1. Composição química da tira Inconel X-750
Níquel: equilíbrio. O níquel é o elemento principal, conferindo ao material boa resistência à corrosão e tenacidade.
Cromo: 14.0 - 17.0%. Usado para melhorar a resistência à oxidação, formar uma película protetora de óxido de cromo em alta temperatura para evitar a oxidação.
Ferro: 5.0 - 9.0%. Ajuste a estrutura organizacional, aumente a força e melhore o desempenho do processamento.
Nióbio: 0.7 - 1,2%.
Titânio: 2.25 - 2,75%. O nióbio e o titânio formam compostos intermetálicos, como a fase ''-Ni₃Nb e a fase '-Ni₃Ti, para melhorar a resistência a altas temperaturas e a resistência à fluência.
Também contém uma pequena quantidade de carbono (C), manganês (Mn), silício (Si), enxofre (S), fósforo (P), etc., dos quais o enxofre e o fósforo precisam ser rigorosamente controlados porque reduzirão o material propriedades.
2. Propriedades físicas da tira Inconel X-750
Densidade: cerca de 8,25 g/cm³. Essa densidade faz com que a tira Inconel X-750 tenha vantagens em algumas aplicações que exigem peso.
Ponto de fusão: entre 1390-1425 grau. O ponto de fusão mais alto garante que o material possa permanecer sólido em um ambiente de alta temperatura, o que lhe permite suportar ambientes de alta temperatura, como nas partes quentes de motores de aeronaves ou peças de fornos industriais. O material não derrete facilmente, garantindo o funcionamento normal das peças.
Coeficiente de expansão térmica: Na faixa de temperatura de 20-100 grau, o coeficiente de expansão linear médio é de cerca de 13,3×10⁻⁶/grau. O menor coeficiente de expansão térmica significa que o material apresenta alterações dimensionais relativamente pequenas quando a temperatura muda. Em aplicações de alta temperatura, esta propriedade ajuda a manter a precisão dimensional e a estabilidade das peças, reduz a concentração de tensão causada pela expansão térmica e reduz o risco de danos aos componentes, como em sistemas de tubulação de alta temperatura ou peças de instrumentos de precisão.
Condutividade térmica: cerca de 11,7 W/(m・K) a 100 graus. Esta propriedade de condutividade térmica determina o desempenho do material durante a transferência de calor. Em equipamentos como trocadores de calor, ele pode conduzir calor de forma eficaz, enquanto sua própria estabilidade em altas temperaturas pode garantir confiabilidade durante o processo de troca de calor e garantir a operação eficiente do equipamento.
Resistividade: cerca de 1,22 μΩ・m a 20 graus. A alta resistividade torna o material útil na fabricação de elementos resistores em algumas aplicações elétricas, ou em peças que requerem condução de corrente controlada.
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Nov 17, 2024
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