共同商品名称:Hastelloy C-2000,合金C-2000。 Hastelloy C-2000 UNS N06200,多用途,耐腐蚀合金,在氧化或还原环境中具有出色的耐腐蚀性。与C-276合金相比,具有优异的抗应力腐蚀开裂性和优异的耐腐蚀性。 镍 - 铬 - 钼(Ni-Cr-Mo)C型合金在ChemicalProcess Industries中具有悠久的使用历史,并且因其多功能性而**。它们不仅能承受大温度范围内的所有酸(特别是yan酸,硫酸和氢氟酸),而且能抵抗由氯化物和其他卤化物溶液引起的潜在类型的侵蚀,特别是点蚀,缝隙侵蚀和应力腐蚀开裂。 产品规格 Hastelloy C-2000合金被定为UNS N06200 棒材,棒材,线材和锻造材料:ASTM B 462(棒材,棒材和锻件),ASTM B 564和ASME SB 564(锻件),ASTM B 574和ASME SB 574(棒,棒和线)。 板材,板材和带材: - ASTM B 575; ASME SB 575. 焊管和无缝管: - ASTM B 619; ASME SB 619(焊管); ASTM B 622; ASME SB 622(无缝管); ASTM B626; ASME SB626(焊接管)。 其他产品形式: - ASTM B 366和ASME SB-366(配件)。 HastelloyC-2000化学成分,% : 镍.................. ≥59 钴.................. ≤2 铬............ 23 钼 ...... ...... 16 铜................ 1.6 铁............ .........≤3.0 锰..........≤ 0.5 铝............ ≤ 0.5 硅..................≤0.08 碳.................. ≤ 0.01 镍基高温合金的高温综合性能比低合金钢和不锈钢优异得多,它们一般含30-75%的镍和30%以下的铬。在大多数镍基合金Inconel、Nimonic和Hastelloy合金中,铁的含量相当少。镍基合金元素大致分为以下几类: 1、钛、钴、镍形成γ面心立方奥氏体,做为高温合金的基体元素。 2、进入γ相基体的元素钒、铬、钼、钨,它们在γ-Ni中都有yiding的溶解度。 3、形成γ相元素有铝、钛、铌、钽。 4、晶界间隙元素硼、碳、镁、锆。 镍基高温合金成分和性能镍基高温合金中应用zui为广泛。主要原因在于,一是镍基合金中可以溶解较多合金元素,且能保持较好的组织稳定性;二是可以形成共格有序的 A3B型金属间化合物γ[Ni3(Al,Ti)]相作为强化相,使合金得到有效的强化,获得比铁基高温合金和钴基高温合金更高的高温强度;三是含铬的镍基合金具有比铁基高温合金更好的抗yang化和抗燃气腐蚀能力。镍基合金含有十多种元素,其中Cr主要起抗yang化和抗腐蚀作用,其他元素主要起强化作用。根据它们的强化作用方式可分为:固溶强化元素,如钨、钼、钴、铬和钒等;沉淀强化元素,如铝、钛、铌和钽;晶界强化元素,如硼、锆、镁和稀土元素等。镍基高温合金按强化方式有固溶强化型合金和沉淀强化型合金。
词条
词条说明
牌号: Nimonicl00 C (%): 0.25 Cr (%): 11.0 Ni (%): 余量 Mo (%): 5.0 Co (%): 20 Al (%): 5.00 Ti (%): 1.50 Fe (%): 2.00 B (%): 0.004 Zr (%): — (%): — 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“**合金”,是广泛应用于、、石油、化工、舰船的一种重要材料。
HastelloyC-22 UNS编号N06022 其他常见名称:Alloy C22 Hastelloy C22,又称alloy C22,是一种多功能奥氏体镍铬钼钨合金,具有更强的抗点蚀,缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂的能力。高铬含量提供良好的抗yang化介质性,而钼和钨含量对还原介质具有良好的耐受性。这种镍钢合金还具有优异的耐氧化水性介质,包括湿氯和含有xiao酸的混合物或含有氯离子的氧化酸。其他腐蚀性
N08367 变形高温合金,用GH后面跟4位数字表示。位是1,表示铁基固溶强化高温合金。位是2,表示铁基时效强化高温合金。位是3,表示镍基固溶强化高温合金。位是4,表示镍基时效强化高温合金。变形高温合金如果用作焊丝,在GH前添加H表示。 铸造高温合金,用K后面跟3位数字表示。位是2,表示铁基时效强化高温合金。位是4,表示镍基时效强化高温合金。高耐蚀不锈钢?合金NAS 254NM (UNS N083
1.4645 与传统的以合金碳化物或氮化物为主要的强化相使钢达到度的观念不同,S46910钢以Fe-Cr-Ni为基体,以Cu、Mo、Ti、Al作为强化元素,将C控制到≤0.02%的水平。首先通过固溶处理,使合金元素充分溶入基体中,然后快冷,获得合金元素过饱和的板条状马氏体组织;再进行时效处理,从马氏体基体中析出以金属间化合物为主的沉淀硬化相,同时使部分马氏体产生逆转变,形成逆转奥氏体。 1.464