre
    Surface Surface recuite sous vide, surface brillante laminée à froid, surface laminée à chaud nettoyée à l'acide-alcali (sélectionnée selon les besoins)
    Forme Plaque rectangulaire, tôle circulaire, pièces de forme personnalisée (traitées selon les exigences du client)
    Services de traitement Découpe, perçage, fraisage, meulage, pliage, soudage
    Quantité minimale de commande 1 kilogram

    Classification

    Classification (2)
    • Classification par épaisseur
      •Plaque/feuille mince de molybdène (0,1 mm - 2,0 mm) : Spécification de transition, combinant la flexibilité de la feuille et la rigidité de la plaque, adaptée aux composants de précision de petite et moyenne taille.
      •Plaque/feuille de molybdène conventionnelle (2,0 mm - 20 mm) : Spécifications industrielles générales, équilibre entre facilité de traitement et résistance structurelle, largement utilisée dans divers équipements à haute température.
    • Classification par processus de production
    • Classification par fonction d'application

    Tableau de sélection des spécifications et tableau de composition

    Plage d'épaisseur

    Tolérance dimensionnelle

    Caractéristiques principales

    Scénarios applicables

    0,1 mm - 0,5 mm

    Épaisseur : ±0,008 mm ; Largeur/Longueur : Conforme aux normes internationales ou sur mesure

    Rigidité et flexibilité équilibrées, haute précision dimensionnelle, surface lisse, aptitude à l'emboutissage et au pliage

    Écran thermique pour petit four sous vide, pièces structurelles d'instruments de précision, substrat conducteur d'équipements électroniques, boîtier de capteur

    0,5 mm - 2,0 mm

    Épaisseur : ±0,01 mm ; Largeur/Longueur : Conforme aux normes internationales ou sur mesure

    Excellente aptitude à la mise en œuvre, résistance mécanique adéquate, conductivité électrique et thermique stable, bonnes performances de coupe

    Substrat de cible de revêtement sous vide de taille moyenne, accessoires d'équipements pour semi-conducteurs, connecteurs d'instruments aérospatiaux, joints résistants aux hautes températures

    2,0 mm - 10 mm

    Épaisseur : ±0,03 mm ; Largeur/Longueur : Conforme aux normes internationales ou sur mesure

    Grande stabilité structurelle, haute résistance mécanique, possibilité de fabrication complexe, rapport coût-efficacité

    Composants d'un four de croissance de cristaux de saphir, plaque de poussée/plaque latérale d'un four sous vide, base d'un contact électrique industriel, plaque de dissipation thermique d'un dispositif semi-conducteur de puissance

    10 mm - 20 mm

    Épaisseur : ±0,05 mm ; Largeur/Longueur : Conforme aux normes internationales ou sur mesure

    Haute résistance, bonne résistance aux chocs, faible déformation à haute température, soudable

    Support chauffant pour grand four sous vide, composants haute température pour équipements métallurgiques, revêtement intérieur anticorrosion pour conteneurs chimiques, éléments de structure pour équipements de production d'énergies nouvelles.

    Grade

    Pour

    Teneur en impuretés, max. (≤)

    Terre rare La2O3 Addition nominale

    Al

    Que

    Fe

    Mg

    Dans

    Et

    C

    N

    LE

    Mo1

    Équilibre

    0,002

    0,002

    0,01

    0,002

    0,005

    0,01

    0,01

    0,003

    0,008

     

    Mo2

    Équilibre

    0,005

    0,004

    0,015

    0,005

    0,005

    0,01

    0,02

    0,003

    0,02

     

    MoLa

    Équilibre

    0,002

    0,002

    0,015

    0,005

    0,005

    0,01

    0,02

    0,005

    0,1-1,8

    Caractéristiques

    01

    Résistance aux températures extrêmement élevées

    Son point de fusion atteint 2 620 °C, et ses propriétés mécaniques restent stables même après une utilisation prolongée à des températures inférieures à 1 600 °C. Sa résistance au fluage à 1 800 °C est supérieure à celle des métaux ordinaires, ce qui la rend adaptée aux conditions de travail à très haute température.
    avantage-2
    02

    Conductivité électrique et thermique élevée

    Sa conductivité est environ 35 % de celle du cuivre et sa conductivité thermique est excellente (138 W/(m·K)). C'est un matériau idéal pour les composants électroniques et les systèmes de dissipation thermique, car il conduit rapidement la chaleur et évite la surchauffe locale.
    avantage-2
    03

    Haute résistance et stabilité structurelle

    Sa résistance à la traction à température ambiante peut dépasser 550 MPa et peut être encore améliorée par traitement thermique. De plus, elle présente une bonne ténacité et résiste bien à la déformation et à la rupture sous fortes charges et en présence de vibrations.
    avantage-2
    04

    Excellente résistance à la corrosion

    Il présente une grande stabilité dans les acides non oxydants (tels que l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique), les solutions alcalines et la plupart des solvants organiques. Résistant à l'usure et au vieillissement, il offre une longue durée de vie même en milieux agressifs.
    avantage-2
    05

    Basse pression de vapeur

    La quantité de volatilisation est extrêmement faible à haute température, ce qui convient à une utilisation à long terme dans des environnements sous vide (tels que les fours sous vide, les appareils électroniques sous vide) et n'entraînera aucune perte de matière ni pollution des conditions de travail due à la volatilisation.
    avantage-2
    06

    Non magnétique

    Il ne produit pas d'interférences magnétiques et convient aux applications sensibles au magnétisme telles que les instruments électroniques, les équipements médicaux et les capteurs de précision, garantissant ainsi la précision de fonctionnement de l'équipement.
    avantage-2
    07

    Bonne aptitude au traitement

    Il peut subir divers traitements de précision tels que la découpe, l'estampage, le perçage, le soudage et le pliage, ce qui permet de répondre aux exigences de forme personnalisées dans différents scénarios, et la précision dimensionnelle est bien conservée après traitement.
    avantage-2

    Processus de production

    1. Préparation des matières premièresLe concentré de molybdène de haute pureté est soigneusement sélectionné, puis une poudre de molybdène d'une pureté supérieure à 99,97 % est extraite par grillage et réduction. Des billettes de molybdène haute densité sont pressées par pressage isostatique afin de garantir l'homogénéité des matières premières.
    2. Forgeage/Laminage à chaudLes billettes de molybdène sont forgées à haute température (1200℃-1400℃) pour affiner les grains, puis des procédés de laminage à chaud multi-passes sont utilisés pour les transformer progressivement en plaques épaisses avec l'épaisseur cible afin de garantir la densité des plaques.
    3. Laminage à froid de précision (spécifications minces/conventionnelles)Les plaques épaisses laminées à chaud sont soumises à un traitement de laminage à froid en plusieurs passes, et la réduction par passe est strictement contrôlée (5 % à 10 %) pour garantir une épaisseur uniforme, une surface lisse et des exigences dimensionnelles précises des plaques.
    4. recuit sous videLes plaques laminées à froid/à chaud sont placées dans un four de recuit sous vide et maintenues à une température de 1000℃ à 1200℃ afin d'éliminer les contraintes internes de traitement, d'améliorer la ductilité du matériau et sa stabilité à haute température, et d'éviter toute déformation lors des traitements ultérieurs.
    5. Traitement de finitionLes plaques sont finies par nivellement, découpe, nettoyage, contrôle et autres étapes afin de garantir l'absence d'impuretés en surface et une planéité optimale. Parallèlement, des usinages sur mesure (perçage, fraisage, etc.) sont réalisés selon les exigences du client.
    6. Inspection de la qualitéLes produits finis sont soumis à des tests complets (analyse spectrale, contrôle par ultrasons, mesure de la précision dimensionnelle, etc.) afin de garantir que leur composition chimique, leurs propriétés mécaniques et leurs tolérances dimensionnelles répondent aux normes, et sont livrés avec un rapport d'inspection des matériaux.
    Classification (1)

    Domaines d'application

    01
    Aérospatial
    Fabrication de chemises de chambres de combustion pour moteurs d'avions, de boucliers thermiques pour engins spatiaux et de composants haute température pour systèmes de propulsion de fusées, capables de résister à des températures extrêmement élevées et à des variations de pression atmosphérique, garantissant ainsi le fonctionnement stable des équipements dans des environnements difficiles.
    6511419c2763338526
    02
    Industrie métallurgique et chimique
    Utilisé comme substrat d'éléments chauffants pour fours à haute température, de creusets de fours à induction sous vide, de revêtements intérieurs de conteneurs résistants à la corrosion et de supports de catalyseurs, s'adaptant aux environnements acides forts et aux réactions à haute température, réduisant les pertes d'équipement et prolongeant la durée de vie.
    6511419c2763338526
    03
    Électronique et énergie
    Utilisés dans les accessoires des équipements de fabrication de puces semi-conductrices, les plaques de dissipation thermique des dispositifs semi-conducteurs de puissance et les composants haute température des équipements de production de batteries au lithium, ils assurent le fonctionnement stable des composants électroniques à conductivité électrique et thermique élevée.
    6511419c2763338526
    04
    Nouvelle énergie
    Substrats de matériaux cibles pour équipements de revêtement de cellules solaires, plaques bipolaires de piles à combustible à hydrogène et pièces structurelles haute température de réacteurs nucléaires, combinant conductivité et résistance à la corrosion pour améliorer l'efficacité de conversion d'énergie et la fiabilité des équipements.
    6511419c2763338526
    05
    Machines de précision
    Bases de fabrication d'instruments de précision, de boîtiers de capteurs et de pièces structurelles de micromécanismes, adaptées aux exigences de miniaturisation et de haute fiabilité des équipements de haute précision et de stabilité structurelle.
    6511419c2763338526
    06
    Recherche scientifique et expériences
    Utilisés dans des dispositifs expérimentaux à ultra-haute température, des équipements spéciaux de synthèse de matériaux et des composants personnalisés pour la recherche scientifique à grande échelle, répondant aux besoins de la recherche scientifique de pointe sur les matériaux dans des environnements extrêmes.
    6511419c2763338526
    07
    Équipement médical
    Matériaux de protection contre les radiations, composants auxiliaires pour implants (présentant une bonne biocompatibilité) et pièces structurelles non magnétiques d'équipements médicaux, qui n'interfèrent pas avec les tissus humains et le champ magnétique des équipements médicaux, garantissant ainsi la précision du diagnostic et du traitement.
    6511419c2763338526

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    En tant qu'expert reconnu dans le domaine des solutions de plaques, bandes et feuilles métalliques, Baoji Yunjie fournit non seulement des plaques et feuilles de molybdène, mais aussi une gamme complète de plaques, bandes et feuilles métalliques, ainsi que des services de transformation sur mesure pour des métaux tels que le titane, le zirconium, le nickel, l'aluminium, le tantale, le tungstène et le cobalt. Pour en savoir plus sur nos produits ou nos solutions personnalisées, n'hésitez pas à nous contacter !