合金 |
% |
鎳 |
鉻 |
鐵 |
鉬 |
鈮 |
碳 |
錳 |
硅 |
硫 |
銅 |
鋁 |
鈦 |
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 |
熔點 |
1260-1320 ℃ |
Inconel718合金在常溫下合金的機械性能的最小值:
合金 |
抗拉強度Rm N/mm2 |
屈服強度Rp0.2 N/mm2 |
延伸率A5 % |
布氏硬度 HB |
固溶處理 |
965 |
550 |
30 |
≥363 |
1.易加工性
2.在700℃時具有高的抗拉強度、疲勞強度、抗蠕變強度和斷裂強度
3.在1000℃時具有高抗氧化性
4.在低溫下具有穩定的化學性能
5.良好的焊接性能
哈氏合金 (Hastelloy alloy)哈氏合金是鎳基合金的一種,目前主要分為B、C、G三個系列,它主要用于鐵基Cr-Ni或Cr-Ni-Mo不銹鋼、非金屬材料等無法使用的強腐蝕性介質場合,在國外已...
鋁 Al :余量硅 Si :≤0.40銅 Cu :≤0.10鎂 Mg:4.0~4.9鋅 Zn:≤0.25錳 Mn:0.40~1.0鈦 Ti :≤0.15鉻 Cr:0.05~0.25鐵 Fe: 0.00...
SKD11-日本冷作模具鋼(JIS G 4404-1983),與我國牌號Cr12Mo1V1(GB/T 1299-2000)相近。化學成分(%):C:1.4~1.6Si<=0.4Mn<...
GH4169合金為奧氏體結構,沉淀硬化后生成的γ”相使之具有了優秀的機械性能。在熱處理過程中于晶界處生成的δ相使之具有了最佳的塑性。
不管在高溫還是低溫環境,Inconel718合金都具有極好的耐應力腐蝕開裂和點蝕的能力。Inconel718合金在高溫下的抗氧化性尤其出色。
由于在700℃時具有高溫強度和優秀的耐腐蝕性能、易加工性,Inconel718合金可廣泛應用于各種高要求的場合。
1.汽輪機
2.液體燃料火箭
3.低溫工程
4.酸性環境
5.核工程2100433B
格式:pdf
大小:325KB
頁數: 5頁
評分: 4.5
金屬材料檢測 集四海檢測、 金屬分析是指利用分析檢測儀器對金屬材料進行分析檢測, 確定金屬材料成分 和機械性能,為企業提供金屬材料成分信息、 牌號鑒定、 鍍層分析、失效分析以及機械性能 檢測,確保企業所使用的金屬材料符合使用要求, 協助企業進行材料質量控制, 減少產品質 量問題。 集四海技術是國內一流的金屬材料分析機構, 擁有 100 余臺大型分析檢測儀器, 可 以快速準確進行金屬材料分析,幫助企業后把控金屬材料質量。 一、金屬牌號鑒定 : 金屬牌號鑒定是指利用分析檢測儀器對金屬元素成分和含量進行分析檢測, 確定各種元素所 占比例,比對國標或國際標準,從而確定其牌號。 經常鑒定的金屬牌號有:找(楊‘ R180-287-193-70)標準規范。 鑄鐵牌號鑒定、焊錫牌號鑒定、不銹鋼牌號鑒定、鎂合號鑒定、鎳帶合號鑒定、鋁及其合號 鑒定、合金結構鋼牌號鑒定、銅及其合號鑒定、鉛及其合號鑒定、鋅及其
格式:pdf
大小:325KB
頁數: 2頁
評分: 4.4
6063 鋁合金化學成分的選擇 黎伯豪 言淑純 6063 鋁合金廣泛用于建筑鋁門窗、幕墻的框架,為了保證門窗、幕墻具有高的抗風壓 性能、裝配性能、 耐蝕性能和裝飾性能, 對鋁合金型材綜合性能的要求遠遠高于工業型材標 準。 在國家標準 GB/T3190 中規定的 6063 鋁合金成分范圍內,對化學成分的取值不同,會 得到不同的材質特性, 當化學成分的范圍很大時, 其性能差異會在很大范圍內波動, 以致型 材的綜合性能會無法控制。因此,優選 6063 鋁合金的化學成分成為生產優質鋁合金建筑型 材的最重要的一環。 1 合金元素的作用及其對性能的影響 6063 鋁合金是 AL-Mg-Si 系中具有中等強度的 可熱處理強化合金, Mg 和 Si 是主要合金元素,優選化學成分的主要工作是確定 Mg 和 Si 的百分含量 (質量分數,下同 )。 1.1 Mg 的作用和影響 Mg 和 Si 組成強化相 Mg
批準號 |
51604193 |
項目名稱 |
Inconel 718合金中間相轉變機制及其組織控制 |
項目類別 |
青年科學基金項目 |
申請代碼 |
E0414 |
項目負責人 |
郭倩穎 |
負責人職稱 |
助理工程師 |
依托單位 |
天津大學 |
研究期限 |
2017-01-01 至 2019-12-31 |
支持經費 |
20(萬元) |
隨著航空發動機、火箭等的發展,對于目前應用最廣的高溫合金Inconel 718合金來說,對其高溫強度提出了更高的要求。合金中γ″→δ相變機制是了解其組織穩定性以改善性能的關鍵,而加工過程中儲存在合金中的能量或合金成分的改變,都將影響γ″相和δ相的析出動力學及γ″→δ相變。因此,工藝或成分的調控便可以有效改變γ″相和δ相的析出形貌和尺寸,這對合金的性能有十分重要的影響。據此,本項目擬針對Inconel 718合金中γ″→δ相變開展以下研究:通過加工工藝及合金成分的調控,結合理論計算與組織分析和性能測試,探究Inconel 718合金中間相轉變機制,澄清中間相析出演變機理;基于此,分別建立加工工藝/合金成分,中間相轉變/組織形貌,和性能之間的內在聯系,探索有效的組織調控途徑,并為高性能Inconel718合金的開發提供新思路。本項目的成功實施將為同類鎳基合金的成分和工藝設計提供重要的參考信息。
對應的牌號有UNSN06601/W.Nr.2.4851
合金 % 鎳 鉻 鐵 碳 錳 硅 銅 鋁 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
熔點 1320-1370℃
合金和狀態 抗拉強度
RmN/mm2 屈服強度RP0.2N/mm2 延伸率
A5% 布氏硬度
HB
退火處理 650 300 30 -
固溶處理 600 240 30 ≤220