製品
  • 製品
  • カテゴリー
  • ブログ
  • ポッドキャスト
  • 応用
  • ドキュメント
|
SDS
見積もり
/ {{languageFlag}}
言語を選択
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
言語を選択
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

ケーススタディチタン6242合金で航空宇宙の卓越性を高める

航空宇宙製造の課題

航空宇宙産業は、構造的完全性、燃料効率、全体的な重量の微妙なバランスを取るという課題に直面している。伝統的な材料は、しばしばこれらの要求を満たすことができず、研究者に高度な合金の探求を促している。しかし、チタン合金はそのユニークな特性により、近年大きな支持を得ています。

図1.航空機部品

航空宇宙用の革新的なチタン6242合金

チタン6242は航空宇宙用途の最有力候補となっています。チタン6242(TI-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-Si)はアルミニウムとの中強度のチタン合金です。非常に優れた強度対重量比と耐食性を提供します。この合金はまた、優れた強度、耐疲労性、耐損傷性を示し、航空機の荷重支持構造に理想的です。さらに、この合金の耐食性は、過酷な環境下での長寿命と耐久性を保証します。

図2.チタン6242合金

これらの顕著な特性のおかげで、チタン6242合金は航空宇宙産業において広範な用途を見出しています。

  • 航空機部品チタン6242は、着陸装置、翼構造、胴体部品、エンジン部品などの重要な航空機部品の製造に使用されています。その高い強度対重量比と卓越した耐疲労性は、構造的完全性を支え、航空機の安全性を確保するのに適しています。
  • 航空宇宙用ファスナーこの合金は、ボルト、ネジ、ナットなどの航空宇宙用ファスナーの製造に使用される。これらのファスナーは、航空機部品をしっかりと固定し、過酷な使用条件下での信頼性を確保するために極めて重要である。
  • ジェットエンジン部品チタン6242は、高温に耐え、エンジン内の過酷な環境下でも腐食しにくいため、ジェットエンジン部品の製造に利用されています。エンジン効率の向上に貢献し、燃料消費量と排出量を削減します。
  • 航空宇宙用プロペラこの合金は、有人および無人航空機の航空宇宙用プロペラに採用されている。その軽量かつ高強度特性は、プロペラの性能と燃費効率の向上に寄与している。
  • 構造部品隔壁、フレーム、スパーなど、航空機全体のさまざまな構造部品に使用されています。その強度と耐食性により、航空機構造全体の完全性と寿命が向上します。
  • 航空宇宙用スプリングチタン6242合金は、様々な航空宇宙用途で使用されるスプリングの製造に採用されています。その高い強度は、重要な航空宇宙システムにおけるエネルギーの効率的な吸収と放出を可能にします。

関連記事航空宇宙産業で使用されるチタン

結果

全体的に、航空宇宙産業におけるチタン6242合金の用途は極めて重要です。その高強度、耐食性、優れた疲労特性の組み合わせは、航空機の性能、安全性、効率を高める軽量かつ堅牢なソリューションを提供します。航空宇宙メーカーが革新的なソリューションを求め続ける中、チタン6242は航空宇宙製造に革命をもたらし、業界を卓越性の新たな高みへと導く最前線にあり続けています。

スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)は、卓越した純度とオーダーメイドの材料特性を持つ最高品質のチタン合金を提供しています。カスタマイズされた形状や部品比率も可能です。ご興味のある方はお問い合わせください。

参考文献

[1] Gloria, A.; Montanari, R.; Richetta, M.; Varone, A. Alloys for Aeronautic Applications:Metals 2019,9, 662. https://doi.org/10.3390/met9060662.

著者について

Chin Trento

イリノイ大学で応用化学の学士号を取得。彼の学歴は、多くのトピックにアプローチするための幅広い基盤となっている。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)で4年以上にわたり先端材料の執筆に携わる。彼がこれらの記事を書く主な目的は、読者に無料で、しかも質の高いリソースを提供することである。誤字、脱字、見解の相違など、読者からのフィードバックを歓迎する。

格付け
{{viewsNumber}} について考えてみた "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

メールアドレスは公開されません。は必須項目です。*

ご要望
名称 *
電子メール *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

返信を残す

メールアドレスは公開されません。は必須項目です。*

ご要望
名称 *
電子メール *

ニュースレターを購読する

* お名前
* Eメール
成功 登録が完了しました
登録が完了しました!この送信者からの素晴らしいメールを受信するために、すぐに受信箱をチェックしてください。

関連ニュース&記事

もっと見る >>
スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ、航空宇宙用工具にCBNソリューションを提供

スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)は、卓越した熱安定性と化学的不活性で知られる超硬質材料、立方晶窒化ホウ素(cBN)の使用における成功事例を紹介できることを嬉しく思います。SAMのcBNソリューションは、著名な航空宇宙メーカーが、硬化鉄合金の高精度加工における深刻な工具摩耗の問題を解決するのに役立ちました。

詳細はこちら >
ウルツ鉱窒化ホウ素(w-BN):構造、特性、応用

ウルツ鉱型窒化ホウ素は、空間群P6₃mcの六方晶系を採用している。ZnSやGaNのウルツ鉱構造と同様に、ホウ素原子と窒素原子が4面体配位して3次元網目構造を形成している。

詳細はこちら >
HBN、CBN、WBN:窒化ホウ素多形の比較分析

本稿では、これら3つのBN多形体の結晶構造、合成法、主要特性、および応用について検討する。これらを比較することにより、構造が特性を決定するという材料科学の基本原理を探求し、材料選択と設計の基礎を提供する。

詳細はこちら >
メッセージを残す
メッセージを残す
* お名前:
* Eメール:
* 商品名:
* 電話番号:
* ご要望: