镍基高温合金incoloy800显微技术 化学成分

2023-11-28 23:20:06 字數 1783 閱讀 9905

镍基高温合金incoloy800是一种合金,含cr量通常为15-25%,镍量为30-45%,并含有少量的铝和钛。运用 电子背散射衍射( ebsd) 和取向成像显微技术( oim) 研究了 退火时间 和冷轧变形量对 incoloy 800 合金晶 界特征分布的 影响。 结果显示, 随着退火时间 的 延长, 总的 低σcsl ( coincidence site lattice,σ 29) 晶界比例在 60% ~70% 范围内缓慢增长,σ1 晶界比例随σ3 晶界比例上升而下降。 随着变形量的增加, 总的低 σcsl 晶界、 σ3 晶界、 σ9 晶界和 σ27 晶界比例 均 呈现先增加后 降低的 趋势, 而 σ1 晶 界相反, 出 现先降低后 增加的 趋势。 优化的incoloy 800 合金晶界工程工艺为: 在 980 ℃ 固溶处理 15 min,冷轧 5% 后在 980 ℃ 退火 15 min。

800合金中的cr含量通常为15-25%,镍含量为30-45%,并含有少量的铝和钛。incoloy 800 是一种铁镍铬基高温合金, 由于其具有高蠕变断裂强度,良好的可焊性,耐应力腐蚀开裂性能,被广泛应用在石油加工中的热交换器、常规电站和核电工业中的传热管、 热交换器、蒸汽发 生 器 和 过 热 器 件 等。800合金从高温快冷后均处于奥氏体单项区,因此,使用状态为单一奥氏体组织。合金具有较高的铬含量和足够的镍含量,所以有较高的耐高温腐蚀性能,在工业中应用较多。在氯化物、低浓度的naoh水溶液中和高温高压水中,具有优良的耐应力腐蚀破裂性能,所以用于制造耐应力腐蚀破裂的设备

化学成分cr 19.0-23.0ni 30.0-35.0c ≤0.10si ≤1.00mn ≤1.50p ≤0.030s ≤0.015fe 余量在晶界工程研究的基础上,进一步提出了晶界特征分布优化的概念。 在晶界工程研究中, 广泛使用的是重位点阵模型。 重位点阵,即 csl(coincidence site lattice) 点阵。 低重位点阵晶界被定义为低层错能晶界, 而剩余的其它高层错能晶界被称为随机晶界, 低 σcsl 晶界必须符合 σ≤29。物理性能溶化温度范围:1350~1400℃比热容:455j/(kg·℃)密度:8.0 g/cm3磁性:无低 σcsl 晶界比例的多少是衡量材料晶界特征分布的重要指标。 一般材料的低 σcsl 晶界比例提高后,就意味着材料的晶界特征分布得到了优化。对镍基 in718 合金的晶界工程研究表明,多道次冷轧 20% 后在 1 050 ℃ 退火1 h,会使合金的低 σcsl 晶界比例从 20. 9% 增加到 41. 0% ,低 σcsl 晶界比例提高后, in718 合金的晶间脆性断裂敏感性会显著降低。 采用晶界工程对 316 奥氏体不锈钢进行研究, 冷变形 3% 和5% ,然后退火, 均能使低 σcsl 晶 界比例 达到80% 以上。 由 于低 σcsl 晶界比例的提高,316 奥氏体不锈钢的耐晶间腐蚀能力提高且腐蚀速率显著降低。

焊接工艺适合采用任何传统焊接工艺与同种材料或其他金属焊接,如钨电极惰性气体保护焊、等离子弧焊、手工亚弧焊、金属极惰性气体保护焊、熔化极惰性气体保护焊,其中脉冲电弧焊是首选方案。若采用手工电弧焊,推荐使用(ar+he+h2+co2)作为保护气体。许多材料经晶界工程处理后, 耐应力开裂和晶间腐蚀, 以及延展性都会得到显著改善。因此,本文试图通过采用合适的形变和退火工艺,以提高 incoloy 800 合金中的低 σcsl 晶界比例,优化其分布,改善材料与晶界有关的多种性能。

AlloyA 286镍基高温合金 良好蠕变断裂强度

alloya 合金是fe ni cr镍基高温合金,加入钼 钛 铝 钒及微量硼综合强化。在 以下具有高的屈服强度和持久 蠕变强度,并且具有较好的加工塑性和满意的焊接性能。alloy a的化学成分包括 镍 ni 铬 cr . 钼 mo . . 硼 b . . 铁 fe 余量。铝 al . . 钛 ti ...

GH2696镍基高温合金高温下的强度和稳定性

gh镍基高温合金是一种具有优异高温强度和稳定性的材料,其在高温下的性能表现使其成为航空航天 能源等领域的重要应用之一。在高温下,gh合金具有出色的蠕变强度和持久寿命,能够在长期高温负荷下保持优良的性能。与其他镍基高温合金相比,gh合金在高温下的强度和稳定性更胜一筹。gh合金的高温强度和稳定性主要得益...

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