Rhenium-Molybdän-Pulver (Molybdän-Rhenium-Mo-Re-Legierungspulver)
Die Molybdän-Rhenium-Legierung ist eine Mischkristalllegierung mit ausgezeichneter Hochtemperaturfestigkeit und Kriechfestigkeit. Rhenium bildet in Molybdän eine β-Mischkristallphase mit einer maximalen Löslichkeit von 53 % (Rheniumatome) bei 2250 °C. Die Zugabe von Rhenium verändert den mechanischen Verformungsprozess von reinem Molybdän bei Warm- und Kaltumformung von einfacher Gleitung zu kombinierter Doppelgleitung und -umformung, hemmt die Versprödung durch Kohlenstoff und Sauerstoff und verbessert die Bearbeitbarkeit, die physikalischen und chemischen Eigenschaften sowie die thermoelektrischen Eigenschaften der Molybdänlegierung.
Die Rhenium-Molybdän-Pulverserie wird in einem einzigartigen Nass-Dotierverfahren hergestellt, wodurch sich eine gleichmäßige Verteilung von Rhenium und anderen Dotierungsphasen, ein geringer Verunreinigungsgehalt, eine gleichmäßige Partikelgrößenverteilung sowie eine einfache Formgebung und Wiederaufbereitung ergeben.
Es kann reines Molybdän, Hochtemperatur-Molybdän (Molybdän-Lanthan) und TZM-Molybdänwerkstoffe ersetzen und bietet im Vergleich zu diesen Werkstoffen eine höhere Festigkeit, längere Lebensdauer und stabilere Hochtemperatureigenschaften sowie ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Es findet hauptsächlich Anwendung in Hochtemperatur-Strukturbauteilen (Düsen, Hitzeschilde usw.), elastischen Komponenten, hocheffizienten und langlebigen Schneiddrähten und Spezialdrähten, Elektroden, elektronischen Bauteilen usw.
| Marke | Mittlere Partikelgröße (µm) | Dichte (g/cm3) | Hauptzusammensetzung (%) | ||||
| Für | DER | Re | La2O3 | Y2O3 | |||
| MoRe0.1 | 2,0-4,0 | 0,6-1,0 | ≥99,8 | ≤0,12 | 0,1 | - | - |
| MoRe0.3 | 2,0-4,0 | 0,6-1,0 | ≥99,6 | ≤0,12 | 0,3 | - | - |
| MoRe0.5 | 2,0-4,0 | 0,6-1,0 | ≥99,4 | ≤0,12 | 0,5 | - | - |
| MoRe1 | 2,0-4,0 | 0,65-1,1 | ≥98,9 | ≤0,12 | 1 | - | - |
| MoRe3 | 2,0-4,0 | 0,7-1,2 | ≥96,9 | ≤0,12 | 3 | - | - |
| MoRe5 | 2,0-4,0 | 0,75-1,3 | ≥94,9 | ≤0,12 | 5 | - | - |
| MoRe10 | 2,0-4,0 | 0,85-1,4 | ≥89,9 | ≤0,12 | 10 | - | - |
| MoRe14 | 2,0-4,0 | 0,9-1,5 | ≥85,9 | ≤0,12 | 14 | - | - |
| Mehr-La2O3 0,1 | 2,0-4,0 | 0,6-1,0 | ≥99,7 | ≤0,12 | 0,1 | 0,02-0,1 | - |
| Mehr-La2O3 0,3 | 2,0-4,0 | 0,6-1,0 | ≥99,4 | ≤0,12 | 0,3 | 0,1-0,2 | - |
| Mehr-La2O3 0,5 | 2,0-4,0 | 0,6-1,0 | ≥99,1 | ≤0,12 | 0,5 | 0,2-0,3 | - |
| Mehr-La2O3 1 | 2,0-4,0 | 0,65-1,1 | ≥98,5 | ≤0,12 | 1 | 0,3-0,4 | - |
| Mehr-La2O3 3 | 2,0-4,0 | 0,7-1,2 | ≥96,4 | ≤0,12 | 3 | 0,4-0,5 | - |
| Mehr-La2O3 5 | 2,0-4,0 | 0,75-1,3 | ≥94.2 | ≤0,12 | 5 | 0,5-0,7 | - |
| Mehr-La2O3-10 | 2,0-4,0 | 0,85-1,4 | ≥88,9 | ≤0,12 | 10 | 0,7-1,0 | - |
| Mehr-La2O3-14 | 2,0-4,0 | 0,9-1,5 | ≥84,9 | ≤0,12 | 14 | 1.0 | - |
| Mehr-Y2O3-14 | 1,5-3,0 | 0,7-1,4 | 98,2-85,2 | ≤0,12 | 1-14 | - | 0,5-0,7 |
| NEIN. | Code | Chemischer Name |
| 1. | Ammoniumperrhenat | Ammoniumperrhenat |
| 2. | Rheniumpulver | Sphärisches Rheniumpulver |
| 3. | Rheniumpulver | 99,99 %–99,999 % reines Rhenium-Metallpulver |
| 4. | Rhenium-Pellet | Rhenium-Pellet |
| 5. | Rhenium-Metallstab | Rhenium-Metallstab |
| 6. | Rheniumpellet, Rheniumbarren | Rheniumpellet, Rheniumbarren |
| 7. | Osmiumpulver | Osmiumpulver |
| 8. | Rheniumpentachlorid | Rheniumpentachlorid / CAS 13596-35-5 |
| 9. | Methyltrioxorhenium (VII) | Methyltrioxorhenium (VII)/ CAS 70197-13-6 |
| 10. | Rheniumheptoxid | Rheniumheptoxid/ CAS 1314-68-7 |
| 11. | Tungsten Rhenium Powder | Tungsten Rhenium Powder |
| 12. | Rhenium-Kobalt-Pulver | Rhenium-Kobalt-Pulver – hochwertiges Hartmetall (oder Hochtemperatur-Hartmetall) |
| 13. | Rhenium-dotiertes Molybdänpulver | Rhenium-dotiertes Molybdänpulver (Molybdän-Rhenium-Mo-Re-Legierungspulver) |
| 14. | Nano-Rheniumpulver | Nano-Rheniumpulver |
| 15. | Perrhensäure | Perrhensäure |
| 16. | Mo-Re-Legierung mit Seltenerdelementen | Mo-Re-Legierung mit Seltenerdelementen |
| 17. | Nickelbasierte Rhenium-Grundlegierung | Nickelbasierte Rhenium-Grundlegierung |
| 18. | ... | www.theoremchem.com |









