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Hastelloy C-22規(guī)格 材質 用途
Hastelloy C-22國內發(fā)展自1956年爐高溫合金GH3030試煉成功,迄今為止,我國高溫合金的研究、生產和應用已歷經60年的發(fā)展歷程。60年的高溫合金發(fā)展可以分為三個階段。個階段:從1956年至20世紀70年代初是我國高溫合金的創(chuàng)業(yè)和起始階段。本階段主要是仿制前蘇聯高溫合金為主體的合金系列,如:GH4033,GH4049,GH2036,GH3030,K401和K403等。第二個階段:從20世紀70年代中至90年代中期,是我國高溫合金的階段。主階段主要試制歐美型號的發(fā)動機,高溫合金生產工藝技術和產品控制。第三階段:從20世紀90年代中至今,是我國高溫合金的全新發(fā)展階段。本階段主要是應用和了一批新工藝,研制和生產了一系列高性能、次的新合金。
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Hastelloy C-22 概述: Hastelloy C22是*的鎳鉻鉬鎢合金,比其他的現有的鎳鉻鉬合金擁有更好的總體抗腐蝕性能,包括Hastelloy C276、C4合金以及625合金。 Hastelloy C-22 (UNS N06022/W N 2.4602) 化學成分: C(%): ≤0.015 Si(%): ≤0.08 Mn(%): ≤0.50 Cr(%): 20.0~22.5 Ni(%): 余量 Mo(%): 12.5~14.5 Co(%): ≤2.5 W(%): 2.5~3.5 Al(%): — Cu(%): — Ti(%): — Fe(%): 2.0~6.0 其他(%): V≤0.35,P≤0.025,S≤0.010 物理性能:? 密度 8.9 g/cm3? 熔點 1325-1370 ℃
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Hastelloy C-22鎳對組織的影響,鎳是強烈形成并穩(wěn)定奧氏體且擴大奧氏體相區(qū)的元素,在奧氏體和超級奧氏體不銹鋼中鎳的作用主要是與鋼中形成鐵素體的元素。鎳還能降低奧氏體和超級奧氏體不銹鋼中σ相等形成的傾向鎳對鋼性能的影響,鎳對奧氏體不銹鋼力學性能的影響主要是由鎳對奧氏體組織穩(wěn)定性的影響來決定的。所以高鎳量的奧氏體和超級奧氏體不銹鋼的組織穩(wěn)定,因而固溶態(tài)室溫和低溫塑、韌性均佳;冷加工硬化傾向小,也便于冷加工和冷成型。研究表明,在奧氏體不銹鋼中,鎳量的提高強化鈍化膜的穩(wěn)定性和鋼的熱力學穩(wěn)定性。鎳能提高鋼的耐蝕性,提高奧氏體不銹鋼耐氯化物應力腐蝕的主要元素。當鋼中鉻、鉬量較低時,鎳能顯著提高奧氏體不銹鋼的耐點蝕和耐縫隙腐蝕的性能
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Hastelloy C-22其高溫強度基本達到國外高強合金哈氏合金的水平。近年來,用于流化床取得很好效果。其應用范圍正在逐步擴大。另外也出現鐵基Cr-Ni-Mo多元化合金亦取得了不錯的效果。近,國內有單位研制的雙層結構的高溫耐磨熱電偶復合保護管,管體外層為耐高溫耐磨復合金屬保護層,耐高溫耐磨復合金屬保護層澆鑄復合在內層的合金鋼管上,使用效果也很好,幾乎可與美國的德太克相媲美。高鉻鑄鐵具有高耐磨性和抗yang化性,價格相對便宜,亦是比較理想的保護套管材料。通過合理調整成分、工藝使其達到的耐磨抗蝕性,必將使其在高溫流動粉體測溫中發(fā)揮更大的優(yōu)勢;結束語高溫環(huán)境下的腐蝕磨損給熱電偶測溫帶來了困難,經過科研人員的不懈努力,取得了一定的成。
沉淀強化通過時效處理,從過飽和固溶體中析出第二相(γ’、γ"、碳化物等),以強化合金。γ‘相與基體相同,均為面心立方結構,點陣常數與基體相近,并與晶體共格,因此γ相在基體中能呈細小顆粒狀均勻析出,阻礙位錯運動,而產生顯著的強化作用。γ’相是A3B型金屬間化合物,A代表鎳、鈷,B代表鋁、鈦、鈮、鉭、釩、鎢,而鉻、鉬、鐵既可為A又可鎳基合金中典型的γ‘相為Ni3(Al,Ti)。γ’相的強化效應可通過以下途徑得到加強:增加γ‘相的數量;使γ’相與基體有適宜的錯配度,以獲得共格畸變的強化效應;加入鈮、鉭等元素增大γ’相的反相疇界能,以提高其抵抗位錯切割的能力。加入鈷、鎢、鉬等元素提高γ‘相的強度。γ"相為體心四方結構,其組成為Ni3Nb。因γ"相與基體的錯配度較大,能引起較大程度的共格畸變,使合金獲得很高的屈服強度。但超過700℃,強化效應便明顯降低。鈷基高溫合金一般不含γ相,而用碳化物強化。 晶界強化在高溫下,合金的晶界是薄弱環(huán)節(jié),加入微量的硼、鋯和稀土元素可改善晶界強度。這是因為稀土元素能凈化晶界,硼、鋯原子能填充晶界空位,降低蠕變過程中晶界擴散速率,抑制晶界碳化物的集聚和促進晶界第二相球化。另外,鑄造合金中加適量的鉿,也能改善晶界的強度和塑性。還可通過熱處理在晶界形成鏈狀分布的碳化物或造成彎曲晶界,提高塑性和強度。 氧化物彌散強化通過粉末冶金方法,在合金中加入高溫下仍保持穩(wěn)定的細小氧化物,呈彌散分布狀態(tài),從而獲得顯著的強化效應。通常加入的氧化物有ThO2和Y2O3等。這些氧化物是通過阻礙位錯運動和穩(wěn)定位錯亞結構等因素而使合金得到強化的。
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