1. Kā alumīnijs pārveido transporta nozari?
Elektriskās transportlīdzekļu akumulatoru sistēmas:
CTM\/CTP akumulatora korpusi, izmantojot 5182- o sakausējuma sasniegšanu 40% svara samazināšana pret tēraudu, ar 600+ MPA avārijas izturību (ISO 209) 37.
Ātrgaitas dzelzceļa vagoni:
A6n 01- T5 ekstrudēti profili samazina vilciena ķermeņa masu par 15%, samazinot enerģijas patēriņu par 12% (EN 15085) 69.
Jūras pielietojums:
5083- H116 sakausējuma korpusa plāksnes iztur 250 MPa stresu sālsūdenī, dubultojoties ar kalpošanas laiku pret oglekļa tērauda58.
Lidaparāta nolaišanās rīki:
7055- T77511 Kunktos nodrošina 640 MPa stiepes izturību, par 20% vieglāku nekā titāna alternatīvas (AMS 2772) 410.
Kravas automašīnu piekabes:
Alumīnija intensīvi dizainparaugi Saglabāt 3, 000+ kg kravas ietilpība, samazinot dīzeļdegvielas izmantošanu, izmantojot 8-10%26.
2. Kādas inovācijas veicina alumīnija izmantošanu būvniecībā?
Termiski salauztas aizkaru sienas:
{{0}} T6 profili ar PA66 izolāciju sasniedz u vērtības mazāku vai vienādu ar 1,0 w\/m² · k (LEED zelta sertificēts) 37.
Modulāras ēkas:
Pārstrādājamie alumīnija rāmji ļauj 90% demontāžas likmes, samazinot būvniecības atkritumus par 70% 59.
Saules jumta stiprinājums:
6005- T5 sliedes iztur 2500 Pa vēja slodzes, vienlaikus pretojoties UV noārdīšanai 30+ gadiem68.
Seismiski izturīgas struktūras:
7xxx-sērijas sakausējuma slāpētāji 8. 0+ lielāks zemestrīces 4. {{0+ lielāks zemestrīces
Viedās fasādes:
Anodētie 3105 paneļi integrē fotoelektriskās filmas (18% efektivitāte) pašpiedziņas ēkām210.
3. Kā aviācijas un kosmosa gūst labumu no alumīnija uzlabojumiem?
Al-li sakausējuma fizelages:
2099- T83 samazina gaisa kuģa svaru par 12%, ietaupot USD 200 000 gadā degvielā vienā plaknē (Boeing 787) 69.
Piedevu ražošana:
ScalMalloy® (AL-MG-SC) ļauj 3D izdrukātus satelīta komponentus ar 99,95% blīvumu38.
Kriogēnās degvielas tvertnes:
2219- T87 sakausējums uztur -253 grāda izturība šķidruma ūdeņraža uzglabāšanai (NASA SLS) 47.
Pretkorozijas pārklājumi:
Plazmas elektrolītiskā oksidācija (PEO) paplašina komponentu kalpošanas laiku par 5x mitrā vidē5.
EMI ekranēšana:
5052- H32 korpusi nodrošina 60-80 DB vājināšanu avionikas sistēmām (mil-std -461) 210.
4. Kāda loma alumīnijam ir atjaunojamās enerģijas sistēmās?
Vēja turbīnu nacelles:
5086- H111 plāksnes iztur 20+ Gada piekrastes korozija ar 50 m\/s vēja ātrumu (IEC 61400) 36.
Ūdeņraža uzglabāšana:
III tipa alumīnija izklātas tvertnes veikalā H₂ ar 700 bāriem ar 1,5% caurlaidības zaudējumiem\/gadu 59.
Ģeotermālie siltummaiņi:
3003- H14 caurules pretojas 200 grādu sālījuma korozijai, saglabājot 180 w\/m · k siltumvadītspēju7.
Paisuma enerģija:
5754- H116 sakausējuma asmeņi Pārcietiet 10⁹ noguruma ciklus jūras ūdenī (DNV GL-St -0164) 48.
Saules termiskie kolekcionāri:
Anodēts 1 0 50 lapas sasniedz 95% saules absorbcijas ar mazāku vai vienādu ar 0,2 emisivitāti210.
5. Kā alumīnijs ļauj miniaturizēt elektroniku?
5G siltuma izkliedētāji:
CVD dimanta pārklātie 6061 substrāti sasniedz 600-800 w\/m · K siltumvadītspēja37.
Saliekamas ierīces eņģes:
{{0}} T6 CNC-MACHINET DAĻAS Iztur 200, 000+ salocītas pie 0,01 mm Precision69.
Pusvadītāju kameras:
{{0}} T6 ar μ-EDM apdari sasniedz ra mazāku vai vienādu ar 0,1 μm mikroshēmas ražošanas tīrībai58.
EMI\/RFI ekranēšana:
1100- H14 folijas lamināti nodrošina 50-70 db vājināšanās 1-10 GHz diapazonā (IEC 62333) 4.
Akumulatora strāvas kolekcionāri:
Ultra-thin 1235- o folija (8-15 μm) Iespējo 300+ wh\/kg akumulatora enerģijas blīvums



