现代战争对哪些金属的需求量大?(现代战争的主要武器)

美国国防部正在评估中国有色金属进口,以分析其对国际市场和美国军工产业的影响

国际先驱导报文章

6月30日,英国《金融时报》发表报道称,美国国防部正在进行研究,评估是否是中国飞速增长的原料进口导致了国际市场有色金属和特种钢材价格上涨,

以至于美国军工产品的成本和价格大幅度提高,进而使五角大楼无力购买更多的装备。

五角大楼一名高级官员指出,在过去三年里,类似特种钢材、钛、铝等金属的国际市场价格出现了引人注目的上涨。他说,“我们认为,这是由于中国的需求。”一些美国军火商声称,他们目前进行的很多军品项目,是在此轮原料涨价之前论证和设计的,在涨价发生后,部分军火商已经开始重新评估产品的成本和售价是否能够保证足够的利润。

有色金属与国防联系密切

有色金属是制造先进武器必不可少的原料。且不说常用的铜、铝等金属,以这次美国人最关心的“钛”为例,其重量轻、强度高、韧性好、耐腐蚀——美国人的“关心”正是因为它可以用于制造飞机、火箭、潜艇等装备的重要部件。俄罗斯出售给中国的苏-27战斗机,就大量使用了钛合金。

历史上对有色金属资源的争夺,对战争胜负经常起到重要的作用。二战前,德国向中国出售大量轻武器,从中国换取钨砂,将制成的钨合金用于制造火炮穿甲弹。卫国战争时期的苏联也用战略物资向中国换取钨资源,在战场上,苏、德双方的坦克手对普通目标都使用普通炮弹,而珍贵的钨合金穿甲弹,只有在对抗重型坦克的关键时刻才会使用。

又如二战中,日本同美、英开战的重要原因,除了要夺取东南亚的石油和天然橡胶外,还因为其急需铜、铝、锡等有色金属。如在中国沿海被美国潜艇上击沉的“阿波丸”号运输船,在运载了大量天然橡胶的同时,也还装了3000吨锡锭。

现代战争中,对有色金属的数量和种类需求进一步增加。例如导弹的制导头以及红外夜视装置上需要锑,微型潜艇与鱼雷需要锂电池等等。钛合金也是最近二三十年开始在航空航天等军工部门大量使用的。

中国有色金属储量不均

提起中国资源的概况,人们通常会想起“地大物博”之类的词汇,但实际上,有些矿藏中国的储量并不大,而有的则是贫矿多富矿少,开采和冶炼成本高,技术难度大,特别是铬、镍,以及铂族元素,而这恰恰都是制造先进武器不可缺少的原料。这曾经给中国的武器生产带来过一定的困难。

上世纪五六十年代,中国大量仿制生产苏联武器装备,但是,苏联国土蕴藏着丰富的有色金属矿藏,他们储量较大的矿藏,中国不一定很多。因此,中国仿制时,在基础材料上遇到很大困难。例如,50年代引进的苏联半自动步枪和突击步枪,战斗性能虽好,但机匣含有较多的镍、铬,以增加枪械寿命。由于轻武器产量大,如果中国原样仿制,成本会非常高。坦克装甲钢的情况也与之类似,为了增加装甲的韧性,苏联的装甲钢含大量镍、铬成分,而中国很难找到同样数量的镍、铬来大批制造坦克。

由此可见,作为一个资源储量并不均衡的国家,中国很有必要通过世界贸易渠道得到数量更多、成分更好的有色金属资源,来支持中国的经济发展和国防建设。而且,这种贸易并不是单向的,中国从国外进口自己缺少的资源,也会向国外出口钨、稀土这样别国缺少的资源,这是一种双赢的正常贸易。

五角大楼为何评估?

那么,这种正常的贸易,为何成为五角大楼的评估对象呢。

一方面,从情报战的角度看,超过80%的情报都来源于公开信息,而非通过秘密手段获得。一个国家的资源信息,对于情报分析来说是极端重要的。通过对石油、有色金属等资源的产量、贸易渠道、储备量、分配情况进行综合分析,可以判断出一个国家战争准备情况,甚至是未来作战方向。二战中,苏联最关心的一个问题就是日本是否会趁德国进攻之机发动对苏战争。虽然庞大的苏联情报机关有各种各样的情报来源,但最令人信服的是著名间谍佐尔格的分析,他发现,大部分石油和有色金属都被分配给了日本海军,日本陆军得到的份额较小,因此做出了日本将采取“南下”战略的准确判断,这使苏联放心的从远东地区调走了三十多个师,在最关键的时刻挽救了莫斯科,从而扭转了战争的进程。

另一方面,美国在致力于建立对华武器禁运网络的同时,也希望能减缓中国自行研制先进武器的步伐,通过对中国采购包括有色金属等战略物资的分析,美国可以设法限制中国获得某些稀有原材料,以阻碍或延缓中国军事工业发展的速度。这是美国在“二战”和冷战中使用过的招数,只不过对手以往是德国、苏联,现在换成了中国而已。

现代战争包含武器弹药在内,需求量最大的仍然是钢铁!钢铁做为世界第一金属被人类较大规模使用可以追溯到2000年以前,大概相当于我国汉代中期,钢铁就做为冷兵器的基本材料取代了铜兵器,一直延续到现在的各种热兵器的战争当中,大到航空母舰、坦克…小到一把刺刀,一颗子弹都离不开钢铁。现代钢铁冶金工业已经非常发达了,大型转炉冶炼军用钢基本上是在40分钟就能冶炼一炉初步钢液→然后进行炉外精炼,得到合金成分合格,纯净的钢液→连铸法生产出板坯、方坯、管坯→进入到各种规格的板材、型材、管材轧机生产出来最后的合格钢材,由于现代钢铁工业生产钢铁效率高、批量大、价格适中…这些特点都是其它金属材料仍然替代不了钢铁的原因,所以钢铁仍然是军用第一金属。博物馆内的英国“百人队长”坦克,厚厚的装甲只有钢才能胜任!一辆坦克的重量在40吨,其中钢铁要占到95%以上,钢铁到目前为止不但是军用,在民用领域它也是第一金属,我们身边也离不开钢铁,没有了钢铁,世界也许是和平的,但是社会也是停滞不前的,所以说我们现在还处在“铁器时代”。铝是“世界第二金属”,铝在军品制造上第一个想到的就是飞机!如果没有铝飞机会变得很重,甚至根本飞不起来!制造一架飞机铝的使用量基本是在50%左右,飞机的蒙皮、框架都采用铝镁合金制造,这种材质可以做到极薄,并且又韧又轻,现代大型飞机在都把机翼设计从“超临界机翼”,机翼向上⬆️可以折到60度以上而不断裂,这就需要金属有极高的伸展性能和耐疲劳性能,钢材肯定是达不到,航空级别的钛由于价格过于昂贵也不适宜大量的(超过50%)用在飞机上,并且现代对于钛的认知还不如铝这样清楚,所以铝在航空工业材料方面占据第一材料的地位。图片上是飞机的蒙皮,大概和指甲盖的厚度差不多甚至要更薄一些,但它的强度很高,飞机在天上飞若是强度太差,几个高机动动作就会撕裂,也就机毁人亡了…所以,对于铝的研究和性能拓展目前仍在继续。“福特级航空母舰”的巨型螺旋桨,每个重达600吨!是用铜为基本材料,里面还要加上:锰、镍、铝…等一些金属进行合金化。

铜是武器装备制造的第三金属,消耗量最大的就是子弹,子弹最初就是使用铜制造的,因为铜硬度低于钢,子弹头在与枪管线膛高速摩擦时减小了对枪管的磨损,同时铜延展性很好,再与枪管摩擦时会产生“自润性”,也就是铜由于比较柔软可以更好的与膛线咬合,起到密封的作用,弹与管密封好就能更好的利用弹坑内发射要的推力,会使子弹的枪口初速更高、射击距离更远。潜艇的七叶大侧斜螺旋桨,也是黄铜浇铸后再用金属加工母床制造出来的。

当然铜在武器装备当中不只是制造子弹和螺旋桨,大量的电子装备里面也有铜,铜有非常好的导电性,是制造电子器材和设备的最后材料,电路板里面没有了铜还怎么工作?所以,铜从古至今都是战略性金属材料。F–22战斗机的钛合金框架,从第三代战斗机开始钛被大量的应用到了航空航天部门,由于钛的质量只有钢的¼,并且耐腐蚀、抗拉强度…等等理化性能都非常好,所以飞机或者其它航天器的主要结构部分都使用钛,这样即保证了使用强度有减轻了飞机自身的死重量,可以更好的利用发动机的功率。

钛是在1950年代之后才开始逐步应用到武器装备制造当中的,它的性能其实早已被发现,之所以没有大规模应用,就是因为它是非常容易被氧化的金属,在冶炼和热加工(焊接)当中遇到氧气或者脱氧不好,它就会变成没用的“氧化钛”,而且钛的硬度很高,冷加工过程当中加工器材非常吃了,生产效率太低了…这些都是它没有很早的大规模进入到工业制造的原因。

随着科技水平的进步,钛的生产费用开始大幅度降低和生产量也增加了许多,一些平常的武器装备也开始用上了这种“高大上”的材料,比如说:美军M777轻型榴弹炮是就有部分钛合金,155毫米口径的榴弹炮战斗量不到5吨,一架直升机就能吊运,就是因为自身重量轻才具备了较好的机动能力。铀和钚。

我们都知道制造核反应堆和核弹的材料就是铀和钚,没有它们人类也不能进入到原子能利用时代,铀在自然界并不是很缺乏,甚至比黄金储量还多,但是真正可以制造核弹或者核反应堆燃料棒的铀235只占铀总量的0。7,剩下的是铀238,但铀238不能进行链式反应,也就不能制造核弹或者核燃料棒。福特级核动力航母的两台核反应堆,1990年代制造的军用核反应堆,其核燃料棒已经开始用93%以上铀235浓度的武器级铀材料制造了,也就是说,军用核反应堆里的核燃料完全可以制造出来原子弹。

目前全世界军用对于不同浓度的铀用量还是较大的,估计每年在50吨左右,即用在核动力战舰和潜艇上也用在制造核弹方面。氢弹的核装药材料大部分使用钚,铀235用量很低,只是用在“核扳机”,铀238则用在了反射层。钚比铀235制造核弹的好处就是可以使核弹头小型化,比如:制造2万吨级别的核弹,以目前的技术水平需要35~40公斤的铀235,采用钚只需15公斤,核材料用的少相对的核弹头体积也就会变得小了许多,所以从1980年代开始五个核大国的核弹头都已经氢弹化了。美军“民兵Ⅲ”战略核导弹上的W87型核弹头,重量只有200公斤,爆炸之后可以产生35万吨的TNT炸药当量,如果不采用钚制造而使用铀235,其重量和体积起码要增加4倍以上。铀235都用到核弹和核燃料棒上了,剩下的铀238(贫铀)也不能浪费,由于铀的密度很高接近钨,是制造穿甲弹的好材料,由于美国和北美、南美缺乏钨资源,战时有可能被禁运,没有钨制造穿甲弹对于美国来说是不能接受的,通过一番寻找和对比后认为,铀235提取后剩下的铀238在理化性能上接近钨,并且某些性能还高于钨,是制造穿甲弹的好材料,而且美国核废料仓库和盟国的仓库里有大量库存,不用担心材料缺乏的问题…随即美国在1970年代中期开始研制出“贫铀穿甲弹”,在后来的海湾战争期间被大量使用取得了较好的战果,现在的贫铀穿甲弹已经成为了穿甲弹的一个主要品系。镍(Ni)、铬(Cr)、钼(MO)、钒(V)、铌(Ni)…这些有色金属在装备制造方面也用量很大,这些金属具备防腐、坚韧、弹性高…等优良特性,钢铁要是加入它们之后各种性能就会显著提高。图表当中大口径火炮的炮管用钢里面都有镍铬钼钒这些金属,有了它们大口径火炮的炮管才能经受住高温、高膛压的侵蚀和冲击。航母和核潜艇的建造用钢里面也有这些金属,图片中:HSLA–100就是航母用钢、HY–80是核潜艇用钢。镍不但可以合金化到别的材料当中,它本身与铌、钒等材料合金化之后成为“镍基耐高温合金”,用在航空发动机的燃烧室和叶片上,航空发动机工作的时候燃烧室最高温度要超过2500度以上,这样才能提高发动机的功率,但不采用高温合金,而采用一般材料根本经受不了这个温度!所以只能用镍这种耐高温金属制造。

镁铝热剂烟雾弹,其用途主要是燃烧和产生烟雾进行遮蔽用的,但是越南战争期间美军为了打击隐藏在地道内的越南游击队,经常将该手榴弹投掷到游击队藏身的地道内,镁铝热剂弹燃烧会产生上千度的高温和剧烈的高温毒烟,人吸入后会严重的灼伤呼吸道,呼吸道受到伤害后呼吸会很困难,最后就会憋死…其杀伤效果和恐怖的白磷弹相当,是一种可怕的武器。

总之,现代战争和现代武器装备使用的金属材料还有许多,受篇幅限制只能简略的介绍几种需求量最大的,武器装备也是工业制成品,只是对于材料的要求要比民用工业品高一些而已,所有的民用工业品的金属材料军品也能用,不会出现特别稀有的金属需求,但,武器装备所用金属材料必须要立足于本国资源,只有这样才不能在战时出现禁运而影响到战争的胜负。

人类从最初制造简易工具,到后来的石器,再到后来出现了青铜器、铁器时代,可以说人类的文明进步是伴随着战争行进的,而金属在其中起到了重要的作用。

现代种类繁多的金属已经成为人们日常生活中不了缺少的部分。金属材料除了作为工程材料外,在军事上也有很多的用途。

金属材料通常分为黑色金属、有色金属和特种金属材料。黑色金属又称钢铁材料,包括含铁90%以上的钢铁材料。有色金属就是除了黑色金属外的所有金属及其合金。特种金属材料包括不同用途的结构金属材料和功能金属材料。如通过各种工艺获得的具有隐身、抗氢、超导、形状记忆、耐磨、减振阻尼等特殊功能合金,以及金属基复合材料等。

军用的金属材料主要应用于航空工业、航天工业、兵器工业和船舰工业中。以满足高强度、高刚度、高硬度、耐高温、耐磨、耐蚀和抗辐射等性能要求。下面介绍下在军事装备中应用较多的金属合金材料。

一、铝合金

铝合金具有密度低、强度高、加工性能好等特点,是军事工业中应用最广泛的金属材料,被广泛应用于航空航天、装甲兵器等。

二、镁合金

镁合金具有密度小(1。8g/cm3镁合金左右),强度高,弹性模量大,散热好,消震性好,承受冲击载荷能力比铝合金大,耐有机物和碱的腐蚀性能好。因此被广泛应用于枪械武器、装甲车辆、导弹、火炮、弹药、光电仪器。

三、钛合金

钛合金具有较高的抗拉强度,较低的密度(4。5g/cm3),优良的抗腐蚀性能和在300~550oC温度下有一定的高温持久强度和很好的低温冲击韧性,是一种理想的轻质结构材料。钛合金优良的特点被用于航空领域的机身结构材料,发动机叶片。在航天领域应用于承力部件、固体火箭发动机壳体等。

四、钨合金

钨的熔点在金属中最高,其突出的优点是高熔点带来材料良好的高温强度与耐蚀性,在军事工业特别是武器制造方面表现出了优异的特性。在兵器工业中它主要用于制作各种穿甲弹的战斗部。钨合金广泛应用于主战坦克大长径比穿甲弹、中小口径防空穿甲弹和超高速动能穿甲弹用弹芯材料,这使各种穿甲弹具有更为强大的击穿威力。

一旦发生战争,交战国会需要各种金属的,还是大量的需要,但是,首选还钢铁,飞机,大炮,坦克,军舰的用钢量非常惊人,特别最需要的是弹药,所有炮弹,炸弹等用钢量巨大的,还不能回收,一次性使用的,如越南战争,美国空军向越南扔了数万吨的炸弹,。别的金属没法比。

谢谢邀请

现代战争对稀有金属需求量要求很大。稀土,铀,钚,金属钨军舰和潜艇上用的特殊钢材。钛合金,特别是用于航空航天,战斗机上的特殊金属要求量更大。包括最近发现的两种用于战斗机发动机上的两种特殊稀有金属。

简单说几点。抛砖引玉,希望引出大家更多的观点和讨论。

1,钢铁

钢铁可以说是现代战争中最重要的金属。以至于有人说,打仗打的就是钢铁产量。

没有钢铁,铁路首先完蛋。然后,枪,炮都没有办法制造了。然后,最重要的航母,以及几乎所有其他军舰,都无法用了。

还有,几乎所有的炮弹,都是铸铁或者铸钢的弹头。这下,钢铁不够,你打炮弹就数着打,省着打吧。

然后,陆军的汽车,坦克,装甲车,如果钢铁不够的话,那也没法造啊!

可见,钢铁材料对于现代军事的重要性。简直是起到支撑作用。

2,铜

铜这金属,导电性能很好。所以以前多用铜线。现代通信已经可以改用光通信了。所以通信这块,没铜影响不大。

然后,容易被忽视的是电动机。

几乎所有的电动机都需要用铜。没有铜电机,许多伺服机构无法动作。

最主要的,是在子弹上的应用。或许有的朋友们要说,子弹壳不是已经可以用铁代替铜了吗?

是的,确实如此。但是,子弹壳可以拒铜亲铁,子弹头却必须用铜制造。铜的柔软,延展性好。可以完美嵌入膛线。这一点,其他金属无法代替。

3,铝/钛

铝合金质量轻,强度高。从发明以来,就成为飞机的最佳材料。没有铝的话,对于所有的飞机制造业都是个灾难。

钛也是如此。主要用于飞机上面。而现代战斗机更是喜欢用钛。

4,钨

穿甲弹用这个。机械加工的刀具也用这个。没有钨,机械加工行业会叫苦连天的。

而钨芯穿甲弹,和贫铀穿甲弹,是坦克穿甲弹的两大主流。坦克炮要想射得深,就必须用这两种材料中的一种。

5,金属铼

这个虽然很少有人听说,但是这个是航空发动机叶片需要用的一种材料。没有这个东西,就没有好的航发。没有好的航发,也就没有好的飞机。进而失去制空权。

镁是国防金属

镁是国防金属。

金属镁(Mg)与战争有着密切的关系,除了照明弹里有镁粉外,燃烧弹里也装有镁粉,每架飞机的外表,是用耗费近半吨镁的铝镁合金制成的。

镁铝合金要比纯铝更坚硬,强度更大,而且比铝更易于飞机制造工业,因此,被人们称誉为“国防金属”。在制造汽车及其他运输工具时,也常用镁铝合金。加入9%的钇、1%的锌的镁合金既轻盈又结实,常用于制造直升飞机零件。在铸铁中加入0。05%的镁,能大大地增加铸铁的延展性和抗裂性。镁在空气中易与氧化合并燃烧发强光,镁粉在国防用于制造照明弹、燃烧弹;在摄影中用于闪光灯,夜晚或光线弱暗时,人们在拍照中,常伴随着:“咔嚓”、“咔嚓”的响声和一道道夺目的闪光,这闪光便是镁粉在燃烧,在此,镁又有了“闪光灯中的金属”称誉。

当然是黄金了。

打仗花费巨大,成吨的黄金扔进去了。美国发动反恐战争,花了一万亿美元,折合黄金2万吨!

要知道全世界黄金年产量才3300吨,需要六年才能“挖”回来。

其他钢铁,铜,铝,年产量能够满足

现代战争需求最大的肯定是钢铁、铝、铜这几种传统的普通金属,但技术金属对生产“高科技”设备和工程系统至关重要。例如:

小型化电子设备和相关设备的大规模生产;

先进的武器系统和国防平台;

使用电池和电池组储存电能。

当然,这些金属还有许多其他用途和应用。

几乎所有的技术金属都是普通金属生产的副产品,除了稀土金属和锂。

在第二次世界大战之前,有许多金属没有实际用途。它们实际上是实验室的珍品,数量很少,花费时间和金钱都很高。因此,它们被称为“次要金属”;与普通金属甚至贵金属相比,它们根本没有什么主要用途。一种金属在自然界中究竟有多丰富并不重要,如果它没有实际用途,就不会生产出来。例如,在1919年不锈钢出现之前,镍是一种“次要金属”,当时大量生产和使用不锈钢的经济方法被采用。此后,镍迅速成为一种高产量金属。

在20世纪的头几年,可延展钨在通用电气公司得到了发展,它迅速取代了所有其他材料,成为白炽灯泡中的灯丝。钨的产量增加了,此后不久钨钢被开发和使用,起初用于军用装甲和穿甲弹。在那次精密加工革命后不久,碳化钨就被用于切削工具,正好及时地使大规模生产的发动机成为现实。钨是1900年的一种次要金属,到1918年成为一种重要的工业金属,如果1918年就有了“技术金属”的称号,那时钨肯定会被认为是这样的。

作为一个更广为人知的金属从“次要”状态转变为“主要”状态的例子,看看19世纪晚期的次要金属铝,它曾于1886年被用来作为财富的象征,那时铝比黄金更贵。在1886年,只有疯子或梦想家才会预测到,不到一个世纪后,普通人会用铝制锅碗瓢盆做饭,即使在1919年,为大众准备镍不锈钢厨房用具的想法也被认为是无稽之谈。

第二次世界大战把一门沉闷的学术学科——对所有金属物理性质的研究——转变成现代冶金,其重点不仅仅是发展金属作为结构材料的最终用途,更重要的是发展它们在技术上新分类的电学和磁学性质。

五十年前,还不清楚当时的微量金属中哪一种对实用的大规模生产技术最有用。那时,我们只是发现,实际上,确定化学元素的电子和磁性对我们文明的需求和愿望是重要的。在第一次世界大战之前,只有结构性的、装饰性的、简单的电力传输和储存,以及货币金属才为当时的冶金学家所熟知。

最后一个被发现的天然金属是铼,那是在1924年,两次世界大战之间。没有用途就等于没有需求,因此也就没有试图大量供应。

第二次世界大战是次要金属转化为科技金属的唯一最重要的推动力。经济作为创新的限制被搁置一边,国家安全成为喷气和火箭发动机、无线电和雷达、电子计算和超级武器技术发展的唯一驱动力。

一群闪闪发光的物理学家和创新工程师,也许是千年一遇的智力聚集者,告诉专门研究冶金的化学工程师,他们急需大量的金属,世界各国政府告诉他们在寻求生产这些金属时不要考虑经济因素。化学工程师随后开始系统地学习如何发现、提炼和大量生产以前的次要金属,这些金属现在是战争技术急需的。除其他外,这导致在所有情况下第一次生产大量以前从未见过的超纯硅和锗,以及高纯度镓和铟、铀和钍,以及混合稀土金属和一些单独分离的稀土金属,并在二战后不久生产锂。

第二次世界大战结束后,一场长达50年的冷战随即爆发,在此期间,用于新技术的次要金属不经济的过度生产仍在继续,日益过剩的生产被转移到大量民用消费用途上,这些用途是在成本加成的基础上从为军事开发的技术中剥离出来的,这是我们现代“技术时代”的萌芽。现代技术的关键材料是从各种业务和来源生产的,这些业务和来源的发展得到了全面补贴,这是前所未有的无止境的提供。

今天,我们已经完全依赖金属技术来大规模生产必要的消费品,如小型化电子产品、显示器、电子数据处理和个人通信。即我们的生活方式,我们的国家安全也严重依赖技术金属,包括安全通信、武器制导、监视和战场优势。问题是大部分技术金属现在被用于民用生产和军事,而不是催化供应和占据优先地位,现在只是另一个用户。

稀土钬、镱和镥,仍然可以被定义为微量金属,因为即使在今天,它们也只有很少的用途,因为它们现在和将来都非常稀有,不足以大规模生产一种技术。

科技金属几乎都是稀有金属,它们几乎都是贱金属或普通金属的副产品。

技术金属的问题在于,我们对它们的供应,或者更具体地说,我们对它们的最高生产率,主要取决于我们对普通金属的生产。

就作为稀土金属而言,关键的供应问题是单个稀土相互分离的复杂冶金过程。就锂而言,一个关键问题是初级浓缩需要多长时间。基于上述公认的武断定义,稀土作为一个整体实际上并不稀有,尽管单个稀土元素肯定是稀有的。

稀土和锂现在是很多讨论的话题,因为它们已经成为最明显的科技金属。稀有金属的定义有些不确定。今天的一些稀有金属可能并不总是稀有。例如,锂因其在电存储中的用途,正处于从稀有金属名单中被剔除的边缘。但事实证明,一旦一种次要金属变成一种技术金属,它就再也不会是次要金属了。

钢铁,铝,钨

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