無錫國勁合金主營產品:鈦及鈦合金系列:GR.1 GR.2 GR.3 GR.4 GR.5 GR.7 GR.11 純鎳系列:NI201(UNS NO2201) NI200(UNS NO2200)
哈氏合金系列:C-276(UNS N10276) C-22(NO06022) C-2000(NO6200) G-30(UNS NO6030) B-3(UNS N10675)...
蒙乃爾鎳銅合金:MONEL400(NO4400) MONELK-500(NO5500)INCONEL系列:600(UNS NO6600) 601(NO6601) 625(NO6625) 68金INCOLOY系列:800/800H/800HT(NO8800/NO8810/NO8811) 825(NO8825) 840(S33400)
超級奧氏體不銹鋼:254O 904L 1.4529 (NO8926 25-6MO) 6XN(NO8367)雙相鋼:2205 2507 2101 2304 2404
尿素鋼:724L 725LN 其它:253MA 310S 317L 316/316L 321 304/304L
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出口增長承壓業內人士預計,未來幾個月出口增速將延續微幅下跌態勢,進口增速可能出現反復,外貿整體仍呈疲弱態勢。光大*經濟學家徐高認為,在美聯儲加息預期減弱以及外部經濟放緩風險下降的情況下,未來幾個月外需有望保持平穩。認為合金元素是在回火時向晶界偏聚的,在偏聚的同時將雜質原予帶至晶界引起脆化。由于合金元素與雜質元素之間的親和力的不同,有可能出現三種情況,一種是親和力不大時,雜質原子不能被帶至晶界,故不會引起脆化;第二種是親和力適中,雜質原子被帶至晶界,引起脆化;第王種是親和力很大,在晶內就形成的化合物而析出,故能起凈化作用而扼制回火脆性的發生,Mo就屬于這種情況。近年來這一理論已了很大的發展。另一個重要的偏聚理論是McMahon提出的非平衡偏聚理論。這一理論是在析出理論的基礎上得出的。McMahon認為在脆化溫度回火時沿晶界析出了Fe3C。由于雜質元素在Fe3C中的溶解度很小,故被排擠出Fe3C而偏聚于Fe3C周圍,從而引起脆化。
鎳合金/鎳基合金
·Nickel201:除碳含量低以的可塑性外,基本與Nickel200相似,主要用于化學工業。
·Hastelloy C-22:鎳、鉻、鉬、鎢多種金屬合金,對很多工業用化學劑有抗腐蝕性,焊接性優異。
·Haynes214:沉淀硬化型鎳合金,抗氧化能力高達2000oF。用于爐中在鉻碳、氯污染及氯化中的部件及氣輪機部件。
·Haynes230:鎳、鉻、鉬、鎢合金,在溫度高達2100oF的中有的、長時間抗氧化能力。
·Monel400:在較大溫度范圍內的固溶和度合金,適用于電子部件和彈簧。在高達1000oF溫度下有抗腐蝕和氧化能力。
·Inconel600:較高的耐腐蝕性,并具有優異的強度和易加工特性。主要用于腐蝕。在高達2150oF溫度的下有耐氧化性能。
·Inconel625:*的耐腐蝕性和可加工性。適用于從低溫到高達2000oF溫度的。
·Inconel718:度、耐腐蝕合金,用于423oF到1300oF溫度,應用于核工業。
·Inconel X750:沉淀硬化性鎳鉻合金,強度適用于高達1500oF溫度的。的耐腐蝕和抗氧化性。
·Incoloy800:鎳、鐵、鉻合金,高溫時有防滲碳作用。
·Incoloy825:耐強腐蝕的合金,如硫酸、及海水。
·Ni-Span-C902:鎳、鐵、鉻合金,適用于溫度變化的精密彈簧件。
·Hastelloy C276:適用于化學工業,可抗氧化劑。能夠替代HASTELLOY®C2,但具有更好的可加工性。
·Hastelloy X:噴氣式發動機部件,包括后燃室、葉片、尾管、蜂窩、波紋管及管道。在溫度高達2200oF時有很好的強度和抗氧化性。
·Waspaloy:噴氣發動機渦輪、葉片、間隔器和軸的主要材料,適用于高溫部件。
(冶金報)【打印】【關閉】[08-20]山東省推進煤電、電解鋁等行業*產能代替落后產能[08-14]山西孝義市發布煤電淘汰落后產能實施方案氧化鋁企業機組有規定[07-21]2017年福建省電解鋁企業噸鋁液電解交流電耗核查結果公示[06?! ∫虼?,主管部分必然要嚴厲把關,要像去產能那樣嚴控新增產能,不要一邊在花鼎力量去產能,一邊卻在花大年夜錢建立反停工程。為此,筆者提出以下建議:一是嚴厲控制新增存款,把好總開關,控制存款范圍。在這方面,河鋼團體的經歷值得自創。晶界偏聚理論的困難在于偏聚是在奧氏體化時而不是在200~350℃之間回火時形成的,為什么這一偏聚僅僅使200~350℃回火后的脆性,這是需要回答的一個問題。我們認為,如果將晶界偏聚理論與上述理論合并在一起考慮,這一困難就不難解決??梢哉J為,雜質元素在奧氏體晶界的偏聚了晶界強度,而碳化物薄殼在板條馬氏體條界及奧氏體晶界的形成又進一步了奧氏體晶界的強度,故使經200~350℃回火后的斷裂易于沿奧氏體晶界發生。如果斷裂不是沿晶而是穿晶解理,則可以認為此時沿奧氏體晶界的偏聚不嚴重且沿晶內某晶面有碳化物析出,如在{112}r面上析出Χ及θ-碳化物,故斷裂將沿晶內碳化朝薄片發生。在弄清楚類回火脆性形成機制后就不難理解類回火脆性的不可逆性。