Magnesium versus aluminium: Wat is het verschil?

door | 4 sep 2024

aluminium vs magnesium

Magnesium is een licht en sterk metaal. Het wordt vaak gebruikt in de luchtvaart- en auto-industrie. Aluminium daarentegen staat bekend om zijn duurzaamheid en veelzijdigheid. Het is even essentieel op deze gebieden. Beide metalen zijn cruciaal in het spuitgietproces. Ze verminderen het gewicht aanzienlijk en verbeteren de efficiëntie in verschillende toepassingen.

Dit artikel vergelijkt hun eigenschappen, gebruik en voordelen. We analyseren hun sterke en zwakke punten. Dat zal je helpen om het beste materiaal voor jouw behoeften te kiezen.

Chemische samenstelling en structuur van aluminium en magnesium

chemische samenstelling 1

Elementaire eigenschappen

Magnesium en aluminium zijn allebei metalen met een laag gewicht. Ze hebben verschillende elementaire eigenschappen.

  • Atoomstructuur
  • Periodiek Systeem Plaatsing
  • Inherent kenmerk

Atoomstructuur

  • Het atoomnummer van magnesium is twaalf. Het behoort tot de aardalkalimetalen. Zijn atoomstructuur bevat twee elektronen in de buitenste schil. Daardoor is het zeer reactief.
  • Aluminium heeft een atoomnummer van dertien. Het behoort tot de metalen na de overgang. De buitenste schil heeft drie elektronen. Dat draagt bij aan zijn sterkte en stabiliteit.

Periodiek Systeem Plaatsing

  • Groep 2 van het periodiek systeem bevat magnesium. Het staat bekend om zijn lichte gewicht en hoge reactiviteit.
  • Aluminium wordt ingedeeld in groep 13, met eigenschappen. Dit omvat goede sterkte en vervormbaarheid. De positie duidt op veelzijdigheid. Het biedt een hogere weerstand tegen corrosie in vergelijking met magnesium.

Inherente kenmerken

  • Magnesium is licht ontvlambaar. Daar moet je voorzichtig mee omgaan, vooral in de lucht. Het heeft een lager smeltpunt dan aluminium. Dit kan gevolgen hebben voor de toepassing bij extreme temperaturen.
  • Aluminium vormt een beschermende oxidelaag in de lucht. Dat maakt het stabieler en minder reactief. Het is over het algemeen duurzamer. Ze zijn veelzijdig in verschillende industriële toepassingen.

Dichtheid en gewicht

De dichtheid en het gewicht van magnesium en aluminium spelen een belangrijke rol in hun toepassingen.

  • Vergelijking van dichtheid
  • Gewichtsoverwegingen

Vergelijking van dichtheid

  • Magnesium heeft een dichtheid van 1,74 g/cm³. Daarmee is het een van de lichtste metalen die verkrijgbaar zijn. Deze lage dichtheid is voordelig om het gewicht in toepassingen te verminderen. Bijvoorbeeld voor ruimtevaartonderdelen.
  • 70 g/cm³ is de dichtheid van aluminium. Het is hoger maar nog steeds relatief licht vergeleken met andere metalen. De dichtheid zorgt voor een evenwicht tussen gewicht en structurele sterkte. Dat maakt het veelzijdig.

Gewichtsoverwegingen

  • De lagere dichtheid van magnesium draagt bij aan het gebruik ervan in toepassingen waar gewichtsvermindering essentieel is. Het lichte gewicht helpt de efficiëntie en prestaties in veel industrieën te verbeteren.
  • Aluminium metalen zijn zwaarder. Toch bieden ze een aanzienlijke gewichtsbesparing in vergelijking met andere materialen. Het is geschikt voor structurele toepassingen. Dat vereist een combinatie van sterkte en een lager gewicht.

Mechanische eigenschappen

mechanische eigenschappen van aluminium

  1. Kracht en duurzaamheid
  2. Corrosieve weerstand

1. Sterkte en duurzaamheid

Aluminium en magnesium zijn aanzienlijk verschillend. Ze hebben verschillende mechanische eigenschappen.

  • Treksterkte
  • Weerstand tegen vermoeiing
  • Hardheid

Treksterkte

  • Magnesium heeft een lagere treksterkte. Deze varieert van 200-350 MPa.
  • 310 tot 550 MPa is het bereik van de treksterkte van aluminium. Dit maakt het sterker. Daardoor kan het grotere belastingen en spanningen aan.

Weerstand tegen vermoeiing

  • Magnesium heeft een lagere vermoeiingsweerstand dan aluminium.
  • Aluminium heeft een superieure weerstand tegen vermoeiing. Dat maakt het ideaal voor dynamische en cyclische belastingsomstandigheden.

Hardheid

  • Magnesium is zachter. Het is minder stijf dan aluminium. Dat beïnvloedt de slijtvastheid.
  • De hardheid van aluminium varieert met de legering. Het biedt een betere weerstand tegen slijtage en vervorming.

2. Corrosieve weerstand

Beide metalen hebben verschillende niveaus van corrosiebestendigheid. Dat beïnvloedt hun toepassingen.

  • Magnesium is echter gevoeliger voor corrosie. Het is ideaal voor vochtige omgevingen. Het heeft beschermende coatings of behandelingen nodig. Dat verlengt de levensduur.
  • Aluminium vormt van nature een beschermende oxidelaag. Die beschermt het tegen corrosie. Deze oxidelaag verhoogt de weerstand tegen omgevingsfactoren aanzienlijk. Aluminium heeft vaak minder onderhoud nodig. Er zijn minder coatings nodig dan bij magnesium.

Geleidbaarheid van elektriciteit en warmte

  1. Geleidbaarheid van thermische
  2. Elektrische geleidbaarheid

1. Geleidbaarheid van thermische

De warmtegeleidingseigenschappen van aluminium en magnesium verschillen enorm. Ontdek hun vergelijking voor de volgende geleidbaarheid:

Thermische geleidbaarheid van magnesium

156 W/m-K is het warmtegeleidingsvermogen van magnesium. Het voert warmte effectief af in toepassingen. Bijvoorbeeld in elektronica en motoren. Dit vermogen om warmte te geleiden helpt om de temperaturen in verschillende apparaten te beheersen.

Warmtegeleidingsvermogen van aluminium.

237 W/m-K is het warmtegeleidingsvermogen van aluminium. Dat is hoger. Het is effectief voor koellichamen en warmtebeheersystemen. Hun superieure warmtegeleiding komt de industrie ten goede. Die hebben een efficiënte temperatuurregeling nodig.

2. Elektrische geleidbaarheid

Magnesium en aluminium verschillen ook in elektrisch geleidingsvermogen.

  • Magnesium elektrisch geleidingsvermogen
  • Aluminium elektrisch geleidingsvermogen

Magnesium elektrisch geleidingsvermogen

De elektrische geleidbaarheid van magnesium is ongeveer 35,4 x 10^6 S/m. Dit lagere geleidingsvermogen beperkt het gebruik in elektrische toepassingen. Het is minder efficiënt voor elektrische componenten in vergelijking met aluminium.

Aluminium elektrisch geleidingsvermogen

De elektrische geleidbaarheid van aluminium is groter. Het is ongeveer 37,7 x 10^6 S/m. Dit metaal is geschikt voor bedrading en elektrische onderdelen. Het hogere geleidingsvermogen ondersteunt een efficiënte elektriciteitsoverdracht. Het vermindert energieverlies.

Toepassingen in lucht- en ruimtevaart en de auto-industrie

Ruimtevaarttoepassingen

  • Magnesium en aluminium zijn cruciaal in de ruimtevaart. Ze hebben verschillende functies. Magnesium heeft de voorkeur voor specifieke onderdelen vanwege het lage gewicht. Het lichte gewicht helpt het totale gewicht van vliegtuigen te verminderen. Dat verbetert de brandstofefficiëntie. Dit metaal wordt gebruikt in onderdelen zoals motorblokken en wielen.
  • Aluminium wordt veel gebruikt in vliegtuigconstructies. Het biedt sterkte en duurzaamheid. Dit is ideaal voor romp- en vleugelonderdelen. Het biedt een balans tussen gewicht en sterkte. Dat helpt de structurele integriteit te behouden terwijl het vliegtuig licht blijft.

Automobieltoepassingen

Magnesium wordt gebruikt in auto-onderdelen om het gewicht te verminderen. Dat verbetert de brandstofefficiëntie. Het komt voor in wielen, motoronderdelen en transmissiebehuizingen. Het lagere gewicht helpt de prestaties van de auto en het brandstofverbruik te verbeteren.

Aluminium wordt in veel auto-onderdelen gebruikt. Dat geldt ook voor motoren en carrosseriepanelen. Het biedt stevigheid terwijl het gewicht laag blijft. Het verhoogt de brandstofefficiëntie. De eigenschappen van dit metaal helpen fabrikanten om te voldoen aan de strenge normen voor brandstofbesparing.

Productie en bewerking

productie van magnesium en aluminium

Magnesium en aluminium worden gebruikt in verschillende productieprocessen. Beide metalen worden gebruikt voor precisiecomponenten in verschillende industrieën.

Eenvoudige productie

  • Gieten
  • Lassen
  • Bewerking

Gieten

  • Magnesium is gemakkelijker te gieten. Het heeft een laag smeltpunt. Dit metaal kan complexe vormen produceren. Het heeft geen gebreken in vergelijking met aluminium.
  • Aluminium giet ook goed, maar vereist hogere temperaturen.

Lassen

  • Magnesium is moeilijker te lassen omdat het zeer reactief is. Het vereist speciale technieken en apparatuur om defecten te voorkomen.
  • Aluminium is gemakkelijker te lassen. Deze eigenschap maakt het een populaire keuze voor structurele onderdelen. Het vereist minder gespecialiseerde apparatuur in vergelijking met magnesium.

Bewerking

  • Magnesium is zachter. Het is gemakkelijker te bewerken. Maar het kan schurender zijn voor gereedschap.
  • Aluminium is ook gemakkelijk te bewerken. Het biedt een betere afwerking met minder gereedschapsslijtage.

Beide metalen zijn machinaal te bewerken. Ze vereisen echter verschillende gereedschappen en technieken.

Recycling en duurzaamheid

Recycling en milieu-impact zijn belangrijke factoren voor beide metalen.

  • Magnesium wordt minder vaak gerecycled. Het heeft hogere milieukosten. Het recyclingproces kan complex en energie-intensief zijn.
  • Aluminium is zeer goed recyclebaar. Het is energiezuiniger om te verwerken. Dit metaal kan oneindig worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies. Het recyclen ervan heeft minder impact op het milieu dan magnesium. Dat maakt het een duurzamere keuze.

Kostenoverwegingen

Materiële kosten

  • Magnesium is over het algemeen duurder dan aluminium. Het is beperkt beschikbaar. Het extractie- en raffinageproces van magnesium maakt het nog duurder. Schommelingen op de markt kunnen de magnesiumprijzen ook beïnvloeden.
  • Aluminium is kosteneffectiever. Het is overvloediger aanwezig en goedkoper te winnen. Het productieproces is goed ingeburgerd. Dat helpt de kosten te verlagen. De beschikbaarheid en lagere winningskosten maken het een beter betaalbare optie.

Productiekosten

  • De productie van magnesium kan duurder zijn. Het gaat gepaard met complexe verwerkings- en behandelingsvereisten. Dit metaal heeft gespecialiseerde apparatuur en technieken nodig. Dat is cruciaal voor het gieten, lassen en bewerken.
  • Aluminium is over het algemeen kosteneffectiever om te produceren. Er zijn gevestigde processen voor nodig. De wijdverspreide technologie en infrastructuur ondersteunen de lagere productiekosten. Dat biedt fabrikanten financiële voordelen op de lange termijn. De productie-efficiëntie kan na verloop van tijd tot aanzienlijke besparingen leiden.

Voor- en nadelen

Aspect Magnesium Aluminium Kritische overwegingen
Voordelen Zeer licht; ideaal voor gewichtgevoelige toepassingen.

Hoge sterkte/gewicht verhouding.

Gemakkelijk te bewerken.

Goede warmteafvoer.

Absorbeert botsenergie goed.

Licht, maar zwaarder dan magnesium.

Goede verhouding sterkte/gewicht.

Gemakkelijk te bewerken en te lassen.

Uitstekende warmtegeleiding.

Zeer corrosiebestendig.

Zeer goed recyclebaar.

Magnesium is superieur in gewichtsgevoelige toepassingen. Bijvoorbeeld toepassingen met een hoge impact. Terwijl aluminium uitblinkt in corrosiebestendigheid en recycleerbaarheid.
Nadelen Corrodeert snel, vooral bij vocht.

Zeer reactief, wat de behandeling bemoeilijkt.

Duurder door complexe extractie.

Licht ontvlambaar.

Beperkte beschikbaarheid.

Complex recyclingproces.

Zwaarder dan magnesium.

Minder intens bij specifieke toepassingen met hoge stress.

Lagere weerstand tegen vermoeiing.

Vervormbaarheidsproblemen in sommige omstandigheden.

Hogere milieu-impact bij productie.

Gevoelig voor galvanische corrosie.

Magnesium is minder geschikt. Het is duur in vochtige omgevingen. Aluminium is rendabeler en milieuvriendelijker.
Kosten Duurder door complexe extractie. Goedkoper en overvloediger. Aluminium is over het algemeen betaalbaarder. Het is overal verkrijgbaar.
Recycling Complex en minder efficiënt. Zeer goed recyclebaar met een efficiënt proces. Aluminium heeft een duidelijk voordeel op het gebied van duurzaamheid.
Milieu-impact Hogere impact door extractie en verwerking. Hogere impact door energie-intensieve productie. Beide metalen hebben invloed op het milieu. De productie van aluminium kost echter meer energie.

Conclusie:

Magnesium en aluminium hebben verschillende behoeften. Magnesium is licht en robuust. Dit metaal is ideaal voor ruimtevaartonderdelen. Het is echter duurder en corrodeert snel. Aluminium is zwaarder maar is goed bestand tegen corrosie. Het is goedkoper dan magnesium. Hun nut ligt in de toepassingen. Dat is gerelateerd aan auto's en luchtvaart.

Aluminium heeft een goede warmte- en elektrische geleiding. Een aantal noodzakelijke elementen spelen een cruciale rol bij de keuze van het geschikte metaal. Bijvoorbeeld gewicht, kosten en corrosiebestendigheid. Je kunt online een offerte aanvragen voor aluminium spuitgietwerk van Aludiecasting bedrijf. Ons bedrijf levert gietdiensten voor magnesium, zink en aluminium. Beide hebben verschillende voordelen en zijn ideaal voor verschillende toepassingen. Inzicht in hun eigenschappen helpt bij het kiezen van het beste materiaal voor elke toepassing.

Dit vind je misschien ook leuk

A356 gegoten aluminium: Beste legering voor auto- en ruimtevaart

A356 gegoten aluminium: Beste legering voor auto- en ruimtevaart

Het Afgietsel van de Aluminiummatrijs A356 is een populaire keus om complexe metaaldelen van uitstekende kwaliteit te produceren. Aluminium spuitgieten geeft nauwkeurige controle over de afmetingen en toleranties van onderdelen, wat resulteert in kosteneffectieve producten van hoge kwaliteit.

Aluminium spuitgietmaterialen: Complete gids

Aluminium spuitgietmaterialen: Complete gids

Aluminium spuitgietwerk kan complexe metalen onderdelen van hoge kwaliteit maken. Leer meer over de verschillende aluminiumlegeringen die vaak worden gebruikt bij spuitgieten, hun eigenschappen en toepassingen.

0 reacties

Een reactie versturen

nl_NLDutch