Никель-алюминиевый лигатурный сплав, никель-алюминиевый сплав,1
Код продукта :НИ-С1835-КУ-КУ
Никель-алюминиевый лигатурный сплав, никель-алюминиевый сплав, доступен в виде прутка (круглый стержень, плоский стержень), ленты, проволоки, стержней, труб, труб, фольги, пластин, листов, полос и поковочных материалов.
Предоставить общий доступ:
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужны индивидуальные услуги. Мы свяжемся с вами по поводу цены и наличия в течение 24 часов.
### **Введение продукта: Никель-алюминиевый лигатурный сплав**
**Обзор**
Никель-алюминиевый лигатурный сплав представляет собой специализированную металлургическую добавку, разработанную для точного введения алюминия в различные усовершенствованные системы сплавов. Этот лигатурный сплав служит эффективным средством для включения алюминия в суперсплавы на основе никеля, специальные стали и другие высокоэффективные материалы. Контролируемый состав обеспечивает оптимальное извлечение алюминия, равномерное распределение и повышенную производительность в приложениях, требующих повышенной прочности при высоких температурах, стойкости к окислению и определенных механических свойств.
---
#### **Химический состав (типичное % по весу)**
| Элемент | Содержание (%) | Роль и преимущества |
|---------|-------------|---------------|
| **Никель (Ni)** | Баланс | Первичный металл-носитель обеспечивает оптимальную растворимость и равномерное распределение |
| **Алюминий (Al)** | 40,0 - 50,0 | Ключевой легирующий элемент, обеспечивающий стойкость к окислению и дисперсионное упрочнение |
| **Железо (Fe)** | ≤ 0.15 | Контролируемый остаточный элемент |
| **Углерод (C)** | ≤ 0.05 | Минимизация для предотвращения нежелательного образования карбида |
| **Кремний (Si)** | ≤ 0.08 | Контролируемый элемент примесей |
| **Марганец (Mn)** | ≤ 0.05 | Ограничено для поддержания чистоты сплава |
| **Медь (Cu)** | ≤ 0.10 | Контролируемая примесь |
| **Другие элементы** | ≤ 0.50 | Полное содержание контролируемых примесей |
*Примечание: содержание алюминия может быть изменено от 40% до 50% в зависимости от конкретных требований применения и совместимости системы сплавов.*
---
#### **Физические и механические свойства**
**Физические свойства:**
- Плотность: 5,8 - 6,2 г/см³ (в зависимости от содержания алюминия)
- Диапазон плавления: 1200 - 1400 °C (2192 - 2552 °F)
- Форма: Обычно поставляется в виде измельченных кусков, гранул или нестандартных форм
- Цвет: серебристо-белый металлик
- Растворимость: отличная растворимость в системах на основе никеля, кобальта и железа
**Типичные характеристики:**
- Высокие показатели извлечения алюминия (90-97%)
- Превосходная микроструктурная однородность
- Предсказуемое поведение растворения
- Хорошая управляемость и стабильность при хранении
- Постоянный химический состав от партии к партии
- Контролируемое образование интерметаллидной фазы
---
#### **Международные стандарты и спецификации**
Несмотря на то, что они часто изготавливаются в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика, соответствующие референции включают:
- **ASTM B160:** Никелевый стержень и стержень (эталон)
- **ISO 6208:** Деформируемый никель и никелевые сплавы
- **AMS 2280:** Контроль микроэлементов для никелевого сплава
- **Индивидуальные спецификации:** Технические требования заказчика
- **Внутренние стандарты качества:** Комплексные протоколы обеспечения качества
- **Сертификация материалов:** Полная прослеживаемость с сертификатом химического анализа
---
#### **Применение продукта**
** Производство суперсплавов: **
- Жаропрочные сплавы на основе никеля (например, серии Inconel, Waspaloy)
- Гамма-прайм (γ') упрочненные сплавы
- Компоненты газотурбинных двигателей
- Лопасти и диски для аэрокосмических турбин
**Жаропрочные сплавы:**
- Устойчивые к окислению покрытия
- Термостойкие конструкционные элементы
- Материалы для турбин для производства электроэнергии
- Сплавы для ядерных реакторов
**Производство специальной стали:**
- Алюминийно-убитые стали
- Жаропрочные стали
- Устойчивые к окислению сплавы
- Специальные инструментальные стали
**Функциональные материалы:**
- Сплавы для хранения водорода
- Каталитические материалы
- Сплавы электрического сопротивления
- Специальные электронные материалы
---
#### **Ключевые преимущества**
1. **Точный контроль алюминия**: точное содержание алюминия для стабильных металлургических результатов
2. **Высокая эффективность извлечения**: отличный выход алюминия с минимальными потерями при переработке (90-97%)
3. **Образование гамма-прайма**: необходим для γ' (Ni₃Al) осаждения в жаропрочных сплавах
4. **Превосходная стойкость к окислению**: улучшенная защита от высокотемпературного окисления за счет образования оксида алюминия
5. **Упрочнение твердым раствором**: улучшенные механические свойства при повышенных температурах
6. **Экономичное легирование**: экономичный по сравнению с добавками чистого алюминия
7. **Равномерное распределение**: Однородная дисперсия алюминия в конечных сплавах
8. **Постоянство партий**: Надежная работа при производстве партий
---
**Заключение**
Никель-алюминиевый лигатурный сплав представляет собой фундаментальное металлургическое решение для прецизионного добавления алюминия в системах из высокоэффективных сплавов. Его оптимизированный состав обеспечивает эффективное использование алюминия, высокую скорость извлечения и стабильную производительность при выполнении различных сложных задач. Способность лигатуры обеспечивать гамма-первичное осаждение, повышать стойкость к окислению и повышать термостойкость делает его незаменимым для различных областей применения, от аэрокосмических суперсплавов до компонентов для производства электроэнергии и специальных сталей. Благодаря строгому контролю качества и совершенству производства, никель-алюминиевый лигатурный сплав позволяет производить передовые материалы, отвечающие строгим требованиям современных технологических отраслей. Этот лигатурный сплав предоставляет инженерам и металлургам надежный инструмент для достижения оптимальных характеристик материала, эффективности производства и надежности продукции в тех случаях, когда способность к высоким температурам, стойкость к окислению и механическая прочность имеют решающее значение для успеха в эксплуатации и технологического прогресса.
Упаковка
Стандартная упаковка:
Типичная оптовая упаковка включает в себя паллетированный пластик 5 галлонов/25 кг. ведра, бочки с фиброй и сталью до 1 тонны супермешков в полных контейнерах (FCL) или грузовиках (T/L). Исследуемые и отобранные количества, а также гигроскопичные, окисляющие или другие чувствительные к воздуху материалы могут быть упакованы в условиях аргона или вакуума. Растворы упаковываются в полипропиленовые, пластиковые или стеклянные банки объемом до 3458 галлонов на поддонах.