铁镍钴定膨胀瓷封合金膨胀合金4J34

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kovar合金常用牌号

kovar合金常用牌号

kovar合金常用牌号Kovar合金是一种专用的铁镍合金,由美国费城科学工程研究院(Philco)的科学家牛顿·A·H·科瓦尔(Newton A.H. Kover)于20世纪中期开发而成。

因此,这种合金就以科瓦尔的名字命名为Kovar 合金。

Kovar合金是一种低的热膨胀系数合金,主要由铁(Fe)、镍(Ni)以及钴(Co)组成。

它还含有少量其他元素如钛(Ti)和硅(Si),以及微量的碳(C)和锰(Mn)。

Kovar合金的化学成分为Fe-29Ni-17Co,因此也称为29-17合金。

由于其优异的物理和化学性质,Kovar合金被广泛应用在电子工业中,特别是在高功率电子器件和半导体行业中。

由于其具有极低的热膨胀系数,能够与玻璃和陶瓷等材料产生良好的热膨胀匹配,因此被广泛应用于电子元件的中国。

Kovar合金在电子器件制造中用于连接电子器件的引线和封装的材料,可以有效减少由于温度变化引起的热应力,提高了器件的可靠性。

此外,Kovar合金还具有良好的焊接和加工性能,使得它成为半导体行业中不可或缺的材料。

Kovar合金的常见牌号有Kovar 4J29, ASTM F-15, NILO K, Pernifer 2918以及Dilver P-153。

其中,Kovar 4J29是一种广泛应用的Kovar合金牌号,4J29代表了其四个主要元素:铁(Fe)、镍(Ni)、钴(Co)和钒(V)。

这种牌号主要用于制造半导体封装件、玻璃金属密封件、高频电子管、制造高频可调电感器的铁氧体等。

而ASTM F-15是美国材料和试验协会(ASTM)制定的标准,用于规范Kovar合金的化学成分和物理性能。

NILO K是一种商标名称,是由德国公司玻尔兹康(VDM Metals)推出的一种Kovar合金,其化学成分和性能与Kovar 4J29相当。

Pernifer 2918和Dilver P-153是根据不同的国家和公司标准命名的Kovar合金牌号,但它们与Kovar 4J29的化学成分和性能也是相似的。

4j36 膨胀系数

4j36 膨胀系数

4j36 膨胀系数
4J36是一种常用的合金材料,具有很高的热膨胀系数。

膨胀系数是指材料在温度变化时长度或体积的变化与温度变化的比值。

膨胀系数越大,材料在温度变化时的变形程度就越大。

膨胀系数是一个重要的物理性质,对于材料的应用和工程设计具有重要的影响。

在工程实践中,我们经常需要考虑材料在温度变化时的膨胀情况,以确保工程的稳定性和可靠性。

4J36是一种镍铁合金,其成分包括约36%的镍、约64%的铁以及少量的钴、硅、铬等元素。

这种合金具有很低的热膨胀系数,因此被广泛应用于温度变化较大的场合。

在高温环境下,材料由于受热而膨胀,如果没有合理地考虑膨胀系数的影响,就有可能引起材料的变形、应力集中和破坏。

而4J36具有较低的热膨胀系数,能够有效地减小温度变化对材料的影响,保证工程的稳定性和可靠性。

除了在高温环境下的应用,4J36还可以广泛应用于其他领域。

例如,在电子器件中,温度变化会对电子元件的性能产生影响,而4J36具有较低的热膨胀系数,可以减小温度变化对电子元件的影响,提高电子器件的稳定性和可靠性。

4J36还可以应用于精密仪器制造领域。

在精密仪器中,温度变化对仪器的精度和稳定性有着很大的影响,而4J36具有较低的热膨胀系
数,可以减小温度变化对仪器的影响,提高仪器的精度和稳定性。

4J36作为一种具有较低热膨胀系数的合金材料,具有广泛的应用前景。

它可以在高温环境下保持材料的稳定性和可靠性,在电子器件和精密仪器制造领域提高产品的性能和品质。

随着科学技术的不断进步,对材料性能的要求也越来越高,相信4J36这样的合金材料将会得到更广泛的应用和发展。

合金钢热膨胀系数

合金钢热膨胀系数

合金钢热膨胀系数一、引言合金钢是一种高强度、高耐磨损的金属材料,广泛应用于航空、汽车、机械等领域。

在使用过程中,合金钢的热膨胀系数是一个重要的物理参数,它决定了材料在受热时的变形程度,对于工程设计和生产具有重要意义。

二、什么是热膨胀系数热膨胀系数(Coefficient of thermal expansion)指的是物质在温度变化时单位温度变化所引起的长度变化比例。

通常用α表示,单位为1/K(开尔文),或者ppm/K(百万分之一/开尔文)。

其计算公式为:α = ΔL / (L * ΔT)其中,ΔL表示长度变化量,L表示初始长度,ΔT表示温度变化量。

三、合金钢的组成和性质合金钢是由铁和其他元素组成的合金材料。

其中添加的元素可以提高钢材的硬度、强度和耐腐蚀性能。

常见的合金元素包括铬、镍、钼等。

合金钢具有优异的力学性能和耐磨损性能,在高温下也具有较好的稳定性。

同时,合金钢还具有较低的热膨胀系数,这使其在高温下的变形量相对较小,从而保证了材料的稳定性和可靠性。

四、合金钢的热膨胀系数合金钢的热膨胀系数随着温度的升高而增加。

一般来说,合金元素含量越高,热膨胀系数越大。

以下是几种常见合金钢的热膨胀系数数据:1. 42CrMo4钢:α = 11.7 × 10^-6/K2. 4140钢:α = 12.2 × 10^-6/K3. H13钢:α = 12.5 × 10^-6/K4. D2钢:α = 11.5 × 10^-6/K需要注意的是,不同厂家生产的同种合金钢可能存在差异,因此在实际应用中需要根据具体情况进行测试和计算。

五、影响热膨胀系数的因素除了材料本身的组成外,还有其他因素会影响材料的热膨胀系数。

以下是几个主要因素:1. 温度:温度升高会导致热膨胀系数增加,因此在高温下使用的合金钢需要注意其热膨胀系数的变化。

2. 加工方式:不同的加工方式对材料的组织和晶粒大小有影响,从而影响热膨胀系数。

【研究】4J42(FeNi42、K94100)性能、参数、指标...

【研究】4J42(FeNi42、K94100)性能、参数、指标...

4J42概述铁镍定膨胀合金是通过调整镍含量而获得在给定温度范围内能与膨胀系数不同的软玻璃和陶瓷匹配的一系列定膨胀合金,其膨胀系数和居里点随镍含量增加而增加。

该合金是电真空工业中广泛使用的封接结构材料。

1.1 4J42材料牌号4J42。

1.2 4J42相近牌号见表1-1。

俄罗斯美国英国日本法国德国42H GlassSealing42Uniseal42Nilo42InvarDNSDN42Vacodil 42Nilo421.4 4J42化学成分见表1-2。

表1-2[4]C Mn Si P S Al Co Ni Fe1.5 4J42热处理制度标准规定的膨胀系数性能检验试样其热处理制度:在氢气气氛中将试样加热到900℃±20℃,保温1h,以不大于5℃/min速度冷至200℃以下出炉[4]。

1.6 4J42品种规格与状态品种有棒材、管材、板材、带材和丝材。

1.7 4J42熔炼与铸造工艺用非真空感应炉、真空感应炉或电弧炉熔炼。

1.8 4J42应用概况与特殊要求4J42属玻封合金典型牌号,经航空工厂长期使用,性能稳定。

4J42合金主要用于和软玻璃、陶瓷等封接,制作电子管、晶体管和集成电路的引线、框架和密封插头。

在应用中应使选用的封接材料与合金的膨胀系数相配。

热处理时应控制其晶粒度,以保证材料具有良好的深冲引伸性能。

当使用锻、轧材时应严格检验材料的气密性。

二、4J42物理及化学性能2.1 4J42热性能2.1.1 4J42溶化温度范围该合金溶化温度约为1430℃[1,2]。

2.1.2 4J42热导率λ=14.6W/(m·℃)[1,2]。

2.1.3 4J42比热容该合金的比热容为502J/(kg•℃)。

2.1.4 4J42线膨胀系数标准规定的合金平均线膨胀系数见表2-1。

合金的平均线膨胀系数见表2-2。

合金的膨胀曲线见图2-1。

2.3 4J42电性能电阻率ρ=0.61μΩ·m[1,2]。

常用金属材料的热膨胀系数详细列表正式版

常用金属材料的热膨胀系数详细列表正式版

常用金属材料的热膨胀系数详细列表正式版常用金属材料的热膨胀系数材料名称密度(克/厘米3) 灰口铸铁 6.6~7.4 白口铸铁7.4~7.7 可锻铸铁7.2~7.4 铸钢7.8 工业纯铁7.87 普通碳素钢7.85 优质碳素钢7.85 碳素工具钢7.85 易切钢7.85 锰钢7.81 15CrA铬钢7.74 20Cr、30Cr、40Cr铬钢7.82 38CrA铬钢7.8 铬钒、铬镍、铬镍钼、铬锰、硅、铬锰硅镍、硅锰、硅铬钢7.85 铬镍钨钢7.8 铬钼铝钢7.65 含钨9高速工具钢8.3 含钨18高速工具钢8.7 高强度合金钢7.82 轴承钢7.81 不锈钢0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 7.75 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9 Cr14、Cr17 7.7 4-0.3、4-4-4锡青铜8.9 1Cr18Ni11Si4A1Ti 7.52 7铝青铜7.8 19-2铝青铜9-4、10-3-1.5铝青铜7.5 9-4、10-3-1.5铝青铜7.5 10-4-4铝青铜7.46 铍青铜8.3 3-1硅青铜8.47 1-3硅青铜8.6 1铍青铜8.8 0.5镉青铜8.9 0.5铬青铜8.9 1.5锰青铜8.8 5锰青铜8.6 白铜B5、B19、B30、BMn40-1.5 8.9 BMn3-12 8.4 BZN15-20 8.6 BA16-1.5 8.7 BA113-3 8.5 纯铝2.7 防锈铝LF2、LF43 2.68 LF3 2.67 LF5、LF10、LF11 2.65 LF6 2.64 LF21 2.73 硬铝LY1、LY2、LY4、LY6 2.76 LY3 2.73 LY7、LY8、LY10、LY11、LY14 2.8 LY9、LY12 2.78 LY16、LY17 2.84 锻铝LD2、LD30 2.7 LD4 2.7灰铸铁 HT100~HT350 6.6--7.4 白口铸铁 S15、P08、J13等 7.4--7.7 可锻铸铁 KT30-6~KT270-2 7.2--7.4 铸钢 ZG45、ZG35CrMnSi等 7.8 工业纯铁 DT1--DT6 7.87 普通碳素钢 Q195、Q215、Q235、Q255、Q275 7.85 优质碳素钢 05F、08F、15F 10、15、20、25、30、35、40、45、50 7.85 碳素工具钢 T7、T8、T9、T10、T12、T13、T7A、T8A、T9A、T10A、 T11A、T12A、T13A、T8MnA 7.85 易切钢 Y12、Y30 7.85 弹簧钢丝Ⅰ、Ⅱ、Ⅱa、Ⅲ 7.85 低碳优质钢丝 Zd、Zg 7.85 锰钢 20Mn、60Mn、65Mn 7.81 铬钢 15CrA 20Cr、30Cr、40Cr 38CrA 7.74 7.82 7.80 铬钒钢 50CrVA 7.85 铬镍钢 12CrNi3A、20CrNi3A 37CrNi3A 7.85 铬镍钼钢 40CrNiMoA 7.85 铬镍钨钢 18Cr2Ni4WA 7.8 铬钼铝钢 38CrMoA1A 7.65 铬锰硅钢 30CrMnSiA 7.85 铬锰硅镍钢 30CrMnSiNi2A 7.85 硅锰钢 60Si2nMnA 7.85 硅铬钢 70Si2CrA 7.85 高强度合金钢 GC-4、GC11 7.82 高速工具钢 W9Cr4V W18Cr4V 8.38.7 轴承钢 GCr15 7.81 不锈钢 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13 Cr14、Cr17 Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9 1Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9 Cr18Ni11Nb 1Cr23Ni18、Cr17Ni3Mo2Ti 1Cr18Ni11Si4A1Ti 2Cr13Ni4Mn9 3Cr1 3Ni7Si2 7.7 7.75 7.85 7.857.9 7.9 7.52 8.5 8.0常用金属材料密度表,包括黑色、有色金属材料及其合金材料的密度。

铁镍钴玻封合金 4J29(YBT 5231

铁镍钴玻封合金 4J29(YBT 5231

表 8-231 合金的线胀系数
合金牌号
试样热处理制度
20~300℃
平均线胀系数
ā/(10—6/K)
20~400℃
20~450°C
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在氢气气氛中加热至 900±20℃,保温 1h,再加热至 1100± 4J29 20℃,保温 15min,以不大于 5℃/min 速度冷至 200℃以下
铁镍钴玻封合金 4J29(YB/T 5231—127。
表 8-227 合金的牌号和化学成分
合金
牌号 C
P
4J29 O.03 O.020
S 0.020
化学成分(质量分数)(%) Mn Si Cu Cr Mo
≤ 0.5 O.30 O.20 0.20 0.20
Ni 28.5~29.5
出炉
①用于晶体管时上限为 5.6。
4.6~5.2
表 8-232 合金的典型膨胀系数
合金 牌号
20~200℃
20~300℃
20~400℃
平均线胀系数ā/(10—6/K) 20~450℃ 20~500℃ 20,600℃
20~700℃
4J29
5.9
5.3
5.1
5.3
6.2
7.8
9.2
注:表中所列数据仅供参考。
Co 16.8~17.8
Fe 余量
注:1.Al、Mg、Zr 和 Ti 的含量各不大于 O.10%,其总含量应不大于 0.20%,若需方有特殊
要求时,应在合同中注明。
2.在平均线胀系数满足本标准规定条件下,允许镍、钴含量偏离表中规定范围。
3.合金材的尺寸和外形应符合 GB/T14985《膨胀合金》的有关规定。

4j36 膨胀系数

4j36 膨胀系数

4j36 膨胀系数4J36是一种常用的耐高温合金材料,具有很高的膨胀系数。

本文将从膨胀系数的定义、影响因素和应用等方面介绍4J36的膨胀性能。

一、膨胀系数的定义膨胀系数是指物体在温度变化时长度、体积或密度的变化比例。

它是描述物体热胀冷缩特性的一个重要参数。

膨胀系数通常用α表示,单位是1/℃。

二、4J36的膨胀系数4J36是一种镍铁合金,其主要成分为Ni、Fe和Cr等。

由于其含有大量的铁和镍元素,因此具有较高的膨胀系数。

一般情况下,4J36的膨胀系数在20-100℃范围内为11.5×10-6/℃。

三、膨胀系数的影响因素1.材料成分:不同元素对材料的膨胀系数有不同的影响。

例如,铁、镍等元素的含量越高,膨胀系数也越高。

2.晶体结构:不同晶体结构的材料膨胀系数也不同。

晶体结构越紧密的材料,其膨胀系数越小。

3.温度变化范围:在不同的温度范围内,材料的膨胀系数也会有所变化。

通常情况下,材料的膨胀系数在高温下会增大。

四、4J36的应用由于4J36具有较高的膨胀系数,因此在一些特殊应用中得到了广泛的应用。

1.精密仪器制造:由于4J36的膨胀系数与玻璃等材料相近,因此常用于精密仪器的制造中,用于保持材料的尺寸稳定。

2.温度补偿元件:4J36的膨胀系数与其他材料的膨胀系数不同,可以用于制造温度补偿元件,用于调节温度变化引起的尺寸变化。

3.热敏电阻元件:由于4J36的膨胀系数较高,可以用于制造热敏电阻元件,用于测量温度变化。

五、总结4J36是一种具有高膨胀系数的耐高温合金材料。

其膨胀系数在20-100℃范围内为11.5×10-6/℃。

膨胀系数受材料成分、晶体结构和温度变化范围等因素的影响。

4J36常用于精密仪器制造、温度补偿元件和热敏电阻元件等领域。

通过对4J36膨胀系数的研究和应用,可以有效解决由温度变化引起的尺寸变化问题,具有重要的应用价值。

4j29膨胀系数

4j29膨胀系数

4j29膨胀系数
4j29合金是一种高精度、低线性膨胀系数的合金材料,其线膨胀系数仅为铝的1/5左右。

这种合金由镍、钴、铁、铜、硅等几种金属组成,因此也被称为铁氧体玻璃封合合金。

4j29合金主要用于高精度仪器设备的制造中,如天线、热敏电阻、光学仪器等。

为了更好地应用4j29合金,我们需要了解它的膨胀系数。

膨胀系数是一个物质在温度变化时长度、面积、体积等物理量随温度变化的比率。

4j29合金的膨胀系数在20℃至100℃温度范围内为5.4×10-6/K,这意味着在这个温度范围内,每升高1度,4j29合金的长度会增加5.4×10-6毫米,而铝的膨胀系数为23.5×10-6/K,比4j29合金高出近5倍。

因此,4j29合金作为一种低膨胀系数的合金材料,在高精度仪器设备的制造中具有广泛的应用前景。

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铁镍钴定膨胀瓷封合 金膨胀合金4J34
一、4J34概述
4J34是结合我国的陶瓷特点研制的陶瓷封接合金。合金在-60℃~600℃温度范围内具有与95%Al2O3陶瓷相近的线
膨胀系数。主要用于和陶瓷进行匹配封接,是电真空工业中重要的封接结构材料。

1.1 4J34材料牌号 4J34。
1.2 4J34相近牌号 见表1-1。
表1-1[1~3]
俄罗斯 美国 日本 德国
34HК - - Vacon70(Ni28Co23)

1.3 4J34材料的技术标准
1.4 4J34化学成分 见表1-2。
表1-2 %
C Mn Si P S
Ni Co Fe

0.05 0.50 0.30 0.020 0.020 28.5~29.5 19.5~20.5 余量

在平均线膨胀系数达到标准规定条件下,允许镍、钴含量偏离表1-2规定范围。
1.5 4J34热处理制度 标准规定的膨胀系数及低温组织稳定性的性能检验试样,在保护气氛或真空中加热到900℃
±20℃,保温1h,以不大于5℃/min速度冷至200℃以下出炉。

1.6 4J34品种规格与供应状态 品种有丝、管、板、带和棒材。
1.7 4J34熔炼与铸造工艺 用非真空感应炉、真空感应炉或电弧炉熔炼。
1.8 4J34应用概况与特殊要求 该合金经航空工厂长期使用,性能稳定。主要用于电真空元件与Al2O3陶瓷封接。制造
大型电子管和磁控管的电极、引出盘和引出线。在使用中应使选用的陶瓷与合金的膨胀系数相匹配。当选用合金时,
应根据使用温度严格检验低温组织稳定性。在加工过程中应进行适当的热处理,以保证材料具有良好的深冲引伸性能。
当使用锻材时应严格检验其气密性。

二、4J34物理及化学性能
2.1 4J34热性能
2.1.1 4J34熔化温度范围 该合金溶化温度约为1450℃[1,2]。
2.1.2 4J34热导率
2.1.3 4J34线膨胀系数 标准规定的合金平均线膨胀系数见表2-1。
该合金的平均线膨胀系数见表2-2。4J34合金的膨胀曲线见图2-1。
表2-1 表2-2[1]
/10-6℃-1 /10-6℃-1
20~400℃ 20~500℃ 20~600℃ 20~300℃ 20~400℃ 20~500℃ 20~600℃
6.3~7.1 - 7.8~8.5 6.8 6.4 6.8 8.2

2.2 4J34密度 ρ=8.29g/cm3[1,4]。
2.3 4J34电性能
2.3.1 4J34电阻率 ρ=0.45μΩ·m[1,4]。
2.3.2 4J34电阻温度系数
2.4 4J34磁性能
2.4.1 4J34居里点 Tc=470℃[1,2]。

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