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NiCr20Ti代销商物理性能

更新时间:2024-11-01 10:00:00
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NiCr20Ti代销商物理性能

NiCr20Ti允许的应力水平将很大程度上取决于使用温度,并且可以称为失效极限。观察材料与细小破坏或开裂的应力测量结果进行比较并不罕见。进行了广泛的研究以找到适当考虑保持强度与重量比的涡轮机材料。在涡轮机中使用镍合金的主要优点是,它们在高达1200oC的高温下具有更高的强度,这是在气体温度高达数百oC的现代高性能涡轮机中发现的。镍基超级合金(例如Inconel718)在高温下具有很高的强度,良好的机械性能和抗蠕变性。它们具有良好的表面稳定性以及抗腐蚀和抗氧化性。通常它们具有奥氏体面心立方晶体结构。镍合金的使用主要用于航空航天工业。镍基超级合金具有出色的高温强度和良好的耐腐蚀性,此外在关键旋转应用中的工作温度高达1。

NiCr20Ti
牌号DIN: NiCr20Ti
材料号W-Nr.: 2.4951
执行标准材料号: 2.463
碳 C: 0.80~0.15
硅 Si: ≤1.00
锰 Mn: ≤1.00
磷 P≤: 0.020
硫 S≤: 0.015
铬 Cr: 18.0~21.0
镍 Ni: ≥72.0
钼 Mo: —
其他(%): Co≤5.0,Al≤0.30,钛 Ti 0.20~0.60,B≤0.006,Fe≤5.0,铜 Cu≤0.50

NiCr20TiGH5188(GH188)材料牌号GH5188(GH188),1.2GH5188(GH188)相近牌号HaynesAlloy88(HA188),UNSR30188(美国),KCN22W(法国)。表1-1%CCrNiCoWFeBLa0.05-0.1520.0-24.020.0-24.0余13.0-16.0≤3.0≤不大于≤1.250.20-0.500.0200.0150.00100。GH5188(GH188)材料的jishu标准1.4GH5188(GH188)化学成分见表1-1,由于饱和磁感应强度高,在制作同等功率的电机时,可大大缩小体积,在作电磁铁时,在同样截面积下能产生大的吸合力,由于居里点高。可使该合金能在其他软磁材料已经完全退磁的较高温度下工作,并保持良好的磁稳定性,由于有大的磁致伸缩系数,ji适于作磁致伸缩换能器,输出能量高,工作效率也高,该合金电阻率低(0.27μΩ,m),不宜在高频下使用。价格较贵,易yang化,加工性能差,添加适量镍或其他元素,可gai善其加工性,1J22材料牌号1J22(Co50V2),1.21J22相近牌号50КФ(),Permendur(英国),Supermendur(美国)。

NiCr20Ti钴基高温合金中Z主要的碳化物是 MC﹑M23C6和M6C在铸造钴基合金中,M23C6是缓慢冷却时在晶界和枝晶间析出的。在有些合金中,细小的M23C6能与基体γ形成共晶体。MC碳化物颗粒过大,不能对位错直接产生显着的影响,因而对合金的强化效果不明显,而细小弥散的碳化物则有良好的强化作用。位于晶界上的碳化物(主要是M23C6)能阻止晶界滑移,从而改善持久强度,钴基高温合金HA-31(X-40)的显微组织为弥散的强化相为 (CoCrW)6 C型碳化物。
NiCr20Ti在某些钴基高温合金中会出现的拓扑密排相如西格玛相和Laves等是有害的,会使合金变脆。钴基合金较少使用金属间化合物进行强化,因为Co3 (Ti﹐Al)﹑Co3Ta等在高温下不够稳定,但使用金属间化合物进行强化的钴基合金也有所发展。
NiCr20Ti钴基高温合金中碳化物的热稳定性较好。温度上升时﹐碳化物集聚长大速度比镍基合金中的γ 相长大速度要慢﹐重新回溶于基体的温度也较高(Z高可达1100℃)﹐因此在温度上升时﹐钴基合金的强度下降一般比较缓慢。
NiCr20Ti钴基合金有很好的抗热腐蚀性能,一般认为,钴基合金在这方面优于镍基合金的原因,是钴的硫化物熔点(如Co-Co4S3共晶,877℃)比镍的硫化物熔点(如Ni-Ni3S2共晶645℃)高,并且硫在钴中的扩散率比在镍中低得多。而且由于大多数钴基合金含铬量比镍基合金高,所以在合金表面能形成抵抗碱金属硫酸盐(如Na2SO4腐蚀的Cr2O3保护层)。但钴基高温合金抗氧化能力通常比镍基合金低得多。

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