用途
哈氏合金板適用于各種含有氧化和還原性介質的化學工業。較高的鉬、鉻含量使合金能夠耐氯離子腐蝕,鎢元素進一步提高了耐蝕性。同時c-276哈氏合金管是僅有的幾種耐潮濕氯*、次氯酸鹽及---溶液腐蝕的材料之一,對高濃度的氯化鹽溶液如氯化鐵和---有---的耐蝕性。
應用領域、熱交換器、波紋管補償器、化工設備、煙氣脫硫脫硝、造紙工業、航天應用、酸性環境。
特性
在氧化和還原兩氛圍狀態中,對大多數腐蝕介質具有優異的耐腐蝕性能。
有---的耐點蝕、縫隙腐蝕和應力開裂腐蝕性能。
添加的合金元素有兩大類:一類是能與鎳形成固溶體的固溶強化元素,如銅、鈷、鐵、鉻、鉬、鎢、錳等;另一類是與鎳形成中間化合物強化相的元素,如鋁、硅、鈹、鈦、---、鉿、釩、鈮和鉭等。此外,為了特定的目的和用途,有時還添加 一些微量元素,如稀土元素、硼、鎂、鈣、---和鋇等。鎳中添加固溶強化元素時,其強度、硬度、抗震性、耐蝕性、*氧化性、高溫強度和某些物理性能,如磁性、熱電勢、電阻系數等都明顯提高,而膨脹系數、對銅的熱電勢和電阻溫度系數則---降低。鎳中添加能形成強化相的合金元素時,材料的性能,---是高溫力學性能、耐蝕性和某些物理性能,鎳基合金800ht三通,將會進一步提高。合金中添加微量元素或則為了消除有害雜質對合金性能的---影響、或則為了使合金獲得一些特殊的物理性能、或則為了強化合金晶界,從而---合金制品具有---的使用---和更長的使用壽命。
固溶強化
加入與基體金屬原子尺寸不同的元素(鉻、鎢、鉬等)引起基體金屬點陣的畸變,加入能降低合金基體堆垛層錯能的元素如鈷和加入能減緩基體元素擴散速率的元素鎢、鉬等,以強化基體。
沉淀強化
通過時效處理,從過飽和固溶體中析出---二相γ、γ、碳化物等,以強化合金。γ相與基體相同,均為面心立方結構,點陣常數與基體相近,并與晶體共格,因此γ相在基體中能呈細小顆粒狀均勻析出,阻礙位錯運動,而產生---的強化作用。γ相是a3b型金屬間化合物,a代表鎳、鈷,b代表鋁、鈦、鈮、鉭、釩、鎢,而鉻、鉬、鐵既可為a又可為b。鎳基合金中典型的γ相為ni3(al,ti)。γ相的強化效應可通過以下途徑得到加強:
增加γ相的數量;
使γ相與基體有適宜的錯配度,以獲得共格畸變的強化效應;
加入鈮、鉭等元素增大γ相的反相疇界能,以提高其抵抗位錯切割的能力;
加入鈷、鎢、鉬等元素提高γ相的強度。γ相為體心四方結構,其組成為ni3nb。因γ相與基體的錯配度較大,能引起較大程度的共格畸變,使合金獲得---的屈服強度。但超過700℃,強化效應便明顯降低。鈷基inconel625 一般不含γ相,而用碳化物強化。
晶界強化
在高溫下,合金的晶界是薄弱環節,加入微量的硼、---和稀土元素可---晶界強度。這是因為稀土元素能凈化晶界,硼、---原子能填充晶界空位,降低蠕變過程中晶界擴散速率,抑制晶界碳化物的集聚和促進晶界---二相球化。另外,鑄造合金中加適量的鉿,也能---晶界的強度和塑性。還可通過熱處理在晶界形成鏈狀分布的碳化物或造成彎曲晶界,提高塑性和強度。
氧化物彌散強化
通過粉末冶金方法,在合金中加入高溫下仍保持穩定的細小氧化物,呈彌散分布狀態,從而獲得---的強化效應。通常加入的氧化物有tho2和y2o3等。這些氧化物是通過阻礙位錯運動和穩定位錯亞結構等因素而使合金得到強化的。