《行业洞察:U位资产管理市场的少年期》
作者:黄小U
如果2005-2012年是数据中心U位资产管理市场的摇篮期,2013-2016年是幼儿期,那么,从2017年开始,它将正式走向意气风发的少年期。
相比幼儿期,少年期的U位资产在数字化方面,定位的准确率和全生命周期的管理都达到了大规模商业化布局的水平,满足CTO一直以来对设备的自动定位跟踪和智能化管理的夙愿。
这是技术上的突破,在市场应用领域,U位资产管理迎来了它意气风发的时代。
Gartner公开的数据显示,全球每年数据中心领域的投资已达到1900亿美元,大型数据中心、边缘数据中心在未来几年仍会保持高速增长;中国政府对于“发展数字经济,加快推动数字产业化”也提上议程;万物互联,即插即慧,将在5G网络时代成为现实,如果数据中心行业全面实现产业数字化、智慧化,无疑将成为这场变革中的助推者和受益者。
那么,2019年,在产业宏观的蓝图下,数据中心在U位数字化的细分领域,用户如何跟上U位资产管理市场的发展节奏,实现U位资产的精细化管理和智慧运维呢,下面的内容,对你掌握整个行业的发展现状有所帮助。
1、U位产品扎堆出现,是否真的满足需求?
按照技术迭代划分,U位定位技术从第一代的EIC技术,到第二代的RFID技术,再到第三代的MC-RFID技术,产品的功能、易用性、交付、维护都逐渐得到完善。目前,除了第三代技术在可用性方面达到大规模商业应用条件外,前二代技术都存在一定的缺陷。
EIC技术主要缺陷是产品抗静电能力差,接触点由于震动、灰尘导致接触不良等,用户在后期的维护成本较高;
RFID技术主要缺陷是设备的定位准确率只有80%左右,这对用户的设备数字化管理没有任何意义。
但是,由于厂商没有办法在技术上实现升级,只是模仿参考了MC-RFID技术产品的部分功能和实现技巧,稍做修改,又重新包装上市,用新瓶装了旧酒,继续向用户推荐,值得警惕。
2、哪些用户需要管理好U位资产
U位资产管理解决的是机柜U位空间资源、位置、物理资产数字化的问题,数量是一个衡量的界线,如果是一两个机柜的用户,依靠人工去管理绰绰有余。
但是,随着产业数字化进程的加快,业务数字化正在迫使用户增加服务器。如果还是依靠人工去管理,不确定性会成为运维管理的最大问题,而U位数字化管理最大的优势就是确定性,比如,它不会随着人员的流动出现管理上的混乱和停滞。
那么,哪些行业需要管理好U位的资产呢。
根据当前市场用户群的分析,云数据中心、租赁型数据中心、运营商数据中心、边缘数据中心的需求比较大,大型的金融、电力、能源、互联网、物流、医疗等集团和企事业机构也对U位数字化管理较为迫切。
这些用户通过U位数字化的技术方案,已经实现对U位资产的精细化管理——设备精准定位、防盗防丢失、资产自动盘点、机柜容量管理、设备变更自动化等,大幅度地节省人力和时间成本。
3、用户要从哪些维度选择产品
那么,面对市场上不同技术类型、质量参差不齐的产品,用户要如何选择呢?同时值得注意的是,随着U位资产管理市场的兴起,市场上出现了很多假冒山寨知名品牌的产品。据资深人士透露,广州某市级执法单位就因为使用山寨产品,导致目前产品无法使用的情况。
下面,可以从这些关键维度去更好地选择U位资产管理产品。
首先,定位准确率是否做到100%。当前出现在市场上的产品,并非都是可以做到100%的数据准确率,用户在了解产品时,可以多做几次严格的POC测试,淘汰掉那些高故障率、低准确率、抗干扰能力差的产品。
其次,产品的交付和维护是否简易。产品安装在机柜上,上架及布线都不会很复杂,关键是产品的日常维护,考虑到机房的环境,需要注意产品是否会受温湿度的影响,是否会因为频繁插拔出现磨损、静电、接触不良等现象。
第三,尽量选择品牌企业,从正规的渠道购买。不管是技术还是产品质量,品牌企业都更有保障。当前,以数码人为代表的U位资产管理产品提供商,在技术创新、性能稳定、场景使用、用户体验方面,均获得了很好的用户口碑。
以上三点,只是从宏观上让用户更轻易掌握甄选产品的方法,如果需要从更详细的技术功能的对比分析来了解,可以通过《白皮书 | 如何选择数据中心U位资产管理产品》去了解。
4、未来的竞争更加激烈
步入少年期,U位资产管理市场的竞争会更加激烈。目前,U位数字化作为功能模块,已经被集成到IBM、华为、阿里云及其他集成商的DCIM系统里,对于这个数量惊人的服务器数字化管理市场,科技巨头的加入,无疑会加速U位资产管理市场技术和产品的创新速度。
对于所有的产业参与者而言,这是机遇,也是挑战。数码人作为深耕U位物联的创新型高科技企业,已经在摸着石头过河的阶段成功抓住先机,引领市场的发展。未来,数码人将与行业其他创新者一起,致力于为实现U位数字化的发展,持续进行技术和产品的创新。
为了实现这个目标,数码人正在全球范围内洞察和收集用户、集成商及合作伙伴的各类需求,4月9-10日,DCD2019纽约站将是我们前行的第一站,欢迎各位莅临数码人44号展位,共同探讨U位资产管理市场的发展之路。
作者:黄小U
如果2005-2012年是数据中心U位资产管理市场的摇篮期,2013-2016年是幼儿期,那么,从2017年开始,它将正式走向意气风发的少年期。
相比幼儿期,少年期的U位资产在数字化方面,定位的准确率和全生命周期的管理都达到了大规模商业化布局的水平,满足CTO一直以来对设备的自动定位跟踪和智能化管理的夙愿。
这是技术上的突破,在市场应用领域,U位资产管理迎来了它意气风发的时代。
Gartner公开的数据显示,全球每年数据中心领域的投资已达到1900亿美元,大型数据中心、边缘数据中心在未来几年仍会保持高速增长;中国政府对于“发展数字经济,加快推动数字产业化”也提上议程;万物互联,即插即慧,将在5G网络时代成为现实,如果数据中心行业全面实现产业数字化、智慧化,无疑将成为这场变革中的助推者和受益者。
那么,2019年,在产业宏观的蓝图下,数据中心在U位数字化的细分领域,用户如何跟上U位资产管理市场的发展节奏,实现U位资产的精细化管理和智慧运维呢,下面的内容,对你掌握整个行业的发展现状有所帮助。
1、U位产品扎堆出现,是否真的满足需求?
按照技术迭代划分,U位定位技术从第一代的EIC技术,到第二代的RFID技术,再到第三代的MC-RFID技术,产品的功能、易用性、交付、维护都逐渐得到完善。目前,除了第三代技术在可用性方面达到大规模商业应用条件外,前二代技术都存在一定的缺陷。
EIC技术主要缺陷是产品抗静电能力差,接触点由于震动、灰尘导致接触不良等,用户在后期的维护成本较高;
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但是,由于厂商没有办法在技术上实现升级,只是模仿参考了MC-RFID技术产品的部分功能和实现技巧,稍做修改,又重新包装上市,用新瓶装了旧酒,继续向用户推荐,值得警惕。
2、哪些用户需要管理好U位资产
U位资产管理解决的是机柜U位空间资源、位置、物理资产数字化的问题,数量是一个衡量的界线,如果是一两个机柜的用户,依靠人工去管理绰绰有余。
但是,随着产业数字化进程的加快,业务数字化正在迫使用户增加服务器。如果还是依靠人工去管理,不确定性会成为运维管理的最大问题,而U位数字化管理最大的优势就是确定性,比如,它不会随着人员的流动出现管理上的混乱和停滞。
那么,哪些行业需要管理好U位的资产呢。
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3、用户要从哪些维度选择产品
那么,面对市场上不同技术类型、质量参差不齐的产品,用户要如何选择呢?同时值得注意的是,随着U位资产管理市场的兴起,市场上出现了很多假冒山寨知名品牌的产品。据资深人士透露,广州某市级执法单位就因为使用山寨产品,导致目前产品无法使用的情况。
下面,可以从这些关键维度去更好地选择U位资产管理产品。
首先,定位准确率是否做到100%。当前出现在市场上的产品,并非都是可以做到100%的数据准确率,用户在了解产品时,可以多做几次严格的POC测试,淘汰掉那些高故障率、低准确率、抗干扰能力差的产品。
其次,产品的交付和维护是否简易。产品安装在机柜上,上架及布线都不会很复杂,关键是产品的日常维护,考虑到机房的环境,需要注意产品是否会受温湿度的影响,是否会因为频繁插拔出现磨损、静电、接触不良等现象。
第三,尽量选择品牌企业,从正规的渠道购买。不管是技术还是产品质量,品牌企业都更有保障。当前,以数码人为代表的U位资产管理产品提供商,在技术创新、性能稳定、场景使用、用户体验方面,均获得了很好的用户口碑。
以上三点,只是从宏观上让用户更轻易掌握甄选产品的方法,如果需要从更详细的技术功能的对比分析来了解,可以通过《白皮书 | 如何选择数据中心U位资产管理产品》去了解。
4、未来的竞争更加激烈
步入少年期,U位资产管理市场的竞争会更加激烈。目前,U位数字化作为功能模块,已经被集成到IBM、华为、阿里云及其他集成商的DCIM系统里,对于这个数量惊人的服务器数字化管理市场,科技巨头的加入,无疑会加速U位资产管理市场技术和产品的创新速度。
对于所有的产业参与者而言,这是机遇,也是挑战。数码人作为深耕U位物联的创新型高科技企业,已经在摸着石头过河的阶段成功抓住先机,引领市场的发展。未来,数码人将与行业其他创新者一起,致力于为实现U位数字化的发展,持续进行技术和产品的创新。
为了实现这个目标,数码人正在全球范围内洞察和收集用户、集成商及合作伙伴的各类需求,4月9-10日,DCD2019纽约站将是我们前行的第一站,欢迎各位莅临数码人44号展位,共同探讨U位资产管理市场的发展之路。
一文了解合金元素对镁合金的影响[佩奇]
纯镁中加入某些有用的合金元素可获得不同的镁合金,合金元素影响镁合金的力学、物理、化学和工艺性能,扩大其应用领域。
铝是镁合金中最重要的合金元素。合金用作结构材料时,合金元素对加工性能的影响比对物理性能的影响重要得多。
Li
锂在镁中的固溶度相对较高,可以产生固溶强化效应,并能显著降低镁合金的密度,甚至能够得到比纯镁密度还低的镁锂合金。
锂还可以改善镁合金的延展性,特别是当锂含量达到约11%(质量分数)时,能形成具有体心立方结构的β相,从而大幅度提高镁合金的塑性变形能力,为合金的冷加工提供了前提,(α+β)合金还具有超塑性。
锂能提高镁合金的延展性,同时也会显著降低强度和抗蚀性。温度稍高时,Mg-Li合金会出现过时效现象,但有时也能产生时效强化效应。由于Mg-Li合金的强度问题,至今为止其应用仍然非常有限。
此外,锂增大了镁蒸发及燃烧的危险,只能在保护密封条件下冶炼。当锂含量达到约30%(质量分数)以上时,镁锂合金具有面心立方结构。
Be
微量的铍能有效地降低镁合金在熔融、铸造和焊接过程中金属熔体表面的氧化。目前,压铸镁合金和锻造镁合金都成功地应用了这种特性。
铍含量过高时存在晶粒粗化效应,因此砂铸镁合金中需谨慎使用,变形镁合金也要控制其含量。
Al
铝是镁合金中最常用的合金元素。铝与镁能形成有限固溶体,在共晶温度(437℃)下的饱和溶解度为12.7%(质量分数)。在提高合金强度和硬度的同时,也能拓宽凝固区,改善铸造性能,有形成显微疏松的倾向。由于溶解度随温度下降而显著减小,所以镁铝合金可以进行热处理。
含铝量过高时,合金的应力腐蚀倾向加剧,脆性提高。市售镁合金的铝含量通常低于10%(质量分数)。铝含量为6%(质量分数)时,合金的强度和延展性匹配得最好。
Ca
Ca在Mg中的固溶度极微,与Mg形成Mg2Ca化合物,没有固溶强化和时效强化作用。
少量的钙能够改善镁合金的冶金质量,许多生产厂家利用这一点来实现镁合金的冶金质量控制。添加钙的目的主要有两点:其一是在铸造合金浇注前加入来减轻金属熔体和铸件热处理过程中的氧化;其二是细化合金晶粒,提高合金蠕变抗力,提高薄板的可轧制性。钙的添加量应控制在0.3%(质量分数)以下,否则薄板在焊接过程中容易开裂。钙还可以降低镁合金的微电池效应。
在Mg-AI合金中加Ca,形成(Mg、Al)2Ca化合物,具有与镁相似的六方晶体结构,与基体形成牢固的界面,(Mg、Al)2Ca的热稳定性和界面结合力强并在晶界起到钉扎作用,从而能提高合金整体蠕变抗力。
在Mg-Cu-Ca合金中,由于Mg2Ca的析出,中和了Mg2Cu相的电池效应,从而导致阴极活性区减小。快速凝固AZ91合金中添加2%Ca后,腐蚀速率由0.8mm/a下降至0.2mm/a。然而Ca在水溶液中不稳定,在pH值较高时能形成Ca(OH)2。此外,添加钙将导致铸造镁合金产生黏模缺陷和热裂。
Cu
少量的Cu可以提高压铸镁合金的抗蠕变性能。
铜是影响镁合金抗蚀性的元素,添加量不小于0.05%(质量分数)时,显著降低镁合金抗蚀性,在Mg-AI-Zn合金中,Cu会因为形成共晶相Mg(Cu,Zn)而使镁合金的耐蚀性能降低。
铜能提高合金的高温强度。
Fe
与铜一样,铁也是一种影响镁合金抗蚀性的元素。即使含极微量的杂质也能大大降低镁合金的抗蚀性。
通常镁合金中铁平均含量为0.01%~0.03%(质量分数)。为了保证镁合金的抗蚀性,铁含量不得超过0.005%(质量分数)。
Mn
镁合金中添加锰对抗拉强度几乎没有影响,但是能稍微提高屈服强度。
Mn的主要作用是提高镁合金的耐蚀性能,以Mn为主要合金化元素的Mg-Mn合金具有良好的耐蚀性能。在其他铸造镁合金或变形镁合金中,往往加入少量的Mn,与严重损害镁合金耐蚀性能的杂质Fe形成高熔点化合物而沉淀出来,减小Fe的有害影响,提高合金的耐蚀性能。例如,锰通过除去铁及其它重金属元素,避免生成有害的金属间化合物来提高Mg-Al合金和Mg-Al-Zn合金的抗海水腐蚀能力。
锰在镁中的固溶度较低,且不与镁生成化合物。镁合金中的锰通常可以细化晶粒,提高可焊性,但对铸造工艺性能不利。
此外,Mn能提高镁合金的蠕变抗力。
Ni
镍类似于铁,是另一种有害的杂质元素,少量的镍会大大降低镁合金的抗蚀性。
常用镁合金的镍含量为0.01%~0.03%(质量分数)。如果要保证镁合金的抗蚀性,镍含量不得超过0.005%(质量分数)。
RE
稀土是一种重要的合金化元素,开发高温稀土镁合金是近年来的研究热点。
稀土镁合金的固溶和时效强化效果随着稀土元素原子序数的增加而增加,因此稀土元素对镁的力学性能的影响基本是按镧、铈、富铈的混合稀土、镨、钕的顺序排列。
镁合金中添加的稀土元素分两类,一类为含铈的混合稀土,另一类为不含铈的混合稀土。含铈的混合稀土是一种天然的稀土混合物,由镧、钕和铈组成,其中铈含量为50%(质量分数);不含铈的混合稀土为85%(质量分数)钕和15%(质量分数)错的混合物。
稀土元素原子扩散能力差,既可以提高镁合金再结晶温度和减缓再结晶过程,又可以析出非常稳定的弥散相粒子,从而能大幅度提高镁合金的高温强度和蠕变抗力。有研究表明,Gd、Dy和Y等通过影响沉淀析出反应动力学和沉淀相的体积分数来影响镁合金的性能,Mg-Nd-Gd合金时效后的抗拉强度高于相应的Mg-Nd-Y和Mg-Nd-Dy合金。
镁合金中添加两种或两种以上稀土元素时,由于稀土元素间的相互作用,能降低彼此在镁中的固溶度,并相互影响其过饱和固溶体的沉淀析出动力学,后者能产生附加的强化作用。
此外,稀土元素能使合金凝固温度区间变窄,并且能减轻焊缝开裂和提高铸件的致密性。
Si
镁合金中添加硅能提高熔融金属的流动性,与铁共存时,会降低镁合金的抗蚀性。添加硅后生成的Mg2Si具有高熔点(1085℃)、低密度(1.9g/cm3)、高弹性模量(120GPa)和低线膨胀系数(7.5 x10-6℃),是一种非常有效的强化相,通常在冷却速度较快的凝固过程中得到。特别是与稀土一起加入时,可以形成稳定的硅化物来改善合金的高温抗拉性能和蠕变性能,但对合金抗腐蚀行为不利。
Si也是一种弱的晶粒细化剂,同时与Al、Zn、Ag等相容。
Ag
银在镁中的固溶度大,最大可达到15.5%(质量分数)。银的原子半径与镁的相差11%,当Ag溶入Mg中后,间隙式固溶原子造成非球形对称畸变,产生很强的固溶强化效果。同时Ag能增大固溶体和时效析出相之间的单位体积自由能。
此外,Ag与空位结合能较大,可优先与空位结合,使原子扩散减慢,阻碍时效析出相长大,阻碍溶质原子和空位逸出晶界,减少或消除了时效处理时在晶界附近出现的沉淀带,使合金组织中弥散性连续析出的γ相占主导地位。
因此,镁合金中添加银,能增强时效强化效应,提高镁合金的高温强度和蠕变抗力,但降低合金抗蚀性。有关银对Mg-Al-Zn合金显微组织和力学性能影响的研究表明:随Ag含量增加,合金屈服强度和抗拉强度显著提高。
Ag往往与稀土元素一同加入,可提高合金的高温强度和蠕变能力。
Th
镁合金中添加钍能提高合金在370℃以上的蠕变强度。常规镁合金中含2%~3%(质量分数)钍,与锌、锆和锰结合。
Th能够提高镁合金的焊接性能。
Th是提高镁合金高温强度和蠕变性能的最佳元素,但是具有放射性,其应用受到很大限制。
Sn
镁合金中添加锡并与少量的铝结合非常有用。
锡能提高镁合金的延展性,降低热加工时的开裂倾向,从而有利于锤锻。
Sb
Sb能细化Mg-Al-Zn-Si合金晶粒,并改变Mg2Si相的形貌,由粗大的汉字形颗粒变为细小的多变形颗粒,其晶粒细化效果甚至比Ca更显著。
Sb和混合稀土一起加入Mg-Al-Zn-Si合金时,镁合金的抗蚀性大大提高,甚至优于AE42合金;其室温力学性能优于AZ91合金;其高温性能优于AE42合金。
Zn
锌在镁中最大固溶度为6.2%(质量分数),是除铝以外的另一种非常有效的合金化元素。Zn在Mg中的固溶度较大,且随温度降低而显著减小,因此可以使合金产生具有固溶强化和时效强化的双重作用。
锌通常与铝结合来提高室温强度。
当镁合金中铝含量为7%~10%(质量分数)且锌添加量超过1%(质量分数)时,镁合金的热脆性明显增加。
锌也同锆、稀土或钍结合,形成强度较高的沉淀强化镁合金。
高锌镁合金由于结晶温度区间间隔太大,合金流动性大大降低,从而铸造性能较差。
此外,锌也能减轻因铁、镍存在而引起的腐蚀作用。
Zr
锆在镁中的固溶度很小,在包晶温度下仅为0.58%(质量分数),具有很强的晶粒细化作用。α-Zr的晶格常数(a=0.323nm,c=0.514nm)与镁(a=0.321nm,c=0.521nm)非常接近,在凝固过程中先形成的富锆固相粒子将为镁晶粒提供异质形核位置。
锆的主要作用是细化晶粒,是镁合金最有效的晶粒细化剂。因而改善铸件质量,明显提高合金塑性,并且有一定的强化作用。
锆可以添加到含锌、稀土、钍或这些元素的合金中充当晶粒细化剂。锆不能添加到含铝的合金中,因为它能同这些元素形成稳定的化合物而从固溶体中分离出来。由于Zr与AI、Mn形成稳定化合物而沉淀,不能起到细化晶粒的作用,所以Mg-AI系和Mg-Mn系合金不加Zr。因而有含Zr与不含Zr镁合金之分。
此外,锆也能与熔体中的铁、硅、碳、氮、氧和氢等形成稳定的化合物而净化熔体。由于只有固溶体中的锆用于晶粒细化,从而对合金有用的只是固溶部分的锆,而并不是所有的锆。目前锆细化镁合金的机理尚不十分清楚,普遍认为锆可以作为镁合金形核的基底。
锆在变形镁合金中可以抑制晶粒长大,因而含锆镁合金在退火或加工后仍具有较高的力学性能。
Y
钇在镁中的固溶度较高,为12.4%(质量分数),同其它稀土元素一起能提高镁合金高温抗拉性能及蠕变性能,改善腐蚀行为。高温力学性能的改善可归因于固溶强化、对合金枝晶组织的细化和沉淀产物的弥散化。
镁中添加4%~5%(质量分数)钇能形成WE54、WE43合金,在250℃以上的高温性能优良。就Mg-Y二元合金而言,合金的延性随Y含量的增加而由高延性-延性、脆性转变,当Y大于8%(质量分数)时,Mg-Y合金就会产生脆性。然而从实用的观点,钇价格昂贵且难以加进熔融的镁中。
Cd
由于Cd与Mg的原子半径、电负性差别小,而且晶体结构相同,因此可与Mg形成连续固溶体。
Cd能提高Mg的塑性,由于Cd的熔点低(321℃),所形成的化合物Cd3Mg、CdMg、CdMg3熔点更低,对Mg的强度和其他性能没有产生特殊的影响,且Cd有毒,因此没有得到工业应用。
In
铟的熔点低(157℃),一些低熔点元素能增加镁对热激活滑移的敏感性,因此能明显提高镁的塑性,In是其中有代表性的元素。
In在Mg中的固溶度比较大,最大固溶度接近x(In)=20%,室温时超过x(In)=10%,这在二元镁合金包晶反应类合金中也是特殊的,但由于其固溶度随温度变化不大,对镁的强化作用弱。
Sc
Sc提高镁的室温和高温强度,与Ce、Mn等元素同时加入时,显著提高合金的高温强度和抗蠕变性能。
Pb
Pb在Mg中固溶度大,且随温度变化大,因此有固溶强化和沉淀强化作用。但Pb会降低塑性。
Pb还可以明显提高Mg的腐蚀电位。
Bi
Bi可产生固溶强化和沉淀强化作用,由于Mg3Bi2可强化晶界,对改善耐热性能有利,但降低合金塑性。
Sr
Sr可细化晶粒,能提高合金的蠕变性能,对耐蚀性能有利。
Fe
Fe是常见的杂质元素,主要源于镁合金的熔炼器。分散在镁基体中的Fe颗粒与镁基体之间形成电偶对是引起镁合金腐蚀的主要原因。少量Al元素的加入会大大降低Fe的极限含量,主要是由于Fe与Al极易生成比离散Fe离子更活泼的新相(FeAl3)。
通常在镁合金生产过程中,通过添加Mn来降低杂质Fe的含量。
在工业镁合金中Fe的最大允许含量为0.01%~0.03%。对耐高温腐蚀的镁合金,美国ASTM规定Fe的质量含量要控制在0.005%以下。
Ni
Ni在Mg中的溶解度很低,所以镁合金中的Ni通常是以独立相存在。
Ni对镁耐蚀性能的危害比Fe还要大,所以在纯镁和镁合金中Ni的极限含量很低。
Ni在镁合金中的极限含量不受其它合金元素的影响,但受成形方式的影响。
在工业镁合金中Ni的最大允许含量为0.01%~0.03%。美国ASTM规定耐高温腐蚀的镁合金中Ni的质量含量要控制在0.002%以下。
Co
对镁合金的耐蚀性能有很强的负面影响,但Co在镁合金中不是一种常见的杂质元素。
内容仅供参考。本文参考文献:
(1)《简明镁合金材料手册》(2016年);
(2)《塑性变形镁合金的腐蚀与防护》(徐宏妍 著);
(3)《镁及镁合金》(黎文献 编)
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来源:材易通
纯镁中加入某些有用的合金元素可获得不同的镁合金,合金元素影响镁合金的力学、物理、化学和工艺性能,扩大其应用领域。
铝是镁合金中最重要的合金元素。合金用作结构材料时,合金元素对加工性能的影响比对物理性能的影响重要得多。
Li
锂在镁中的固溶度相对较高,可以产生固溶强化效应,并能显著降低镁合金的密度,甚至能够得到比纯镁密度还低的镁锂合金。
锂还可以改善镁合金的延展性,特别是当锂含量达到约11%(质量分数)时,能形成具有体心立方结构的β相,从而大幅度提高镁合金的塑性变形能力,为合金的冷加工提供了前提,(α+β)合金还具有超塑性。
锂能提高镁合金的延展性,同时也会显著降低强度和抗蚀性。温度稍高时,Mg-Li合金会出现过时效现象,但有时也能产生时效强化效应。由于Mg-Li合金的强度问题,至今为止其应用仍然非常有限。
此外,锂增大了镁蒸发及燃烧的危险,只能在保护密封条件下冶炼。当锂含量达到约30%(质量分数)以上时,镁锂合金具有面心立方结构。
Be
微量的铍能有效地降低镁合金在熔融、铸造和焊接过程中金属熔体表面的氧化。目前,压铸镁合金和锻造镁合金都成功地应用了这种特性。
铍含量过高时存在晶粒粗化效应,因此砂铸镁合金中需谨慎使用,变形镁合金也要控制其含量。
Al
铝是镁合金中最常用的合金元素。铝与镁能形成有限固溶体,在共晶温度(437℃)下的饱和溶解度为12.7%(质量分数)。在提高合金强度和硬度的同时,也能拓宽凝固区,改善铸造性能,有形成显微疏松的倾向。由于溶解度随温度下降而显著减小,所以镁铝合金可以进行热处理。
含铝量过高时,合金的应力腐蚀倾向加剧,脆性提高。市售镁合金的铝含量通常低于10%(质量分数)。铝含量为6%(质量分数)时,合金的强度和延展性匹配得最好。
Ca
Ca在Mg中的固溶度极微,与Mg形成Mg2Ca化合物,没有固溶强化和时效强化作用。
少量的钙能够改善镁合金的冶金质量,许多生产厂家利用这一点来实现镁合金的冶金质量控制。添加钙的目的主要有两点:其一是在铸造合金浇注前加入来减轻金属熔体和铸件热处理过程中的氧化;其二是细化合金晶粒,提高合金蠕变抗力,提高薄板的可轧制性。钙的添加量应控制在0.3%(质量分数)以下,否则薄板在焊接过程中容易开裂。钙还可以降低镁合金的微电池效应。
在Mg-AI合金中加Ca,形成(Mg、Al)2Ca化合物,具有与镁相似的六方晶体结构,与基体形成牢固的界面,(Mg、Al)2Ca的热稳定性和界面结合力强并在晶界起到钉扎作用,从而能提高合金整体蠕变抗力。
在Mg-Cu-Ca合金中,由于Mg2Ca的析出,中和了Mg2Cu相的电池效应,从而导致阴极活性区减小。快速凝固AZ91合金中添加2%Ca后,腐蚀速率由0.8mm/a下降至0.2mm/a。然而Ca在水溶液中不稳定,在pH值较高时能形成Ca(OH)2。此外,添加钙将导致铸造镁合金产生黏模缺陷和热裂。
Cu
少量的Cu可以提高压铸镁合金的抗蠕变性能。
铜是影响镁合金抗蚀性的元素,添加量不小于0.05%(质量分数)时,显著降低镁合金抗蚀性,在Mg-AI-Zn合金中,Cu会因为形成共晶相Mg(Cu,Zn)而使镁合金的耐蚀性能降低。
铜能提高合金的高温强度。
Fe
与铜一样,铁也是一种影响镁合金抗蚀性的元素。即使含极微量的杂质也能大大降低镁合金的抗蚀性。
通常镁合金中铁平均含量为0.01%~0.03%(质量分数)。为了保证镁合金的抗蚀性,铁含量不得超过0.005%(质量分数)。
Mn
镁合金中添加锰对抗拉强度几乎没有影响,但是能稍微提高屈服强度。
Mn的主要作用是提高镁合金的耐蚀性能,以Mn为主要合金化元素的Mg-Mn合金具有良好的耐蚀性能。在其他铸造镁合金或变形镁合金中,往往加入少量的Mn,与严重损害镁合金耐蚀性能的杂质Fe形成高熔点化合物而沉淀出来,减小Fe的有害影响,提高合金的耐蚀性能。例如,锰通过除去铁及其它重金属元素,避免生成有害的金属间化合物来提高Mg-Al合金和Mg-Al-Zn合金的抗海水腐蚀能力。
锰在镁中的固溶度较低,且不与镁生成化合物。镁合金中的锰通常可以细化晶粒,提高可焊性,但对铸造工艺性能不利。
此外,Mn能提高镁合金的蠕变抗力。
Ni
镍类似于铁,是另一种有害的杂质元素,少量的镍会大大降低镁合金的抗蚀性。
常用镁合金的镍含量为0.01%~0.03%(质量分数)。如果要保证镁合金的抗蚀性,镍含量不得超过0.005%(质量分数)。
RE
稀土是一种重要的合金化元素,开发高温稀土镁合金是近年来的研究热点。
稀土镁合金的固溶和时效强化效果随着稀土元素原子序数的增加而增加,因此稀土元素对镁的力学性能的影响基本是按镧、铈、富铈的混合稀土、镨、钕的顺序排列。
镁合金中添加的稀土元素分两类,一类为含铈的混合稀土,另一类为不含铈的混合稀土。含铈的混合稀土是一种天然的稀土混合物,由镧、钕和铈组成,其中铈含量为50%(质量分数);不含铈的混合稀土为85%(质量分数)钕和15%(质量分数)错的混合物。
稀土元素原子扩散能力差,既可以提高镁合金再结晶温度和减缓再结晶过程,又可以析出非常稳定的弥散相粒子,从而能大幅度提高镁合金的高温强度和蠕变抗力。有研究表明,Gd、Dy和Y等通过影响沉淀析出反应动力学和沉淀相的体积分数来影响镁合金的性能,Mg-Nd-Gd合金时效后的抗拉强度高于相应的Mg-Nd-Y和Mg-Nd-Dy合金。
镁合金中添加两种或两种以上稀土元素时,由于稀土元素间的相互作用,能降低彼此在镁中的固溶度,并相互影响其过饱和固溶体的沉淀析出动力学,后者能产生附加的强化作用。
此外,稀土元素能使合金凝固温度区间变窄,并且能减轻焊缝开裂和提高铸件的致密性。
Si
镁合金中添加硅能提高熔融金属的流动性,与铁共存时,会降低镁合金的抗蚀性。添加硅后生成的Mg2Si具有高熔点(1085℃)、低密度(1.9g/cm3)、高弹性模量(120GPa)和低线膨胀系数(7.5 x10-6℃),是一种非常有效的强化相,通常在冷却速度较快的凝固过程中得到。特别是与稀土一起加入时,可以形成稳定的硅化物来改善合金的高温抗拉性能和蠕变性能,但对合金抗腐蚀行为不利。
Si也是一种弱的晶粒细化剂,同时与Al、Zn、Ag等相容。
Ag
银在镁中的固溶度大,最大可达到15.5%(质量分数)。银的原子半径与镁的相差11%,当Ag溶入Mg中后,间隙式固溶原子造成非球形对称畸变,产生很强的固溶强化效果。同时Ag能增大固溶体和时效析出相之间的单位体积自由能。
此外,Ag与空位结合能较大,可优先与空位结合,使原子扩散减慢,阻碍时效析出相长大,阻碍溶质原子和空位逸出晶界,减少或消除了时效处理时在晶界附近出现的沉淀带,使合金组织中弥散性连续析出的γ相占主导地位。
因此,镁合金中添加银,能增强时效强化效应,提高镁合金的高温强度和蠕变抗力,但降低合金抗蚀性。有关银对Mg-Al-Zn合金显微组织和力学性能影响的研究表明:随Ag含量增加,合金屈服强度和抗拉强度显著提高。
Ag往往与稀土元素一同加入,可提高合金的高温强度和蠕变能力。
Th
镁合金中添加钍能提高合金在370℃以上的蠕变强度。常规镁合金中含2%~3%(质量分数)钍,与锌、锆和锰结合。
Th能够提高镁合金的焊接性能。
Th是提高镁合金高温强度和蠕变性能的最佳元素,但是具有放射性,其应用受到很大限制。
Sn
镁合金中添加锡并与少量的铝结合非常有用。
锡能提高镁合金的延展性,降低热加工时的开裂倾向,从而有利于锤锻。
Sb
Sb能细化Mg-Al-Zn-Si合金晶粒,并改变Mg2Si相的形貌,由粗大的汉字形颗粒变为细小的多变形颗粒,其晶粒细化效果甚至比Ca更显著。
Sb和混合稀土一起加入Mg-Al-Zn-Si合金时,镁合金的抗蚀性大大提高,甚至优于AE42合金;其室温力学性能优于AZ91合金;其高温性能优于AE42合金。
Zn
锌在镁中最大固溶度为6.2%(质量分数),是除铝以外的另一种非常有效的合金化元素。Zn在Mg中的固溶度较大,且随温度降低而显著减小,因此可以使合金产生具有固溶强化和时效强化的双重作用。
锌通常与铝结合来提高室温强度。
当镁合金中铝含量为7%~10%(质量分数)且锌添加量超过1%(质量分数)时,镁合金的热脆性明显增加。
锌也同锆、稀土或钍结合,形成强度较高的沉淀强化镁合金。
高锌镁合金由于结晶温度区间间隔太大,合金流动性大大降低,从而铸造性能较差。
此外,锌也能减轻因铁、镍存在而引起的腐蚀作用。
Zr
锆在镁中的固溶度很小,在包晶温度下仅为0.58%(质量分数),具有很强的晶粒细化作用。α-Zr的晶格常数(a=0.323nm,c=0.514nm)与镁(a=0.321nm,c=0.521nm)非常接近,在凝固过程中先形成的富锆固相粒子将为镁晶粒提供异质形核位置。
锆的主要作用是细化晶粒,是镁合金最有效的晶粒细化剂。因而改善铸件质量,明显提高合金塑性,并且有一定的强化作用。
锆可以添加到含锌、稀土、钍或这些元素的合金中充当晶粒细化剂。锆不能添加到含铝的合金中,因为它能同这些元素形成稳定的化合物而从固溶体中分离出来。由于Zr与AI、Mn形成稳定化合物而沉淀,不能起到细化晶粒的作用,所以Mg-AI系和Mg-Mn系合金不加Zr。因而有含Zr与不含Zr镁合金之分。
此外,锆也能与熔体中的铁、硅、碳、氮、氧和氢等形成稳定的化合物而净化熔体。由于只有固溶体中的锆用于晶粒细化,从而对合金有用的只是固溶部分的锆,而并不是所有的锆。目前锆细化镁合金的机理尚不十分清楚,普遍认为锆可以作为镁合金形核的基底。
锆在变形镁合金中可以抑制晶粒长大,因而含锆镁合金在退火或加工后仍具有较高的力学性能。
Y
钇在镁中的固溶度较高,为12.4%(质量分数),同其它稀土元素一起能提高镁合金高温抗拉性能及蠕变性能,改善腐蚀行为。高温力学性能的改善可归因于固溶强化、对合金枝晶组织的细化和沉淀产物的弥散化。
镁中添加4%~5%(质量分数)钇能形成WE54、WE43合金,在250℃以上的高温性能优良。就Mg-Y二元合金而言,合金的延性随Y含量的增加而由高延性-延性、脆性转变,当Y大于8%(质量分数)时,Mg-Y合金就会产生脆性。然而从实用的观点,钇价格昂贵且难以加进熔融的镁中。
Cd
由于Cd与Mg的原子半径、电负性差别小,而且晶体结构相同,因此可与Mg形成连续固溶体。
Cd能提高Mg的塑性,由于Cd的熔点低(321℃),所形成的化合物Cd3Mg、CdMg、CdMg3熔点更低,对Mg的强度和其他性能没有产生特殊的影响,且Cd有毒,因此没有得到工业应用。
In
铟的熔点低(157℃),一些低熔点元素能增加镁对热激活滑移的敏感性,因此能明显提高镁的塑性,In是其中有代表性的元素。
In在Mg中的固溶度比较大,最大固溶度接近x(In)=20%,室温时超过x(In)=10%,这在二元镁合金包晶反应类合金中也是特殊的,但由于其固溶度随温度变化不大,对镁的强化作用弱。
Sc
Sc提高镁的室温和高温强度,与Ce、Mn等元素同时加入时,显著提高合金的高温强度和抗蠕变性能。
Pb
Pb在Mg中固溶度大,且随温度变化大,因此有固溶强化和沉淀强化作用。但Pb会降低塑性。
Pb还可以明显提高Mg的腐蚀电位。
Bi
Bi可产生固溶强化和沉淀强化作用,由于Mg3Bi2可强化晶界,对改善耐热性能有利,但降低合金塑性。
Sr
Sr可细化晶粒,能提高合金的蠕变性能,对耐蚀性能有利。
Fe
Fe是常见的杂质元素,主要源于镁合金的熔炼器。分散在镁基体中的Fe颗粒与镁基体之间形成电偶对是引起镁合金腐蚀的主要原因。少量Al元素的加入会大大降低Fe的极限含量,主要是由于Fe与Al极易生成比离散Fe离子更活泼的新相(FeAl3)。
通常在镁合金生产过程中,通过添加Mn来降低杂质Fe的含量。
在工业镁合金中Fe的最大允许含量为0.01%~0.03%。对耐高温腐蚀的镁合金,美国ASTM规定Fe的质量含量要控制在0.005%以下。
Ni
Ni在Mg中的溶解度很低,所以镁合金中的Ni通常是以独立相存在。
Ni对镁耐蚀性能的危害比Fe还要大,所以在纯镁和镁合金中Ni的极限含量很低。
Ni在镁合金中的极限含量不受其它合金元素的影响,但受成形方式的影响。
在工业镁合金中Ni的最大允许含量为0.01%~0.03%。美国ASTM规定耐高温腐蚀的镁合金中Ni的质量含量要控制在0.002%以下。
Co
对镁合金的耐蚀性能有很强的负面影响,但Co在镁合金中不是一种常见的杂质元素。
内容仅供参考。本文参考文献:
(1)《简明镁合金材料手册》(2016年);
(2)《塑性变形镁合金的腐蚀与防护》(徐宏妍 著);
(3)《镁及镁合金》(黎文献 编)
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来源:材易通
前阿里人与老东家的爱恨情仇
近日,一个阿里前女员工王晗,大肆以“阿里前高管”做文章,推广自己的创业项目——微商面膜,这一做法被阿里几个在职高管公开调戏了一把。阿里与“阿里前员工”创办公司之间的关系一直是坊间津津乐道的话题。马云曾说,“我希望未来中国500个好公司中,有200个CEO来于阿里巴巴”。然而在阿里初期,阿里却并不鼓励员工创业,尤其明星级的老员工,阿里态度非常谨慎。到了后来,阿里的这一态度才逐渐放开。
自阿里创立20年以来,从基层员工到集团高管,从阿里辞职的前阿里人已超过10万,当中不少人选择了创业,投身电商、金融、文化娱乐、公益等行业。
位于杭州天目山脚下的福云咖啡,是前阿里人“前橙会”大本营。这座300平方米咖啡馆里,每天都有来自全国各地的前阿里人聚集到这里,或分享创业经历、或畅谈梦想、情怀、友情。他们与老东家阿里依然有着藕断丝连的联系。
这些创业企业中,有的拿到了阿里融资,与阿里有着紧密合作关系;而有的则因为利益问题,与阿里反目成仇,甚至投奔腾讯;另外还有的则因为业务互补,直接被阿里收购,成为了阿里旗下子公司。
1扶持合作
2014年6月,成立10年的UC正式被阿里收购,作为UC联合创始人的何小鹏自然成为了一名阿里人。在之后的时间里,何小鹏曾先后出任阿里移动事业群总裁、阿里游戏董事长等职位,在阿里备受马云的青睐。017年8月何小鹏离开阿里,随后加入小鹏汽车,出任董事长。何小鹏的加入,让小鹏汽车第一次与阿里产生联系,并在此后为两者的合作打下了基础。
在小鹏汽车A轮B轮融资中,阿里都以领投方出现,累计购股超过10%,蔡崇信也进入小鹏汽车董事会。在同行蔚来汽车“站队”腾讯和百度后,阿里的资金注入让小鹏汽车的底气更加充足。
在阿里支持下,小鹏汽车开始加快脚步。2018年双12,小鹏汽车正式发布第一款新能源汽车G3,并计划在2019年底交付3万辆。
另外哈罗单车是另一个宠儿。
作为哈罗单车的联合创始人兼COO,韩美也曾在阿里工作10多年,并负责支付宝国际部外卡业务。
在ofo和摩拜大打“价格战”期间,发迹于二三线城市的哈罗单车并没什么知名度,直到蚂蚁金服投资后才逐渐走进公众视野。
蚂蚁金服与哈罗单车的合作最开始目的,希望对方在单车车尾贴一个支付宝扫码,为支付宝导流。
合作下来,蚂蚁金服对哈罗单车团队的执行力“刮目相看”,并决定投资哈罗单车,在战略上形成互补。据说在双方接触的一次饭局上,蚂蚁金服CEO井贤栋甚至把马云送给他的价值120万一瓶的茅台都打开了,重视程度可见一斑。
从2017年10月首次参与投资哈罗单车以来,在此后数轮融资中,蚂蚁金服都有参与。2018年12月,哈罗单车宣布完成新一轮融资,春华资本和蚂蚁金服领投,据报道,此轮融资规模达到了40亿元。
哈罗单车的订单量实现了突破性增长,并帮助支付宝在拉新以及提高交易频次上贡献良多。
2018年3月,哈罗单车宣布芝麻信用650分以上全国免押后,两月注册用户上涨70%,日订单量暴增了100%。据2018年9月哈罗单车对外公布的数据,其注册用户已超过2亿,日订单量达2000万。
与阿里业务有互补,又满足阿里长线发展的战略,是小鹏汽车和哈罗单车能获得阿里投资的重要原因。但不可否认,作为阿里前高管,何小鹏和韩美原本就与阿里有各种联系,相比非阿里背景的创业者与阿里达成合作机会更多。
2反目成仇
然而,同为前阿里人的蘑菇街创始人陈琪就没那么走运了。
创办蘑菇街之前,陈琪曾担任淘宝产品经理数年,蘑菇街的核心成员也都来自阿里。
2011年蘑菇街成立,那时作为一个导购网站,仅仅通过链接到淘宝卖家来加大淘宝交易量,从中获取佣金。最开始淘宝非常支持,但随着蘑菇街流量逐渐起来,淘宝感到影响力受到了冲击。于是阿里提出要投资,希望蘑菇街只导流给淘宝,但是陈琪果断拒绝。陈琪认为,如果接受阿里的投资,就要阻止蘑菇街内容创造者分享阿里巴巴竞争对手东西,这显然违背蘑菇街作为时尚目的价值主张。
一怒之下,淘宝开始封杀蘑菇街,并停止支付宝和蘑菇街的任何合作。此后阿里想用2亿美元收购蘑菇街,但仍然遭到陈琪拒绝。
在与阿里反目成仇后,蘑菇街转型做了女性电商平台,并在2015年与美丽说合并,而这背后的主导者正是腾讯。合并之后,腾讯成为蘑菇街第一大股东,持股18%。蘑菇街彻底倒向了腾讯阵营,与阿里分道扬镳。但此后的几年,因为电商大格局已定,蘑菇街的发展并不顺利。
2018年12月,蘑菇街在纽交所“流血上市”,成为电商行业里目前为止最后一家完成上市的企业。
蚂蚁金服前董事长彭蕾曾说,最早出来的阿里人创业的项目都和阿里业务密切相关。因此,在早期阿里不支持前员工创业又是基于这层考虑,尤其是涉及到电商业务的项目。阿里与蘑菇街分道扬镳就是在这样时期背景下。
3合作变对手
滴滴打车可能是让阿里最恼火又伤心的企业了。
程维在创办滴滴之前,曾在阿里工作多年,后来升任支付宝B2C事业部副总经理。令人遗憾的是这个“根正苗红”的阿里系前高管,在创办滴滴后却选择了腾讯阵营。
在腾讯的支持下,滴滴快车与阿里投资的快的几乎拼了两年的“价格战”,双方疯狂烧钱,最终以合并收场。滴滴吞掉快的,阿里因而成为滴滴的股东,后来也曾向滴滴追加投资,但话语权明显弱于腾讯。据说张勇后来提起这桩合并案时,曾将其形容为“阿里一次完全的失败”。
如果说滴滴与快的的合并让阿里已经限于被动,此后滴滴成为ofo大股东的局面则更加让阿里恼火。
虽然阿里也出资不少,由于入股ofo时间较晚,但在ofo经营管理上,阿里一度话语权较弱。
滴滴系作为ofo大股东,一度尝试主导摩拜、ofo合并,并试图将共享单车纳入滴滴的出行大生态版图,这让ofo和摩拜自身以及背后的阿里和腾讯都十分不满。
4全资收购
阿里与其前阿里人创办的企业,还有一种关系那就是直接收购,这其中最典型的案例就是口碑网。
成立于2004年的口碑网,主打本地生活服务,其创始人李治国曾是阿里第46号员工,1999年加入阿里,主要成就是开发了诚信通。李治国不仅是最早一批入职阿里的员工,也是从阿里离职创业的最早一批创业者之一。
后来因为融资不顺,张瑛还以私人的身份投资了口碑网,这为以后阿里收购口碑做了铺垫。2006年,随着淘宝网渐成规模,阿里在2C业务急切想要更多布局,而口碑所做的项目正是阿里早已规划的方向,于是阿里以1500万美元战略投资口碑网,并在两年后将其全资收购。2015年,蚂蚁金服再次注资60亿元发展口碑。如今,被阿里收购的口碑和饿了么已经组成了阿里本地生活服务公司,用来对抗美团点评。
对于当年投资、收购口碑的事情,马云曾经有过担心,他曾担心这会变成变相鼓励员工出去创业。因此在内部员工大会上,马云放话说,投阿里人创业只此一例,不会有第二例,但后来马云还是放开了态度,此后不断地有阿里前员工创办的企业获得阿里的投资,并不断发展壮大。
仅2018上半年,阿里前员工创办企业就新增200多家,并在持续增长;按照那些企业的最新估值,目前,总估值高达10000亿元,这相当于在阿里之外再造了一个新阿里的规模。
曾经,阿里与前员工创办企业之间有着亲疏莫测复杂关系,如今越来越多企业愿意“接近”阿里,毕竟,大树底下好乘凉,而阿里对此态度也更加开放。
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4全资收购
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