蠕變斷裂強度可以很好地表明,每種合金系列的蠕變斷裂壽命/γ-初生分數圖都不同,但每個系列在附近都可能有最大值或超過75%(體積)。這意味著蠕變斷裂壽命部分取決于固溶體的硬化,而部分取決于γ-prime沉淀的硬化。當γ′中的Cr被W和Ta取代時,將達到最大的固溶硬化。另外,為了獲得最大的沉淀硬化,將獲得伽馬素數級分。在某些Ni基高溫合金中,實際合金在1000ºC時的γ-初生分數可能小于設計值。 拉伸性能觀察到在各種條件下進行了時效處理的樣品溶液在900ºC下的拉伸性能。顯然,這些變化可以用伽馬素數分數的線性函數很好地近似。從其他系列合金獲得的結果表明,線性保持在50%至80%(體積)的γ-prime分數范圍內,這與蠕變斷裂強度的情況不同。溶液溫度的影響也是線性的。較高的固溶溫度給出較高的屈服強度。固溶溫度越低,拉伸伸長率越大,但是這種趨勢在一定溫度以下不再起作用。低于1080ºC的固溶處理對拉伸伸長率沒有任何有利影響。對于固溶硬化和沉淀硬化的效果,顯然W是固溶硬化最有效的方法,而Ta(一種γ-底漆形成劑)比W作為固溶硬化元素的效果差。 耐熱腐蝕 通過坩堝測試評估了耐熱腐蝕性能,將鹽混合物(Na2SO4-25%NaCl)中的一塊合金(直徑6-8毫米,高3-5毫米)在900ºC的空...
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2021
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高溫合金或高性能合金是能夠承受極端溫度的材料,這些極端溫度會破壞鋼,鈦和鋁等常規金屬。 “超級合金”一詞是在第二次世界大戰后不久使用的,用于描述為在高溫下需要高性能的渦輪增壓器和飛機渦輪發動機開發的一組合金。使用超級合金的應用范圍已擴展到許多其他領域,現在包括飛機和陸基燃氣輪機,火箭發動機,化工廠和石油工廠。它們即使在超過650°C的長時間暴露后仍能保持大部分強度,因此特別適合這些苛刻的應用。它們的多功能性源于以下事實:它們將這種高強度與良好的低溫延展性和出色的表面穩定性相結合。鎳基高溫合金是一種多組分復合合金,除鎳外,還包含不同數量的鉻,鉬,鎢,鈮,鋁,鈦,鉭,Re,H,鋯,硼和碳,以獲得所需的強度,抗氧化性,耐腐蝕。自1940年代初期[3-5]以來,高溫合金一直處于持續緊張的發展狀態。在1950年代,從鍛造到常規鑄造到定向凝固到單晶渦輪葉片的演變已使金屬允許溫度提高了250°C,而冷卻發展方面,渦輪機進氣溫度幾乎翻了一番。最近的重要貢獻來自單晶葉片中合金晶粒的排列,這使得可以更緊密地控制材料的彈性。這些屬性進而控制葉片的固有振動頻率。鎳基合金可以固溶或沉淀強化。固溶強化合金,例如Hastelloy X,用于僅要求中等強度的應用。在最苛刻的應用中,例如燃氣渦輪發動機的高溫部分,需要沉淀強化合金。大多數鎳基合金包含10-20%的Cr,最多8%的Al和Ti,5-1...
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Alloy 718具有出色的耐熱性,最高可達700°C,并且具有很高的抗氧化和抗腐蝕能力。它還具有出色的強度,高屈服,拉伸和蠕變斷裂性能。3D打印的Inconel可在很寬的溫度范圍內保持強度,這使得Alloy 718 成為極端環境的有吸引力的選擇,無論是在渦輪機和發動機零件等高溫應用中,還是在低溫環境中的低溫應用中。鉻鎳鐵合金是航空航天和汽車行業的理想選擇,具有管道系統,閥門和熱交換器等常見應用。
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昨天交付一批機磁懸浮電機轉子部件(前后短軸)-- Inconel®718材料,該合金材料特點是合金的組織對熱加工工藝特別敏感,掌握合金中相析出和溶解規律及組織與工藝、性能間的相互關系,可針對不同的使用要求制定合理、可行的工藝規程,就能獲得可滿足不同強度 級別和使用要求的各種零件。Alloy718高速旋轉軸可勝任電動機轉子,轉速為50000rpm。高速旋轉軸材料的更新反映在材料的安全性上,我們的客戶通過實驗使用了5年,它證明了Alloy718短軸的完美性能。
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