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合金 |
% |
镍 |
铬 |
铁 |
钼 |
铌 |
碳 |
锰 |
硅 |
硫 |
铜 |
铝 |
钛 |
硼 |
GH4169 |
最小 |
50 |
17 |
余量 |
2.8 |
4.75 |
0.20 |
0.65 |
||||||
最大 |
55 |
21 |
3.3 |
5.50 |
0.08 |
0.35 |
0.35 |
0.015 |
0.30 |
0.80 |
1.15 |
0.006 |
Inconel718合金的物理性能:
密度 |
8.24 g/cm3 |
熔点 |
1260-1320 ℃ |
Inconel718合金在常温下合金的机械性能的最小值:
合金 |
抗拉强度Rm N/mm² |
屈服强度Rp0.2 N/mm² |
延伸率A5 % |
布氏硬度 HB |
固溶处理 |
965 |
550 |
30 |
≥363 |
1.易加工性
2.在700℃时具有高的抗拉强度、疲劳强度、抗蠕变强度和断裂强度
3.在1000℃时具有高抗氧化性
4.在低温下具有稳定的化学性能
5.良好的焊接性能
哈氏合金 (Hastelloy alloy)哈氏合金是镍基合金的一种,目前主要分为B、C、G三个系列,它主要用于铁基Cr-Ni或Cr-Ni-Mo不锈钢、非金属材料等无法使用的强腐蚀性介质场合,在国外已...
铝 Al :余量硅 Si :≤0.40铜 Cu :≤0.10镁 Mg:4.0~4.9锌 Zn:≤0.25锰 Mn:0.40~1.0钛 Ti :≤0.15铬 Cr:0.05~0.25铁 Fe: 0.00...
SKD11-日本冷作模具钢(JIS G 4404-1983),与我国牌号Cr12Mo1V1(GB/T 1299-2000)相近。化学成分(%):C:1.4~1.6Si<=0.4Mn<...
GH4169合金为奥氏体结构,沉淀硬化后生成的γ”相使之具有了优秀的机械性能。在热处理过程中于晶界处生成的δ相使之具有了最佳的塑性。
不管在高温还是低温环境,Inconel718合金都具有极好的耐应力腐蚀开裂和点蚀的能力。Inconel718合金在高温下的抗氧化性尤其出色。
由于在700℃时具有高温强度和优秀的耐腐蚀性能、易加工性,Inconel718合金可广泛应用于各种高要求的场合。
1.汽轮机
2.液体燃料火箭
3.低温工程
4.酸性环境
5.核工程2100433B
金属合金、铝合金化学成分检测
金属材料检测 集四海检测、 金属分析是指利用分析检测仪器对金属材料进行分析检测, 确定金属材料成分 和机械性能,为企业提供金属材料成分信息、 牌号鉴定、 镀层分析、失效分析以及机械性能 检测,确保企业所使用的金属材料符合使用要求, 协助企业进行材料质量控制, 减少产品质 量问题。 集四海技术是国内一流的金属材料分析机构, 拥有 100 余台大型分析检测仪器, 可 以快速准确进行金属材料分析,帮助企业后把控金属材料质量。 一、金属牌号鉴定 : 金属牌号鉴定是指利用分析检测仪器对金属元素成分和含量进行分析检测, 确定各种元素所 占比例,比对国标或国际标准,从而确定其牌号。 经常鉴定的金属牌号有:找(杨‘ R180-287-193-70)标准规范。 铸铁牌号鉴定、焊锡牌号鉴定、不锈钢牌号鉴定、镁合号鉴定、镍带合号鉴定、铝及其合号 鉴定、合金结构钢牌号鉴定、铜及其合号鉴定、铅及其合号鉴定、锌及其
6063铝合金化学成分
6063 铝合金化学成分的选择 黎伯豪 言淑纯 6063 铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压 性能、装配性能、 耐蚀性能和装饰性能, 对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标 准。 在国家标准 GB/T3190 中规定的 6063 铝合金成分范围内,对化学成分的取值不同,会 得到不同的材质特性, 当化学成分的范围很大时, 其性能差异会在很大范围内波动, 以致型 材的综合性能会无法控制。因此,优选 6063 铝合金的化学成分成为生产优质铝合金建筑型 材的最重要的一环。 1 合金元素的作用及其对性能的影响 6063 铝合金是 AL-Mg-Si 系中具有中等强度的 可热处理强化合金, Mg 和 Si 是主要合金元素,优选化学成分的主要工作是确定 Mg 和 Si 的百分含量 (质量分数,下同 )。 1.1 Mg 的作用和影响 Mg 和 Si 组成强化相 Mg
批准号 |
51604193 |
项目名称 |
Inconel 718合金中间相转变机制及其组织控制 |
项目类别 |
青年科学基金项目 |
申请代码 |
E0414 |
项目负责人 |
郭倩颖 |
负责人职称 |
助理工程师 |
依托单位 |
天津大学 |
研究期限 |
2017-01-01 至 2019-12-31 |
支持经费 |
20(万元) |
随着航空发动机、火箭等的发展,对于目前应用最广的高温合金Inconel 718合金来说,对其高温强度提出了更高的要求。合金中γ″→δ相变机制是了解其组织稳定性以改善性能的关键,而加工过程中储存在合金中的能量或合金成分的改变,都将影响γ″相和δ相的析出动力学及γ″→δ相变。因此,工艺或成分的调控便可以有效改变γ″相和δ相的析出形貌和尺寸,这对合金的性能有十分重要的影响。据此,本项目拟针对Inconel 718合金中γ″→δ相变开展以下研究:通过加工工艺及合金成分的调控,结合理论计算与组织分析和性能测试,探究Inconel 718合金中间相转变机制,澄清中间相析出演变机理;基于此,分别建立加工工艺/合金成分,中间相转变/组织形貌,和性能之间的内在联系,探索有效的组织调控途径,并为高性能Inconel718合金的开发提供新思路。本项目的成功实施将为同类镍基合金的成分和工艺设计提供重要的参考信息。
对应的牌号有UNSN06601/W.Nr.2.4851
合金 % 镍 铬 铁 碳 锰 硅 铜 铝 磷 硫
601 最小 58 21 1.0
最大 63 25 余量 0.1 1.5 0.5 1 1.7 0.02 0.015
密度 8.1g/cm3
熔点 1320-1370℃
合金和状态 抗拉强度
RmN/mm2 屈服强度RP0.2N/mm2 延伸率
A5% 布氏硬度
HB
退火处理 650 300 30 -
固溶处理 600 240 30 ≤220