专业供应3J53铁镍合金 国标3J53精密合金
化学成分
牌号 | % | 镍 | 铬 | 铁 | 碳 | 锰 | 硅 | 磷 | 硫 | 铝 | 钛 | 钼 |
3J53 | 最小 | 41.50 | 5.20 | 余量 | | | | | | 0.50 | 2.30 | 0.70 |
| 43.00 | 5.80 | 0.05 | 0.80 | 0.80 | 0.02 | 0.02 | 0.80 | 2.70 | 0.90 |
常温下合金的机械性能
状态 | 弹性模量E (Mpa) | 抗拉强度 b N/mm² | 硬度Hv |
冷加工+时效 | 196400~191100 | ≥1225 | 350~420 |
主要特性
小频率温度系数恒弹性合金。具有较高的弹性模量和强度,低的弹性模量温度系数、良好的波速一致性。
应用领域
在-40℃~80℃范围内具有低的频率温度系数,用于机械滤波器中的振子,话振继电器中的弹簧片等元件。
合金牌号
Monel 400 | Monel K500 | Nickel 200 | Nickel 201 | |
Nitronic 50 | Nitronic 60 | RS-2 | Inconel 600 | |
Inconel 601 | Inconel 625 | Inconel 725 | Incoloy 800 | |
Incoloy 800H | Incoloy 800HT | Incoloy 825 | Incoloy 901 | |
Incoloy 925 | Incoloy 926 | Hastelloy B | Hastelloy B-2 | |
Hastelloy C | Hastelloy C-4 | Hastelloy C-22 | Hastelloy C-276 |
GH32 | GH2132 | GH3030 | GH3128 |
GH4145 | GH4169 | GH4180 | F55 |
| | | | | | | | |
F53 | F51 | Alloy31 | Alloy20Cb-3 |
A4钢 | 904L | 329 | 254SMO/F44 |
253Ma | 17-7PH | 17-4PH | 15-7MoPH |
15-5PH | 4J36(Invar36) | 4J29(F15) | 1J50 |
1J79 | 3J53 | | |
高温合金
高温合金在600-1200℃高温下能承受一定应力并具有抗氧化或抗腐蚀能力的合金。
简介
按基体元素主要可分为铁基高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金。按制备工艺可分为变形高温合金、铸造高温合金和粉末冶金高温合金。按强化方式有固溶强化型、沉淀强化型、氧化物弥散强化型和纤维强化型等。高温合金主要用于制造航空、舰艇和工业用燃气轮机的涡轮叶片、导向叶片、涡轮盘、高压压气机盘和燃烧室等高温部件,还用于制造航天飞行器、火箭发动机、核反应堆、石油化工设备以及煤的转化等能源转换装置。
物质应用
高温合金是指以铁、镍、钴为基,能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料;并具有较高的高温强度,良好的抗氧化和抗腐蚀性能,良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能。高温合金为单一奥氏体组织,在各种温度下具有良好的组织稳定性和使用可靠性,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“超合金”,是广泛应用于航空、航天、石油、化工、舰船的一种重要材料。按基体元素来分,高温合金又分为铁基、镍基、钴基等高温合金。铁基高温合金使用温度一般只能达到750~780℃,对于在更高温度下使用的耐热部件,则采用镍基和难熔金属为基的合金。 镍基高温合金在整个高温合金领域占有特殊重要的地位,它广泛地用来制造航空喷气发动机、各种工业燃气轮机最热端部件。若以150MPA-100H持久强度为标准,而目前镍合金所能承受的最高温度〉1100℃,而镍合金约为950℃,铁基的合金〈850℃,即镍基合金相应地高出150℃至250℃左右。所以人们称镍合金为发动机的心脏。目前,在先进的发动机上,镍合金已占总重量的一半,不仅涡轮叶片及燃烧室,而且涡轮盘甚至后几级压气机叶片也开始使用镍合金。与铁合金相比,镍合金的优点是:工作温度较高,组织稳定、有害相少及抗氧化搞腐蚀能力大。与钴合金相比,镍合金能在较高温度与应力下工作,尤其是在动叶片场合。
镍合金具有上述优点与其本身的某些卓越性能有关。镍为面心立方体,组织非常稳定,从室温到高温不发生同素异型转变;这对选作基体材料十分重要。众所周知,奥氏体组织比铁素体组织具有一系列的优点。
镍具有高的化学稳定性,在500度以下几乎不发生氧化,学温下也不受温气、水及某些盐类水溶液的作用。镍在硫酸及盐酸中溶解很慢,而在硝酸中溶解很快。
镍具有很大的合金能力,甚至添加十余种合金元素也不出现有害相,这就为改善镍的各种性能提供潜在的可能性。
纯镍的力学性能虽不强,但塑性却极好,尤其是低温下塑性变化不大。