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UNS N06030圆钢 钢板元素您的位置:首页 > 产品中心 > UNS N06030圆钢 钢板元素

发布时间:2021-04-22 10:54:54

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UNS N06030圆钢 钢板元素 产品详细介绍:

 UNS N06030  
 UNS N06030 镍基耐磨合金主要合金元素是铬、钼、钨,还含有少量的铌、钽和铟。除具有耐磨性能外,其抗yang化、耐腐蚀、焊接性能也好。可制造耐磨零部件,也可作为包覆材料,通过堆焊和喷涂工艺将其包覆在其他基体材料表面。镍基合粉末有自熔性合金粉末与非自熔性合金粉末。非自熔性镍基粉末是指不含B、Si或B、Si含量较低的镍基合金粉末。这类粉末,广泛的应用于等离子弧喷涂涂层、火焰喷涂涂层和等离子表面强化。主要包括:Ni-Cr合金粉末、Ni-Cr-Mo合金粉末、Ni-Cr-Fe合金粉末、Ni-Cu合金粉末、Ni-P和Ni-Cr-P合金粉末、Ni-Cr-Mo-Fe合金粉末、Ni-Cr-Mo-Si高耐磨合金粉末、Ni-Cr-Fe-Al合金粉末、Ni-Cr-Fe-Al-B-Si合金粉末、Ni-Cr-Si合金粉末、Ni-Cr-W基耐磨耐蚀合金粉末等。在镍合金粉末中加入适量B、Si便形成了镍基自熔性合金粉末。所谓自熔性合金粉末亦称低共熔合金,硬面合金,是在镍、钴、铁基合金中加入能形低熔点共晶体的合金元素(主要是硼和硅)而形成的一系列粉末材料。常用的镍基自熔性合金粉末有Ni-B-Si合金粉末、Ni-Cr-B-Si合金粉末、Ni-Cr-B-Si-Mo、Ni-Cr-B-Si-Mo-Cu、高钼镍基自熔性合金粉末、高铬钼镍基自熔性合金粉末、Ni-Cr-W-C基自熔性合金粉末、高铜自熔性合金粉末、碳化钨弥散型镍基自熔性合金粉末等。 


 UNS N06030 HastelloyG-30 UNS N06030

(镍合金G-30)带材,线圈,箔,线材,ASTM B582

应用

气体洗涤器,酸生产和酸洗

描述

UNS N06030是镍 - 铬 - 铁 - 钼 - 铜合金G-3的改进版。使用更高的铬,添加钴和钨,G-30在商业磷酸以及含有高氧化性酸的复杂环境中表现出优于大多数其他镍和铁基合金的耐腐蚀性。合金对热影响区中晶界析出物形成的抵抗力使其适用于焊接条件下的大多数化学工艺应用。

UNS N06030化学典型

镍:余量 

铬:28.00 - 31.50 

铁:13.00- 17.00 

钼:4.00 - 6.00 

铜:1.00 - 2.40 

钨:1.5-4.0 

钴:≤5.00 

锰:≤1.50 

铌+钽:0.30-1.50 

碳:≤0.03 

磷:≤0.04 

硅:≤

硫0.80  :≤0.02

UNS N06030物理特性

密度:0.297磅/英寸3,8.22克/立方厘米

平均热膨胀系数:in / in /°F(mm / m /°C):

70-212°F(20 - 100°C):7.1 x 10-6(12.8)

导热系数:BTU-in / h-ft-°F(W / m-°K):70°F(21°C):71(10.2)

弹性模量:张力为ksi(MPa)29.3×103(202×103)

熔点(约):2550°F(1399°C)

形式

线圈 - 带,箔,带状线 - 型材,圆形,扁平,方形

UNS N06030室温下的机械性能

退火典型

拉伸强度:85 KSI min(586 MPa min) 

屈服强度:(0.2%偏移)35 KSI min(241 MPa min) 

伸长率:30%min

冷成型

UNS N06030具有良好的延展性,可通过常规方法形成。

热处理

UNS N06030可通过冷加工硬化。
 
UNS N06030镍-铬-铁合金600? 在镍基体中加入铬增强了合金600在yang化性环境中的适应能力。对于无机酸的耐蚀性仅仅是中等的,但是,对有机酸的耐蚀性合金600非常好,因此,广泛用于脂肪酸的加工中,它也广泛用于强碱性化学剂的加工和生产中。 合金600也看作是一种高温应用中要求兼有耐热和耐蚀的极好材料。


 UNS N06030 铸造高温合金叶轮:发动机中,高温合金叶轮位于燃烧室和导向器之后,叶片必须工作于高温腐蚀性燃气环境中,承受高温腐蚀性气体的直接冲击和因此带来的ji高的热应力和机械应力,容易发生蠕变断裂。此外,叶轮工作时,转数ji高,导致pan部位遭受巨大的机械应 力,pan容易开裂。 早期,叶轮的制造方法是将锻造盘和铸造叶片通过机械加工然后装配在一起。这种制造方法周期长,成本高,装配精度不易保证。为了降低叶轮的制造成本,20世纪60年代末出现了将叶片和pan连在一起整体铸造的jishu,当时主要用作地面涡轮增压器叶轮。随着铸造工艺水平的提高,整铸jishu扩大应用到航空发动机上。目前1500kW以下的小型涡轴发动机广泛采用轴向和径向整体铸造叶轮。这不仅降低了叶轮的制造成本,而且避免了榫头装配的应力 。随着铸造jishu和高温合金材料 的飞速发展,人们已经可以获得所期望的特定显微 组织的整铸叶轮.

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