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价格:电议
所在地:江苏 无锡市
型号:10-500
更新时间:2018-10-20
浏览次数:907
公司地址:江苏省无锡市新吴区硕放镇薛典路82号
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李经理(先生) 总监助理
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无锡国劲合金长期经营:GH4099、GH99、N08800、N08925、N06625、NS313、N08810、N06601、N07718、GH4169、GH169、N08825、N06600、N10276、N08811、GH4043、4J42、GH4037、GH4049、Incoloy925、Incoloy800、Incoloy825、Inconel625、Incoloy800H、Inconel601、Inconel718、Inconel600、Incoloy901、Incoloy926等材质锻圆、锻方、锻件,并为客户提供圆钢整支、零切业务。
超超临界火力发电技术具有效率高、温室气体排放低和运行可靠性高等优点,目前已成为上技术成熟、经济性好且已经实现商业化运行的发电技术。大容量、高参数(高温和高压)、高热效率的超超临界机组代表了未来火力发电技术的发展趋势,同时超超临界机组的发展也迫切需要和必将带动新材料的发展。
耐蚀合金:C-276、N06022、C-22、N10276、N08020、Alloy20、N08926、1.4529、Monel400、N04400、MonelK500、N05500、NS111、NS112等材质圆钢、锻件。
镍基合金具有较好的组织稳定性,是高温合金中高温强度较高和应用广的一类合金。Nimonic80A高温合金已经被使用了半个多世纪,是一种时效强化合金,且具有良好的抗蠕变性能和抗氧化性能,过去它主要用作比汽轮机叶片服役时间更短的航空发动机叶片材料。超超临界汽轮机叶片的技术要求非常严格,超超临界汽轮机叶片用Nimonic80A高温合金在750°C/310MPa持久寿命的工厂考核标准必须大于100h。因此,对超超临界汽轮机叶片用Nimonic80A高温合金的成分和热处理工艺等因素进行优化,终形成一个可以用于规模生产的稳定的制造工艺并在超超临界机组批量使用。
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当Ti/Al比较低时,在晶内析出的β-NiAl相容易引起晶内裂纹,从而导致高温下材料的断裂;当Ti/Al比较高时,在晶界析出的η-Ni3Ti相容易引起沿晶开裂。因此,过低或者过高的Ti/Al比对高温持久寿命都不利,并且高Ti/Al比的合金其高温塑性也较差。随着Al含量从1.4wt.%增加到1.8wt.%,室温抗拉强度和屈服强度有少量增加,相应的延伸率和断面收缩率有少量减少,而持久寿命显著增加,同时改善高温塑性。Ti含量从1.8wt.%增加到2.7wt.%可以显著提高γ′相的体积分数,从而显著提高室温抗拉强度和屈服强度,而持久寿命先升高后降低,当Ti含量为2.25wt.%时持久寿命长并且具有良好的高温塑性。当Ti含量过高时,析出相由γ′相变为γ′+η相。
当Al+Ti含量、Ti/Al比或者Ti含量过高时,块状的脆性Ni3Ti相在晶界的析出易引起沿晶裂纹,对持久寿命不利,但是Ni3Ti相的析出对室温力学性能影响不大。随着C含量从0.01wt.%增加到0.10wt.%,在晶界和晶内析出的Cr23C6碳化物数量增加,阻碍晶界运动,抑制晶粒长大,提高室温强度和持久寿命。当C含量为0.10wt.%时,在晶界析出的Cr23C6碳化物与γ基体存在一定的位向关系,有利于提高高温时的晶界强度。此外,C含量的增加可以提高γ′相与γ基体相的共格错配度。当C含量为0.10wt.%时,持久寿命长并且具有较高的塑性。
在Nimonic80A合金中加入1.5wt.%的Nb元素可以提高γ′相的析出温度和数量,显著改善室温力学性能、750°C/310MPa持久性能和750°C/240MPa蠕变性能。Nb取代γ′相中的Ti以及(Nb,Ti)C碳化物的析出降低γ′相中的Ti含量,同时Nb元素从γ基体相扩散到γ′相使得部分细小的γ′2相在高温时可以和较粗大的γ′1相共存。845°C时效后析出的δ-Ni3Nb相与块状的(Nb,Ti)C碳化物在{100}晶面存在一定位向关系:(100)||(100)MC[010]||[010]MC。(Nb,Ti)C碳化物在晶内或者晶界的析出可以分别抑制γ′相的长大和晶界的滑移。
晶界(Nb,Ti)C碳化物的析出可以抑制晶界孔洞的连接。研究了四种热处理制度Nimonic80A力学性能和显微组织的影响。研究表明:与T1热处理制度相比,T2或者T3热处理制度均可以提高室温强度,并且T3热处理后的室温力学性能,然而T4热处理制度对室温力学性能不利。T2热处理后的持久寿命有少量降低,T3和T4热处理后,高温持久寿命明显下降。与T1热处理后的持久寿命 相比,虽然T2和T4热处理后持久寿命都降低了,但是这两种热处理制度都可以改善高温塑性。T1T4热处理后及高温持久试验后,γ′相与γ基体相保持良好的共格位向关系,细小的γ′相呈球状,而当γ′相大于75nm时呈立方状。1620nm的γ′相数量的增加可以提高持久寿命。
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