Os componentes no campo aeroespacial geralmente usam materiais de alta resistência, leves, resistentes a altas temperaturas e resistentes à corrosão.A seguir, são materiais comuns no campo aeroespacial:
Ligas de alta temperatura: componentes de alta temperatura, como motores aeroespaciais e turbinas a gás, geralmente usam ligas de alta temperatura, como ligas à base de níquel e ligas à base de titânio.Essas ligas têm boa resistência a altas temperaturas, resistência à corrosão e resistência à oxidação.
Ligas leves: Na indústria aeroespacial, o peso precisa ser considerado, por isso ligas leves, como ligas de alumínio e ligas de magnésio, são frequentemente usadas.Essas ligas têm baixa densidade e boa resistência para atender aos requisitos de peso dos veículos aeroespaciais.
Materiais compostos de fibra de carbono: Os materiais compostos de fibra de carbono têm as características de alta resistência, alta rigidez e baixa densidade, por isso são amplamente utilizados no campo aeroespacial.Eles são frequentemente usados na fabricação de asas de aeronaves, estruturas de fuselagem, estruturas de satélites e outros componentes para obter leveza e melhorar o desempenho do voo.
Ligas de titânio: As ligas de titânio também são amplamente utilizadas na indústria aeroespacial devido à sua boa resistência, resistência à corrosão e baixa densidade.São comumente utilizados na fabricação de estruturas de aeronaves, peças de motores e componentes de naves espaciais, entre outros.
Cerâmica de alta temperatura: Em ambientes de alta temperatura no campo aeroespacial, materiais cerâmicos de alta temperatura, como cerâmica de alumina e cerâmica de carboneto de silício, são frequentemente usados.Esses materiais têm boa estabilidade em altas temperaturas e resistência ao desgaste e são adequados para a fabricação de componentes resistentes a altas temperaturas e ao desgaste.
Em suma, os acessórios no campo aeroespacial geralmente usam materiais de alta resistência, leves, resistentes a altas temperaturas e resistentes à corrosão para atender aos requisitos de desempenho dos veículos aeroespaciais.A escolha desses materiais depende do cenário e dos requisitos específicos da aplicação.