Hastelloy G3 耐热钢:指在高温下有良好的化学稳定性和较高强度、能较好适应高温条件工作的合金钢。耐热钢牌号表示方法与不锈钢完全相同。具体牌号有:5Cr21Mn9Ni4N、2Cr21Ni12N、2Cr23Ni13、2Cr23Ni20、1Cr15Ni35、0Cr15 Ni25 Ti2MoAlVB、0Cr18Ni9、0Cr23Ni13、0Cr25Ni20、0Cr17Ni12Mo2、4Cr14Ni14W2Mo、3Cr18Mn12Si2N、2Cr20Mn9Ni2Si2N、0Cr19Ni13Mo3、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni10Ti、0Cr18Ni11Nb 、0Cr18Ni13Si4、1Cr20Ni14Si2、1Cr25Ni20Si2、2Cr25N、0Cr13Al、00Cr12、1Cr17、1Cr5 Mo、4Cr9Si2、4Cr10Si2Mo、8Cr20Si2Ni、1Cr11MoV、1Cr12Mo、2Cr12MoVNbN、1Cr12WMoV、 2Cr12NiMoWV、1Cr13、1Cr13Mo、2Cr13、1Cr17Ni2、1Cr11Ni2W2MoV、0Cr17Ni4Cu4Nb、0Cr1 7Ni7Al共40个牌号
Hastelloy G3(UNS N06985)哈氏合金G3合金
该合金是一种性能的镍基耐蚀合金,属于含Mo、Cu的Ni-Cr-Fe系,它具有优良的抗氧化和大气腐蚀及抗应力腐蚀开裂能力,而且具有较高的抗局部腐蚀(点蚀、缝隙腐蚀)的能力。合金中由于含有较高的Fe,相对于其它镍基耐蚀合金具有成本低的特点。
合金常用于烟气脱硫系统、造纸、磷酸生产蒸汽发生器和热交换器中。用该合金制成的油井管具有优异的抗H2S、CO2、Cl-腐蚀性能,是酸性气田油井管的zui佳选材。
化学成分:
碳C(%): ≤0.015
硅Si(%): 0.4
锰Mn(%): 0.8
铬Cr(%): 21.0~23.5
镍Ni(%): 44
钼Mo(%): 6.0~8.0
钴Co(%): ≤5.0
钨W(%): ≤1.5
铝Al(%): —
铜Cu(%): 1.5~2.5
钛Ti(%): —
铁Fe(%): 18.0~21.0
其他(%): Nb/Ta 0.30
Hastelloy G3 威励提供标准的铜镍合金圆管,经过严格测试,以确保它们适合冷凝器和热交换器的严格要求。这些铜镍合金管具有的抗应力腐蚀开裂性。这些管具有各种外径,壁厚和回火度,可以满足要求。具有特定机械性能的**尺寸控制可提供无故障性能并节省成本。由于提高了耐腐蚀性,并且对应力腐蚀几乎不敏感,这种形式的铜镍合金管在不利的条件下具有的使用寿命。这些铜镍合金管用于热交换器,在这些热交换器中会遭受严重的腐蚀和腐蚀,是在高温,高速度和循环介质剧烈湍流的情况下。这些铜镍合金管不仅对热交换器的性能有重要影响,而且对使用它们的冷凝器和热交换器的成本和输送周期也有重要的影响。从早期开始就证明了向铜镍管的过渡铜具有许多良好的属。
词条
词条说明
ASTM 632 钼对奥氏体不锈钢的yang化作用不显著,因此当铬镍奥氏体不锈钢保持单一的奥氏体组织且无金属间析出时,钼的加入对其室温力学性能影响不大,但是,随着钼含量的增加,钢的高温强度提高,比如持久,蠕变等性能均获较大改善,因此含钼不锈钢也常在高温下应用,然而,钼的加入使钢的高温变形抗力增大,加之钢中常常存在少量δ铁素体因而含钼不锈钢的热衷加工性比不含钼钢为差,而且钼含量越高,热加工性能越坏,
GH1140(GH140) 执行标准:YB/T5245-1994 产品介绍:GH1140(GH140)有良好的抗氧化性,热性和良好的焊接工艺性能。产品主要用于化工行业、石油钻探和纺织行业。 成分(%): C 0.06-0.12 | Cr 20-23 | Ni 35-40 | W 1.4-1.8 | MO 2.0-2.5| Al 0.2-0.6 | Ti 0.7-1.2 | Fe 余 | CE≤0.
Inconel 718镍合金(UNS N07718/W.Nr.2.4668) Inconel 718 的化学成分: 镍:50-55 铬:17-21 铁:余量 钼:2.8-3.3 铌:4.75-5.5 钴:1 碳:0.08 锰:0.35 硅:0.35 硫:0.01 铜:0.3 铝:0.2-0.8 钛:0.7-1.15 Inconel 718 的物理性能: 密度:8.2 g/cm3 熔点:1260-1
Hastelloy.W 此外,镍是镍--镉,镍--氢电池的主要材料,镍都--金川金川位于古丝绸之路--甘肃省河西走廊中部,金川矿床是一个特大型的多金属共生liu化镍矿床,储量居同类矿床的*二位,铜,钴和伴生的铂族以及贵金属如钯,铂。锇,铱,钌,铑,金,银等的储量均居全国**,新的正畸合金--钛镍北京有色研究总院研制成功一种钛镍合金,具有**弹性和形状记忆交应,是理想的正畸材料,1984年,美国生物力