高溫合金包括高溫鈷基合金:鈷基合金廠家為您介紹:傳統的高溫合金材料分類可以從基體元素類型、合金強化類型、材料形式三個方面進行。1、按基體元素種類來分:鐵基高溫合金,鐵基高溫合金也可稱為耐熱合金鋼。其基體為鐵,加入少量的鎳、鉻等合金元素,耐熱合金鋼可根據其正常要求分為馬氏體、奧氏體、珠光體、鐵素體耐熱鋼。2、鎳基高溫合金:鎳基高溫合金的鎳含量大于一半,適用于1000℃以上的工況,采用固溶和老化工藝可極大提高鎳基高溫合金的抗蠕變性和抗壓強度。根據對高溫環境中使用的合金的分析,鎳基合金的使用遠遠超過鐵基和鈷基合金的有用性。肯納司太立金屬(上海)有限公司將以優良的產品,完善的服務與尊敬的用戶攜手并進!西藏實驗用司太立合金鑄棒
我國對Stellite高溫合金的研究比較深入。與其他高溫合金不同,司太立高溫合金不是通過與基體牢固結合的有序析出相強化,而是由經過固溶強化的奧氏體面心立方基體和少量分布在基體中的碳化物組成。在硝酸和醋酸溶液中,所有司太立合金在室溫下都具有很強的耐硝酸和醋酸的能力。司太立合金在室溫下變得惰性,類似于不銹鋼。司太立合金在鹽酸溶液中的耐腐蝕性能與奧氏體不銹鋼相似。主流的司太立合金零件采用離心鑄造工藝制造,并通過精煉和澆注中間合金獲得。由于工藝成熟、效率高、重復性好,該工藝在業界得到廣泛應用。西藏實驗用司太立合金鑄棒對于司太立合金來說,這種特征使其具有較優的耐磨性能。
司太立(Stellite)是一種能耐各種類型磨損和腐蝕以及高溫氧化的硬質合金,即通常所說的鈷基合金。司太立合金由美國人Elwood Haynes于1907年發明。司太立合金是以鈷作為主要成分,含有相當數量的鎳、鉻、鎢和少量的鉬、鈮、鉭、鈦、鑭等合金元素,偶而也還含有鐵的一類合金。根據合金中成分不同,它們可以制成焊絲、粉末(用于硬面堆焊,熱噴涂、噴焊等工藝),也可以制成鑄鍛件和粉末冶金件。司太立合金的典型牌號有:Stellite1,Stellite4,Stellite6,Stellite12,Stellite20,Stellite31,Stellite100等。
與其它高溫合金不同,司太立高溫合金不是由與基體牢固結合的有序沉淀相來強化,而是由已被固溶強化的奧氏體fcc基體和基體中分布少量碳化物組成。鑄造司太立高溫合金卻是在很大程度上依靠碳化物強化。純鈷晶體在417℃以下是密排六方(hcp)晶體結構,在更高溫度下轉變為fcc。為了避免司太立高溫合金在使用時發生這種轉變,實際上所有司太立合金由鎳合金化,以便在室溫到熔點溫度范圍內使組織穩定化。司太立合金具有平坦的斷裂應力-溫度關系,但在1000℃以上卻顯示出比其他高溫下具有優異的抗熱腐蝕性能,這可能是因為該合金含鉻量較高,這是這類合金的一個特征。Stellite是一種能耐各種類型磨損和腐蝕以及高溫氧化的硬質合金。
司太立合金可用電阻坩鍋爐。此外感應電爐(工頻、中頻)也有使用。合金的結構要比純金屬復雜得多。因為合金由兩種或多種元素組成,各元素間的相互作用,會形成各種不同的相。我們把在金屬和合金中,凡化學成分相同、結構相同并與其他部分由界面分開的均勻組成部分,稱之為相。用機械合金化技術制備的粉末冶金高溫合金。機械合金化(MA)的功能是藉高能球磨機將組成元素粉末和超細氧化物質點充分均勻化,并將金屬粉末加工成為合金粉末。MA的原理是金屬粉末在機械力作用下變形、破碎和反復冷焊。MA過程中硬度較高的氧化物和金屬粉末不斷地被揉入軟基體金屬中,它不同于一般的混合,基本上不受粉末粒度的限制。司太立耐高溫合金及司太立耐磨損和水溶液腐蝕合金。寧夏實驗用司太立合金堆焊工藝
司太立合金可以根據合金中成分不同,制成焊絲。西藏實驗用司太立合金鑄棒
鑄造司太立高溫合金卻是在很大程度上依靠碳化物強化。純鈷晶體在417℃以下是密排六方(hcp)晶體結構,在更高溫度下轉變為fcc。為了避免司太立高溫合金在使用時發生這種轉變,實際上所有司太立合金由鎳合金化,以便在室溫到熔點溫度范圍內使組織穩定化。司太立合金具有平坦的斷裂應力-溫度關系,但在1000℃以上卻顯示出比其他高溫下具有優異的抗熱腐蝕性能,這可能是因為該合金含鉻量較高,這是這類合金的一個特征。也可以制成鑄鍛件和粉末冶金件。西藏實驗用司太立合金鑄棒
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