NiMo16Cr16Ti冷轧管 牌号对照
NiMo16Cr16Ti钛合金的密度一般在4.51g/立方厘米左右,仅为钢的60%,纯钛的密度才接近普通钢的密度,一些高强度钛合金超过了许多合金结构钢的强度,因此钛合金的比强度(强度/密度)远大于其他金属结构材料,见表7-1,可制出单位强度高、刚性好、质轻的零部件。
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Hastelloy C-4
材料牌号: Hastelloy C-4
德国牌号: W.Nr.2.4610
DIN牌号: NiMo16Cr16Ti
美国牌号: UNS N06455
ISO牌号: NiMo16Cr16Ti
Hastelloy C-4是一种奥氏体低碳镍-钼-铬合金。Nicrofer 6616 hMo和其他早期开发的相似化学成分的合金的主要区别是低碳、硅、铁、钨含量。这样的化学成分使其在650-1040℃时表现出极好的稳定性,提高了抗晶间腐蚀的能力,在适当的制造条件下可以避免刃线腐蚀敏感性和焊缝热影响区腐蚀。
Hastelloy C-4的特点是:
<对大多数腐蚀介质具有优良的耐腐蚀性,尤其在还原状态下。
<在卤化物中有优秀的耐局部腐蚀性。
Hastelloy C-4牌号和标准:
牌号和标准材料牌号技术规范
化学成分管材板材棒材带材焊丝锻件
无缝管焊接管
法国
AFNOR
德国
DIN
VdTüVW.Nr.2.4610
NiMo16Cr16Ti
17744
42417751
17750
424
17752
42417750
424
英国
BS EN
美国
ASTM
ASMEUNS N06455
B622
SB622
B619/626
SB619/626
B575
SB575
B574
SB574
B575
SB575
B366
SB366
ISONiMo16Cr16Ti
Hastelloy C-4化学成分:
镍铬铁碳锰硅钼钴钛磷硫
小值余量14.514.0
大值17.53.00.0091.00.0517.02.00.70.020.01
Hastelloy C-4物理性能:
密度:ρ=8.6g/cm3熔化温度范围:1335~1380℃
温度℃比热容J/Kg K热导率W/m K电阻率μΩcm弹性模量KN/mm2膨胀系数10-6/K
0406
2040810.1124211
93
10042611.412520710.9
20044813.212620211.9
204
30046515.012719512.5
316
40047716.712818812.9
427
50049018.412918113.2
538
60050220.513217513.6
649
70051222.613516814.0
760
80052224.813815814.5
871
90014915.1
982
100013815.9
Hastelloy C-4机械性能:
下表中的小值是标定尺寸规格试样(固溶处理态)的纵向和横向上测得的数据,特殊规格产品及特殊材料性能可以按客户需求定制。
Hastelloy C-4ISO-V 缺口试验:
平均值 ≥120J/cm2室温
≥120J/cm2-196℃
Hastelloy C-4金相结构:
Hastelloy C-4为面心立方晶格结构,其化学成分保证了金相稳定性和抗敏化性。
Hastelloy C-4耐腐蚀性:
较高的钼、铬含量使Hastelloy C-4合金能够抵抗各种化学介质的侵蚀,包括还原性介质,如磷酸、盐酸、硫酸、氯气、有机或无机的含氯介质。由于镍含量较高,Hastelloy C-4能有效的抵抗由于氯导致的应力腐蚀开裂,甚至是热的氯化物溶液。
时间-温度-敏化曲线(含碳量0.008%,参照ASTM G28 方法A)
Hastelloy C-4应用范围:
Hastelloy C-4在大多数化工领域和高温环境中得到了广泛的应用。
典型应用领域:
<烟气脱硫系统
<酸洗和酸再生工厂
<乙酸和农用化学品生产
<二氧化钛生产(氯法)
<电解电镀
Hastelloy C-4加工和热处理:
Hastelloy C-4合金可以通过传统生产工艺制造和加工。
Hastelloy C-4加热:
在热处理之前及热处理过程中应始终保持工件清洁和无污染。
在热处理过程中不能接触硫、磷、铅及其它低熔点金属,否则Nicrofer 6616 hMo合金会变脆,应注意清除诸如标记漆、温度指示漆、彩色蜡笔、润滑油、燃料等污物。燃料中的含硫量越低越好,天然气中的硫含量应少于0.1%,重油中硫含量应少于0.5%。电炉加热是较好的选择,因为电炉可以精确控温,炉气干净。若燃气炉的炉气足够纯净,也可以选择。
加热炉的炉气以中性至微还原性为宜,应避免炉气在氧化性和还原性之间波动,加热火焰不能直接烧向工件。
Hastelloy C-4热加工:
Hastelloy C-4的热加工温度范围1080℃~900℃,冷却方式为水冷或其他快速冷却方式。
为保证佳的防腐性能,热加工后应进行固溶热处理。
Hastelloy C-4冷加工:
冷加工时工件应为固溶热处理态,Hastelloy C-4的加工硬化率大于奥氏体不锈钢,因此需要对加工设备进行挑选。在冷轧过程中应有中间退火。若冷轧变形量大于15%,则需要对工件进行二次固溶处理。
Hastelloy C-4热处理:
Hastelloy C-4的固溶处理温度范围是1050 ℃~1100℃。对于厚度小于1.5mm 的材料,建议冷却方式为水淬,也可采用快速空冷,以得到大的抗腐蚀性能。
在热处理过程中,必须保持工件清洁。
Hastelloy C-4去氧化皮:
Hastelloy C-4的表面氧化物和焊缝周围的焊渣的附着性比不锈钢更强,推荐使用细
晶砂带或细晶砂轮进行打磨。
在用HNO3/HF混合酸进行酸洗前必须喷砂或打磨将氧化膜打碎。
Hastelloy C-4机加工:
Hastelloy C-4的机加工要在退火态进行。由于Nicrofer 6616 hMo的加工硬化较高,因此宜采用低切削速度和重进刀进行加工,才能车入已冷作硬化的表层下面。
Hastelloy C-4焊接:
Hastelloy C-4能用各种焊接工艺焊接,如钨电极惰性气体保护焊、等离子弧焊、手工亚弧焊、金属极惰性气体保护焊、熔化极惰性气体保护焊。优先考虑采用脉冲电弧焊。
焊接前,材料需为退火态,去除氧化皮、油污和各种标记印痕,焊缝两边约25mm宽范围需打磨至光亮金属表面。
采用低热量输入,层间温度不超过150℃。
不需要焊前和焊后热处理。
推荐使用的填充金属
GTAW/GMAW Nicrofer S 6616
W.-Nr. 2.4611
SG-NiMo16Cr16Ti
AWS A 5.14 ERNiCrMo-7
BS 2901 NA45
SMAW
W.-Nr. 2.4612
EL-NiMo15Cr15Ti
AWS A 5.11 ENiCrMo-7
采用埋弧焊的堆焊。
焊带 Nicrofer B 6616
W.-Nr. 2.4611
UP-NiMo16Cr16Ti
采用以上焊材,可以使碳和硅的析出少。
若要得到适合的耐腐蚀性,首先考虑氩弧焊GTAW。GTAW和SMAW时使用与母材一致的焊材。
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NiMo16Cr16Ti 燃气轮行业:燃气轮机具有热效率高、污染少、耗水少、易安装等优点,联合循环的燃气轮机组还能达到高达60%的热效率,因而燃气轮机在电力行业的应用越来越广泛,先进的材料是燃气轮机设计、制造jishu的基础和保证条件,特别是燃气轮机热端部位的高温材料,没有先进的高温材料就不可能设计和制造出先进的燃气轮机,高温合金在燃气轮机材料中占有ji其重要的地位,在燃气轮机燃烧室、过度导管、导向叶片、涡轮工作叶片以及涡pan等部件上都有着广泛的应用。
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沉淀强化
通过时效处理,从过饱和固溶体中析出第二相(γ’、γ"、碳化物等),以强化合金。γ‘相与基体相同,均为面心立方结构,点阵常数与基体相近,并与晶体共格,因此γ相在基体中能呈细小颗粒状均匀析出,阻碍位错运动,而产生显著的强化作用。γ’相是A3B型金属间化合物,A代表镍、钴,B代表铝、钛、铌、钽、钒、钨,而铬、钼、铁既可为A又可镍基合金中典型的γ‘相为Ni3(Al,Ti)。γ’相的强化效应可通过以下途径得到加强:
增加γ‘相的数量;
使γ’相与基体有适宜的错配度,以获得共格畸变的强化效应;
加入铌、钽等元素增大γ’相的反相畴界能,以提高其抵抗位错切割的能力。
加入钴、钨、钼等元素提高γ‘相的强度。γ"相为体心四方结构,其组成为Ni3Nb。因γ"相与基体的错配度较大,能引起较大程度的共格畸变,使合金获得很高的屈服强度。但超过700℃,强化效应便明显降低。钴基高温合金一般不含γ相,而用碳化物强化。 晶界强化
在高温下,合金的晶界是薄弱环节,加入微量的硼、锆和稀土元素可改善晶界强度。这是因为稀土元素能净化晶界,硼、锆原子能填充晶界空位,降低蠕变过程中晶界扩散速率,抑制晶界碳化物的集聚和促进晶界第二相球化。
NiMo16Cr16Ti另外,铸造合金中加适量的铪,也能改善晶界的强度和塑性。还可通过热处理在晶界形成链状分布的碳化物或造成弯曲晶界,提高塑性和强度。 氧化物弥散强化
通过粉末冶金方法,在合金中加入高温下仍保持稳定的细小氧化物,呈弥散分布状态,从而获得显著的强化效应。通常加入的氧化物有ThO2和Y2O3等。这些氧化物是通过阻碍位错运动和稳定位错亚结构等因素而使合金得到强化的。
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在了解了NiMo16Cr16Ti 板材的定义之后,让我们一起来看看上海威励合金作为NiMo16Cr16Ti 板材的全球经销商不仅与各国知名钢厂建立合作关系,更是在国内拥有健全的经销网络,满足您的各种所需: