各种高温合金特性的介绍

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【研究】GH3625(N06625)特性、标准、成分、性能...

【研究】GH3625(N06625)特性、标准、成分、性能...

上海钢研-张工:158–O185-9914GH3625(GH625)合金是以钼铌为主要强化元素的固溶强化型镍基变形高温合金,具有优良的耐腐蚀和抗氧化性能,从低温到980摄氏度均具有良好的拉伸性能和疲劳性能,并且耐盐雾气氛下的应力腐蚀。

因此,可广泛用于制造航空发动机零部件、宇航结构部件和化工设备。

概述1.1、合金特性:● 对氧化和还原环境的各种腐蚀介质都具有非常出色的抗腐蚀能力●优秀的抗点腐蚀和缝隙腐蚀的能力,并且不会产生由于氯化物引起的应力腐蚀开裂●优秀的耐无机酸腐蚀能力,如硝酸、磷酸、硫酸、盐酸以及硫酸和盐酸的混合酸等●优秀的耐各种无机酸混合溶液腐蚀的能力●温度达40℃时,在各种浓度的盐酸溶液中均能表现出很好的耐蚀性能●良好的加工性和焊接性,无焊后开裂敏感性●具有壁温在-196~450℃的压力容器的制造认证1.2、应用领域●含氯化物的有机化学流程工艺的部件,尤其是在使用酸性氯化物催化剂的场合●用于制造纸浆和造纸工业的蒸煮器和漂白池●烟气脱硫系统中的吸收塔、再加热器、烟气进口挡板、风扇(潮湿)、搅拌器、导流板以及烟道等●用于制造应用于酸性气体环境的设备和部件●乙酸和乙酐反应相近牌号、化学成分与标准2.1、相近牌号UNS NO6625 Inconel625(美国)、 NC22DNb(法国)、/.Nr.2.4856(德国)2.2、执行标准GJB 1953-1994 《航空发动机转动件用高温合金热轧棒材规范》GJB 2611-1996 《航空用高温合金冷拉棒材规范》GJB 2612-1996 《焊接用高温合金冷拉丝材规范》GJB 3020-1997 《航空用高温合金环坯规范》GJB 3165-1998 《航空承力件用高温合金热轧和锻制棒材规范》GJB 3782-1999 《航空用高温合金棒材规范》HB 5198-1982 《航空叶片用变形高温合金棒材》物理性能3.1、密度ρ=8.4g/cm33.2、熔化温度1290~1350℃金相组织结构该合金为面心立方晶格结构。

高温合金十大品牌

高温合金十大品牌
Chapter
前三名品牌的市场份额与竞争力分析
• 总结词:高温合金市场的领头羊,市场份额大, 竞争力强,技术实力雄厚,研发能力强。
前三名品牌的市场份额与竞争力分析
• 详细描述 • 品牌A:作为高温合金市场的领导者,品牌A的市场份额一直稳居首位,显示
出强大的竞争力。他们拥有先进的技术实力和强大的研发能力,不断推出新产 品以满足市场需求。此外,品牌A的产品质量可靠,性能稳定,得到了用户的 广泛认可。 • 品牌B:品牌B是高温合金市场上的重要参与者,市场份额和竞争力均较强。 他们注重技术创新和研发投入,拥有多项专利技术,为产品的升级换代提供了 有力保障。同时,品牌B在市场营销方面也表现出色,拥有广泛的客户群体和 品牌知名度。 • 品牌C:品牌C是高温合金市场的一匹黑马,近年来市场份额不断增长,竞争 力逐渐增强。他们凭借创新的产品设计和优质的服务赢得了客户的青睐,逐渐 在市场上占据了一席之地。此外,品牌C还注重与客户的合作,根据客户需求 定制产品,满足不同用户的需求。
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高温合金品牌的研发与技术进 步
Chapter
前三名品牌的研发与技术进步
• 总结词:领头羊地位、研发投入大、技术成果突
前三名品牌的研发与技术进步
• 详细描述 • 品牌A:作为高温合金领域的领头羊,该品牌长期以来一直保持着技术领先地
位。公司投入大量研发经费,专注于新型高温合金材料的研发,并取得了多项 技术成果,如高强度高温合金、耐腐蚀高温合金等。 • 品牌B:该品牌在高温合金领域的研发实力和技术成果仅次于品牌A。公司注 重技术创新和产品升级,不断推出适应市场需求的新型高温合金材料,如轻质 、高强度、高导热性等。 • 品牌C:该品牌在高温合金领域的技术实力较强,拥有多项核心专利和技术成 果。公司注重研发投入,与高校和研究机构合作,不断推进高温合金材料的研 发和应用。

gh高温合金国际牌号

gh高温合金国际牌号

gh高温合金国际牌号GH高温合金是一种特殊的合金材料,以其优异的高温性能而闻名于世。

在高温环境下能够保持优异的力学性能、抗氧化性能和耐腐蚀性能,被广泛应用于航空航天、化工、石油、能源等领域。

下面将介绍几种常见的GH高温合金国际牌号。

1. GH3030GH3030合金是一种镍基合金,具有良好的高温强度和抗氧化性能。

它能够在1000℃以下保持较高的强度和韧性,同时具备优异的抗氧化性能和耐腐蚀性能。

广泛应用于航空发动机、燃气涡轮机、高温蒸汽管道等领域。

2. GH3044GH3044合金是一种铁基高温合金,具有良好的机械性能和高温抗氧化性能。

它适用于高温环境下的高强度工作,如航空发动机涡轮叶片、高温螺栓等。

3. GH3128GH3128合金是一种镍基高温合金,具有极高的高温强度和良好的抗氧化性能。

它被广泛应用于航空发动机中的高温部件,如涡轮叶片、燃烧室等。

4. GH3536GH3536合金是一种镍基高温合金,具有良好的高温强度和耐蠕变性能。

它适用于高温下的重载工作,如航空发动机燃气涡轮叶片、高温汽轮机叶片等。

5. GH4099GH4099合金是一种镍基高温合金,具有良好的高温强度和抗氧化性能。

它适用于高温下的薄壁部件制造,如航空发动机燃气轮盘、高温超声波设备等。

6. GH4169GH4169合金是一种镍基高温合金,具有良好的高温强度和抗氧化性能。

它被广泛应用于航空发动机中的高温零部件,如涡轮盘、燃烧室和热控件等。

7. GH4641GH4641合金是一种铁基高温合金,具有良好的高温强度和抗氧化性能。

它适用于高温下的疲劳工作,如燃气轮机叶片、高温压力容器等。

GH高温合金国际牌号众多,每一种合金都有其特定的适用范围和性能特点。

通过不断的研究和发展,人们对GH高温合金的性能和应用有了更深入的了解,促进了高温工程领域的发展和进步。

希望未来能有更多新型的GH高温合金涌现,为高温环境下的工程问题提供更好的解决方案。

高温合金概述

高温合金概述

1.1 高温合金1.1.1 高温合金及其发展概况高温合金是指以铁、钴、镍为基体,能在600℃以上温度,一定应力条件下适应不同环境短时或长时使用的金属材料。

具有较高的高温强度、塑性,良好的抗氧化、抗热腐蚀性能,良好的热疲劳性能,断裂韧性,良好的组织稳定性和使用可靠性。

高温合金为单一奥氏体组织,在各种温度下具有良好的组织稳定性和使用的可靠性,基于上述性能特点,且高温合金的合金化程度很高,故在英美称之为超合金(Superalloy)。

高温合金于20世纪40年代问世,最初就是为满足喷气发动机对材料的耐高温和高强度要求而研制的,高温合金的发展与航空发动机的进步密切相关,1939年英国Mond镍公司首先研究出Nimonic75,随后又研究出Nimonic80合金,并在1942年成功用作涡轮气发动机的叶片材料,此后该公司又在合金中加入硼、锆、钴、钼等合金元素,相继开发成功Nimonic80A、Nimonic90等合金,形成Nimonic合金系列。

如今先进航空发动机中高温合金用量已超过50%。

此外,在航天、核工程、能源动力、交通运输、石油化工、冶金等领域得到广泛的应用。

高温合金在满足不同使用条件中得到发展,形成各种系列的合金,除传统的高温合金外,还开发出一批高温耐磨、高温耐蚀的合金。

高温合金是航空发动机、火箭发动机、燃气轮机等高温热端部件的不可代替的材料,由于其用途的重要性,对材料的质量控制与检测非常严格。

高温合金的基本用途仍旧是飞行器的燃气轮发动机的高温部分,它要占先进的发动机重量的50%以上。

然而,这些材料在高温下极好的性能已使其用途远远超出了这一行业。

除了航空部件之外,规定将这些合金用于舰船、工业、陆地发电站以及汽车用途的涡轮发动机上。

具体的发动机部件包括涡轮盘、叶片、压缩机轮、轴、燃烧室、后燃烧部件以及发动机螺栓。

除了燃气发动机行业之外,高温合金还被选择用于火箭发动机、宇宙、石油化工、能源生产、内燃烧发动机、金属成形(热加工工模具)、热处理设备、核电反应堆和煤转换装置。

高温合金-讲

高温合金-讲

制造工艺对高温合金的发展起着极大的推进作用。
二十世纪40年代~50年代中期: 通过合金成分的调整来提高合金的性能。
二十世纪40 年代: 出现了真空熔炼技术,去除合金中有害杂质和气体,精确控 制合金成分,如Mar-M200、In100和B1900等高性能的铸造高温合 金。
二十世纪60年代: 定向凝固、单晶合金、粉末冶金、机械合金化、陶瓷过滤、 等温锻造等新型工艺的研究开发。其中定向凝固工艺所起的作用 尤为重要,采用定向凝固工艺制出的单晶合金,其使用温度接近 合金熔点的90%,至今,各国先进航空发动机无不采用单晶高温 合金涡轮叶片。
1939年:英研制出Whittle涡轮喷气发动机。
1939年:英Mond镍公司(国际镍公司)研制出镍基合金Nimonic 75,准备用作Whittle发动机涡轮叶片,后为Nimonic 80取代,其 含铝、钛,蠕变性能比Nimonic 75高50℃。
1941年:美国开始发展航空燃气涡轮。 1942年:Nimonic 80用作涡轮喷气发动机的叶片,成为最早的 Ni3(A1,Ti)强化的涡轮叶片材料。此后,该公司在合金中加入硼、 锆、钴、钼等合金元素,相继开发了Nimonic80A、Nimonic 90等 合金,形成Nimonic合金系列。
高温合金强化=合金强化+工艺强化
基体元素的作用 镍、铁、钴基三类高温合金的合金强化特点: (1)镍为面心立方结构,没有同素异构转变;铁、钴仅在高温下 为面心立方奥氏体结构,因此,铁基和钴基合金中须加入扩大 奥氏体相区的合金元素。 (2)镍化学稳定性较高,钴和铁抗氧化性低于镍,但钴抗热腐蚀 能力比镍强;加铬可显著改善镍基合金的抗氧性和钴基合金的 抗热腐蚀性。 (3)镍的相稳定性最好,镍或镍铬基体可固溶更多的合金元素而 不生成有害的相;铁的相稳定性最差,铁或铁铬镍基体只能固 溶较少的合金元素,有强烈的析出各种有害相的倾向。 (4)铁的密度最小,但膨胀系数最大,导热能力较好;钴与镍比 较,其导热性较好,膨胀系数较低,所以其热疲劳性能较优。 镍是一种最佳的基体金属,使得镍基高温合金成为最佳的 高温合金系列。钴基合金耐热腐蚀及耐热疲劳性能高,可以发 挥其优势,有较长的使用寿命,适用于高温低应力下长期使用 的静态部件。铁基合金的使用温度范围较镍基和钴基低。

高温合金基础知识

高温合金基础知识

中文名称:铸造高温合金英文名称:cast superalloy定义:在铸造组织状态下具有良好性能并可直接铸成零件的高温合金。

具有比同成分的变形合金高的抗蠕变性能。

中文名称:变形高温合金英文名称:wrought superalloy定义:适宜进行塑性成形的高温合金。

所属学科:航空科技(一级学科);航空材料(二级学科)弥散强化弥散强化指一种通过在均匀材料中加入硬质颗粒的一种材料的强化手段。

是指用不溶于基体金属的超细第二相(强化相)强化的金属材料。

为了使第二相在基体金属中分布均匀,通常用粉末冶金方法制造。

第二相一般为高熔点的氧化物或碳化物、氮化物,其强化作用可保持到较高温度。

弥散强化是强化效果较大的一种强化合金的方法,很有发展前途。

沉淀强化合金通过相变得到的合金元素与基体元素的化合物会引起合金强化,为沉淀强化,弥散强化则是机械混掺于基体材料中的硬质颗粒引起的强化。

两者的区别是沉淀强化中沉淀相和基体有化学交互作用,而弥散强化沉淀相和基体无化学交互作用。

高温合金是指以铁、镍、钴为基,能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料;并具有较高的高温强度,良好的抗氧化和抗腐蚀性能,良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能。

高温合金为单一奥氏体组织,在各种温度下具有良好的组织稳定性和使用可靠性,高温合金产品图片融品科技提供基于上述性能特点,且高温合金的合金化程度较高,又被称为“超合金”,是广泛应用于航空、航天、石油、化工、舰船的一种重要材料。

按基体元素来分,高温合金又分为铁基、镍基、钴基等高温合金。

铁基高温合金使用温度一般只能达到750~780℃,对于在更高温度下使用的耐热部件,则采用镍基和难熔金属为基的合金。

镍基高温合金在整个高温合金领域占有特殊重要的地位,它广泛地用来制造航空喷气发动机、各种工业燃气轮机最热端部件。

若以150MPA-100H持久强度为标准,而目前镍合金所能承受的最高温度〉1100℃,而镍合金约为950℃,铁基的合金〈850℃,即镍基合金相应地高出150℃至250℃左右。

哈氏合金成分特性介绍

哈氏合金成分特性介绍

哈氏合金成分特性介绍哈氏合金是一种高温合金,以其优异的高温强度、抗氧化性能和耐腐蚀性能而著称。

它主要由铬、钴、钨、铝、铁等元素组成,并添加了少量的碳、钛、铌等元素。

以下是对哈氏合金成分特性的详细介绍。

1.铬(Cr):铬是哈氏合金的主要合金元素之一,其含量通常在15%至30%之间。

铬的主要作用是提高合金的抗氧化性和耐腐蚀性。

铬能够在高温环境下形成一层致密、稳定的氧化膜,有效地阻止氧气和其他腐蚀介质的侵蚀,从而提高合金的使用寿命。

2.钴(Co):钴是哈氏合金的另一个重要元素,其含量通常在40%至65%之间。

钴的主要作用是提高合金的高温强度。

钴能够与其他合金元素形成强而稳定的铸态和固溶体,使合金具有良好的抗热变形和抗蠕变能力,在高温环境下不易软化和塑性变形。

3.钨(W):钨是哈氏合金的重要合金元素之一,其含量通常在5%至20%之间。

钨的主要作用是提高合金的高温强度和硬度。

由于钨具有高熔点和高硬度,它能够在高温下保持合金的力学性能和耐磨性能,使合金具有良好的高温抗拉强度和耐磨性。

4.铝(Al):铝是哈氏合金的重要合金元素之一,其含量通常在3%至10%之间。

铝的主要作用是提高合金的抗氧化性和耐热性。

铝能够与铬形成稳定的氧化物,阻止氧气和其他腐蚀介质的侵蚀,同时还能够提高合金的高温稳定性和抗蠕变能力。

5.铁(Fe):铁是哈氏合金的基础金属,其含量通常在余量至40%之间。

铁的主要作用是提高合金的强度和硬度,同时还能够增加合金的塑性和可加工性。

合适的铁含量能够促进合金的晶界结构和相变行为,使合金具有良好的力学性能和热处理性能。

除了以上主要成分外,哈氏合金还含有少量的碳(C)、钛(Ti)、铌(Nb)等元素。

碳能够提高合金的硬度和耐磨性,钛和铌能够增加合金的抗蠕变能力和高温强度。

综上所述,哈氏合金的成分特性主要表现在优异的高温强度、抗氧化性能和耐腐蚀性能上。

铬、钴、钨等元素能够提高合金的高温强度和硬度,铝、碳、钛和铌等元素能够提高合金的抗氧化性能和耐腐蚀性能。

高温合金分类及牌号标准

高温合金分类及牌号标准

高温合金分类及牌号标准
摘要:
一、高温合金的分类
1.按合金基体元素分类
2.按强化类型分类
3.按成形方式分类
二、高温合金牌号标准
1.我国的高温合金牌号标准
2.国外的高温合金牌号近似对照
3.高温合金牌号的具体举例
正文:
一、高温合金的分类
高温合金是一种在高温环境下具有良好的抗氧化性、热疲劳性、蠕变性和耐磨性等综合性能的合金材料。

根据合金基体元素的不同,高温合金可分为铁和铁镍基、镍基和钴基三类。

根据合金强化类型的不同,高温合金可分为固溶强化型合金和时效强化型合金。

根据合金材料成形方式的不同,高温合金可分为变形高温合金、铸造高温合金和粉末高温合金三类。

二、高温合金牌号标准
我国高温合金牌号标准主要遵循GB/T 14992 标准。

在这个标准中,包含了许多高温合金的牌号,例如GH4169、GH2901 等。

此外,国外也有相应的高温合金牌号近似对照,以便于各国之间的交流与合作。

具体举例来说,固溶强化型铁基合金的牌号包括GH1015、GH1035、GH1040、GH1131、GH1140 等;时效硬化性铁基合金的牌号包括
GH2018、GH2036、GH2038、GH2130、GH2132、GH2135、GH2136、GH2302、GH2696 等;固溶强化型镍基合金的牌号包括GH605、GH606、GH607、GH608、GH609、GH610 等。

总之,高温合金的分类和牌号是一个复杂的体系,不同类型的高温合金具有不同的性能和用途。

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各种高温合金特性的介绍
高温合金是指在高温环境下具有良好性能的合金材料。

它们具有耐高温、抗氧化、抗蠕变等特性,在航空航天、能源、化工等领域具有广泛应用。

下面将介绍几种常见的高温合金及其特性。

1.镍基高温合金
镍基高温合金是目前应用最为广泛的一类高温合金。

它们的主要特性
如下:
-耐高温性能优异:镍基高温合金能在高温下保持良好的力学性能,
能在1000℃以上长期使用。

-抗氧化:镍基高温合金能在高温气氛中形成致密的氧化层,防止进
一步氧化。

-耐蠕变性能优异:镍基高温合金具有优异的抗蠕变性能,能在高温
下长期承受较大的应力而不发生塑性变形。

-抗化学侵蚀能力强:镍基高温合金能够抵抗大多数腐蚀介质的侵蚀,适用于复杂的化工环境。

2.钛基高温合金
钛基高温合金是一类新兴的高温合金材料,其主要特性如下:
-耐高温性能优异:钛基高温合金可以在600℃以上长期使用,一些
类型的钛基高温合金甚至可以在900℃以上使用。

-轻质高强度:钛基高温合金具有较低的密度和高的强度,适用于高
温结构轻量化的需求。

-抗氧化:钛基高温合金通过表面氧化处理形成一层致密、防氧化的
外层,具有很好的抗氧化性能。

-耐腐蚀性:钛基高温合金在酸碱、盐等腐蚀介质中的耐蚀性能较强,适用于复杂化学环境。

3.铝基高温合金
铝基高温合金是一类用铝为基础元素的高温合金。

其主要特性如下:-耐高温性能优异:铝基高温合金一般在500℃以上能够长期使用,
一些铝基高温合金甚至在900℃以上也有应用。

-轻质高强度:铝基高温合金的密度较低,但强度较高,适用于高温
结构轻量化和高载荷需求。

-抗氧化:铝基高温合金能在高温下形成致密的氧化层,具有较好的
抗氧化性能。

-耐蠕变性能优异:铝基高温合金能在高温下保持较好的力学性能,
抗蠕变性能突出。

4.铂基高温合金
铂基高温合金是一类以铂为基础元素的高温合金
-高温稳定性:铂基高温合金在高温下具有较高的稳定性,具有较好
的抗氧化性能。

-耐蠕变性能优异:铂基高温合金具有优异的抗蠕变性能,可以在高
温高应力下使用。

-抗化学侵蚀能力强:铂基高温合金在腐蚀介质的侵蚀下表现出较好的抗腐蚀性能。

总而言之,不同种类的高温合金具有各自独特的特性,但共同点是具有较好的高温稳定性、抗氧化性能、抗蠕变性能和抗化学腐蚀性能。

这些特性使得高温合金成为满足高温环境下要求的重要材料。

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