产品别名 |
镍合金材质,不锈钢,镍合金,哈氏合金 |
面向地区 |
产地/厂家 |
国产 |
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加工定制 |
是 |
截面形状 |
方棒 |
形状 |
冷轧 |
表面处理 |
研磨棒 |
品名 |
直缝焊管 |
FeNi29Co17 马氏体和沉淀硬化钢-特殊等级,沉淀硬化不锈钢-特殊等级,奥氏体不锈钢-标准等级。奥氏体不锈钢-特殊等级,奥氏体不锈钢-耐热等级,奥氏体不锈钢-耐蠕变等级,奥氏体-铁素体不锈钢-特殊等级,奥氏体-铁素体(双相)不锈钢,+A软退火,+AC退火以实现碳化物的球化,+AR,+AT溶液退火,+C冷拉/硬,+CR冷轧。+FP处理铁素体-珠光体结构和硬度范围。+L等温退火,+LC冷拉/,+M热机械轧制,+N规范化,+NT规范化和回火,+P沉淀硬化,+PE去皮,+QA空气淬火和回火。+QL液体淬火和回火,+QT淬火和调温。+S处理以剪切性。
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FeNi29Co17 蒙乃尔MONEL 400/K-500、蒙乃尔、MONEL、镍铜合金
FeNi29Co17 产品名称 蒙乃尔MONEL 400/K-500
FeNi29Co17 国内通称 蒙乃尔、MONEL、镍铜合金
FeNi29Co17 各国标准 MONEL 400,STM B127,SME SB-127,MS 4554,JIS NW4400,UNS N04400,EN 2.4360,NCu28-2.5-1.5
FeNi29Co17 MONEL K-500,UNS N05500,EN 2.4375,STM B 865
FeNi29Co17 主要成分 65Ni-32Cu-1Fe
FeNi29Co17 机械性能 抗拉强度:σb≥450Mp延伸率:δ≥30%
FeNi29Co17 材料说明 MONEL 400属可变形加工的镍-铜系镍基合金,具有很好的耐海水腐蚀和抗化学腐蚀性能,耐氯化物应力腐蚀开裂性能强。该合金是为数不多的能使用在氟化物中的合金之一。在氢氟酸和氟气介质中具有很好的耐yang化物应力裂变腐蚀,如海水、盐水环境中。在中等浓度的碱性和盐溶液中,MONEL 400也有非常好的抗腐蚀性能。在较冷的的碱性环境下,该合金被用在弱酸如liu磺、氟化氢环境中。从零下到550℃高温都有很好的机械性能,易焊接。
FeNi29Co17 典型工况 氟,氢氟酸,氟化氢及衍生物
FeNi29Co17 应用领域 船用换热器、海水淡化设备、盐生产设备、海洋与化学加工设备、螺旋桨轴及水泵、汽油及水箱等
FeNi29Co17 配套焊材 蒙乃尔MONEL 400焊条(ENiCu-7),MONEL 400焊丝(ERNiCu-7)
FeNi29Co17 供货形态 板材、带材、棒材、管材(焊管和无缝管)、丝材、锻件、光棒、法兰、焊材
FeNi29Co17 蒙乃尔、MONEL、镍铜合金
FeNi29Co17FeNi29Co17合金又称可伐(Kovar)合金。该合金在20-450℃具有与硅硼硬玻璃相近的线膨胀系数,居里点较高,并有良好的低温组织稳定性。合金的氧化膜致密,能很好地被玻璃浸润。且不与作用,适合在含放电的仪表中使用。是电真空器件主要密封结构材料。
相近牌号
俄罗斯 美国 英国 日本 法国 德国
29HК Kovar Nilo K KV-1 Dilver P0 Vacon 12
29HК-BИ Rodar KV-2
Techallony Glasseal 29-17 Telcaseal KV-3 Dilver P1 Silvar 48
材料的技术标准
YB/T 5231-1993《铁镍钴玻封合金4J29和4J44技术条件》。
化学成分
C≤0.03%
Mn≤0.50%
Si≤0.30%
P≤0.020%
S≤0.020%
Cu≤0.20%
Cr≤0.20%
Mo≤0.20%
Ni=28.5-29.5%
Co=16.8-17.8%
Fe=余量
在平均线膨胀系数达到标准规定条件下,允许镍、钴含量偏离表1-2规定范围。铝、镁、锆和钛的含量各不大于0.10%,其总量应不大于0.20%。
热处理制度
标准规定的膨胀系数及低温组织稳定性的性能检验试样,在氢气气氛中加热至900℃±20℃,保温1h,再加热至1100℃±20℃,保温15min,以不大于5℃/min速度冷至200℃以下出炉。
应用概况与特殊要求
该合金是国际通用的典型的Fe-Ni-Co硬玻璃封接合金。经航空工厂长期使用,性能稳定。主要用于电真空元器件如发射管、振荡管、引燃管、磁控管、晶体管、密封插头、继电器、集成电路的引出线、底盘、外壳、支架等的玻璃封接。在应用中应使选用的玻璃与合金的膨胀系数相匹配。根据使用温度严格检验其低温组织稳定性。在加工过程中应进行适当的热处理,以材料具有良好的深冲引伸性能。当使用锻材时应严格检验其气密性。
合金组织结构
合金按1.5规定的热处理制度处理后,再经-78.5℃冷冻,大于等于4h不应出现马氏体组织。但当合金成分不当时,在常温或低温下将发生不同程度的奥氏体(γ)向针状马氏体(α)转变,相变时伴随着体积膨胀效应。合金的膨胀系数相应,致使封接件的内应力剧增,甚至造成部分损坏。影响合金低温组织稳定性的主要因素是合金的化学成分。从Fe-Ni-Co三元相图中可以看到,镍是稳定γ相的主要元素,镍含量偏高有利于γ相的稳定。随合金总变形率增加其组织越趋向稳定。合金成分偏析也可能造成局部区域的γ→α相变。此外晶粒粗大也会促进γ→α相变。
FeNi29Co17
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FeNi29Co17
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