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alloy33耐高温
alloy33 氮合金化不锈钢:n作为合金元素加入不锈钢中,可提高奥氏体稳定性,平衡双相钢中相的比例,在不影响钢的塑性和韧性的情况下提高钢的强度和耐蚀性,并可部分代替不锈钢中的ni。在双相钢中,n延huan间化合物弥散析出;在马氏体钢中,n与其他元素形成氮化物分布于晶界上,可以提高硬化能力,防止高温回火时奥氏体、铁素体晶粒的长大。近年来研制的高n含量的奥氏体不锈钢,即高强无磁奥氏体不锈钢,具有高温强度,它将广泛作为低温超导材料、高耐蚀性和无磁性材料应用。
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alloy33高温合金
化学成分%
c≤0.015,
si≤0.50,
mn≤2.00,
s≤0.010,
p≤0.020,
ni=30~33,
n=0.35~0.60,
cr=31~35,
mo=0.5~2.0,
fe=余量,
cu=0.3~1.2
相关技术标准
astm b625
可提品形态
棒材、板材、带材、无缝管、管件、丝材
alloy33高温合金强度提供的几种途径与方法:
alloy33固溶强化
alloy33加入与基体原子尺寸不同的元素(铬、钨、钼等)引起基体点阵的畸变,加入能降低合金基体堆垛层错能的元素如钴和加入能减缓基体元素扩散速率的元素钨、钼等,以强化基体。
alloy33沉淀强化
alloy33通过时效处理,从过饱和固溶体中析出第二相γ、γ"、碳化物等,以强化合金。γ相与基体相同,均为面心立方结构,点阵常数与基体相近,并与晶体共格,因此γ相在基体中能呈细小颗粒状均匀析出,阻碍位错运动,而产生强化作用。γ相是a3b型间化合物,a代表镍、钴,b代表铝、钛、铌、钽、钒、钨,而铬、钼、铁既可为a又可镍基合金中典型的γ相为ni3(al,ti)。γ相的强化效应可通过以下途径得到加强:
alloy33增加γ相的数量;
alloy33使γ相与基体有适宜的错配度,以获得共格畸变的强化效应;
alloy33加入铌、钽等元素增大γ相的反相畴界能,以提高其抵抗位错切割的能力;
alloy33加入钴、钨、钼等元素提高γ相的强度。γ"相为体心四方结构,其组成为ni3nb。因γ"相与基体的错配度较大,能引起较大程度的共格畸变,使合金获得很gao的屈服强度。但超过700℃,强化效应便明显降低。钴基高温合金一般不含γ相,而用碳化物强化。
alloy33晶界强化
alloy33在高温下,合金的晶界是薄弱环节,加入微量的硼、gao和稀土元素可gai善晶界强度。这是因为稀土元素能净化晶界,硼、gao原子能填充晶界空位,降低蠕变过程中晶界扩散速率,抑制晶界碳化物的集聚和促进晶界第二相球化。另外,铸造合金中加适量的铪,也能gai善晶界的强度和塑性。还可通过热处理在晶界形成链状分布的碳化物或造成弯曲晶界,提高塑性和强度。
alloy33氧化物弥散强化
alloy33通过粉末冶金方法,在合金中加入高温下仍保持稳定的细小氧化物,呈弥散分布状态,从而获得强化效应。通常加入的氧化物有tho2和y2o3等。这些氧化物是通过阻碍位错运动和稳定位错亚结构等因素而使合金得到强化的。
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