1. Quelle est la plus haute qualité d'aluminium?
L'aluminium de haute pureté (99 . 9% + pureté): utilisé dans l'électronique et l'équipement chimique pour sa conductivité électrique exceptionnelle et sa résistance à des produits chimiques purs . comme 1100 (99% AL) sont courants pour les besoins de haute pureté.
Performance en alliage: Pour les applications structurelles, des alliages comme 7075- T6 (aluminium-zinc-magnesium-copper) sont réputés pour leur rapport forte force / poids, tandis que 5052 (Aluminium-magnesium) excelle dans la résistance à la corrosion pour l'utilisation de la marine .
La pureté vs . résistance à l'alliage: l'aluminium pur (99 . 99% al) est doux et ductile, tandis que les alliages améliorent les propriétés spécifiques - la "qualité" dépend du cas d'utilisation prévu.
2. Quel est l'alliage d'aluminium le plus fort?
7075- T6: résistance à la traction jusqu'à ~ 572 MPa (83, 000 psi), souvent utilisée dans les composants aérospatiaux (pièces de fuselage, équipement d'atterrissage) et parties mécaniques à haute contrainte .
7175- T73: Améliore le 7075 avec une meilleure résistance à la ténacité et à la corrosion de stress, idéal pour les applications militaires et d'avions .
Impact du traitement thermique: La résistance est maximisée par durcissement des précipitations (trempage), bien que les alliages de résistance plus élevés puissent sacrifier la ductilité et la résistance à la corrosion .




3. Qu'est-ce qui est très corrosif pour l'aluminium?
Acides et bases forts:
Les acides comme le chlorhydrique (HCl), le sulfurique (H₂SO₄) et l'acide nitrique (HNO₃) à des concentrations élevées dissolvent la couche d'oxyde, provoquant des piqûres ou une corrosion uniforme .
Les alcalis comme l'hydroxyde de sodium (NaOH) réagissent avec l'aluminium, libérant l'hydrogène gazeux et provoquant une dégradation de la surface .
Ions de chlorure: trouvés dans l'eau salée, les sels de dériving des routes (NaCl) et certains agents de nettoyage, les chlorures pénètrent la couche d'oxyde, conduisant à une corrosion localisée (E . G ., à la piqûre ou à la corrosion de la crevasse) .
Salts de métaux lourds: les solutions contenant des ions cuivre, fer ou mercure peuvent induire une corrosion galvanique en contact avec l'aluminium, car ces métaux créent une cellule électrochimique qui accélère la dégradation de l'aluminium .
Humidité et oxygène avec des contaminants: exposition prolongée à l'air humide avec des composés de soufre (E . G ., des polluants industriels) ou un spray salin exacerbe la corrosion, en particulier dans l'aluminium non traité .
4. est-il plus sûr en aluminium que l'acier inoxydable?
Dans les applications de contact alimentaire:
Aluminium:
Sûr pour la plupart des utilisations alimentaires lorsqu'elles sont propres et non endommagées, car la couche d'oxyde empêche la lixiviation . cependant, les aliments acides (agrumes, vinaigres) peuvent légèrement dissoudre l'aluminium au fil du temps, bien que les niveaux soient généralement inférieurs la lixiviation).
Les préoccupations surviennent avec l'aluminium rayé ou non couché, car le métal exposé peut lixiviation plus facilement .
Acier inoxydable (e . g ., 304 ou 316):
Inerte et non réactif avec la plupart des aliments, ce qui en fait un choix préféré pour la cuisson acide ou à haute température . Il ne lixifiait pas les métaux sous une utilisation normale, offrant une stabilité chimique plus élevée .
Verdict: L'acier inoxydable est généralement plus sûr pour les aliments acides ou le stockage des aliments à long terme, tandis que l'aluminium est sans danger pour la plupart des applications avec des soins appropriés .
Dans les contextes environnementaux et industriels:
Sécurité de la corrosion: l'acier inoxydable (en particulier 316 avec du molybdène) surpasse l'aluminium dans des environnements hautement corrosifs (E . G ., l'eau de mer, les plantes chimiques), car il résiste aux piqûres et à la corrosion de la crevasse mieux .
Toxicité: la poussière ou les fumées en aluminium peuvent être dangereuses si elles sont inhalées (e . g ., dans la fabrication), tandis que les risques principaux de l'acier inoxydable se rapportent à des risques physiques ou à des composants spécifiques en alliage (E . g ., nickel allEgies) {}}





