1. Composición química de la tira Inconel X-750
Níquel: equilibrio. El níquel es el elemento principal, lo que confiere al material buena resistencia a la corrosión y tenacidad.
Cromo: 14.0 - 17.0%. Se utiliza para mejorar la resistencia a la oxidación, forma una película protectora de óxido de cromo a alta temperatura para evitar la oxidación.
Hierro: 5.0 - 9.0%. Ajustar la estructura organizacional, mejorar la solidez y mejorar el rendimiento del procesamiento.
Niobio: 0.7 - 1.2%.
Titanio: 2.25 - 2.75%. El niobio y el titanio forman compuestos intermetálicos, como la fase ''-Ni₃Nb y la fase '-Ni₃Ti, para mejorar la resistencia a altas temperaturas y la resistencia a la fluencia.
También contiene una pequeña cantidad de carbono (C), manganeso (Mn), silicio (Si), azufre (S), fósforo (P), etc., de los cuales el azufre y el fósforo deben controlarse estrictamente porque reducirán el material. propiedades.
2. Propiedades físicas de la tira Inconel X-750
Densidad: aproximadamente 8,25 g/cm³. Esta densidad hace que la tira Inconel X-750 tenga ventajas en algunas aplicaciones que requieren peso.
Punto de fusión: entre 1390-1425 grados. El punto de fusión más alto garantiza que el material pueda permanecer sólido en un ambiente de alta temperatura, lo que le permite resistir ambientes de alta temperatura, como en las partes calientes de motores de aviones o piezas de hornos industriales. El material no se derretirá fácilmente, asegurando el funcionamiento normal de las piezas.
Coeficiente de expansión térmica: en el rango de temperatura de 20-100 grados, el coeficiente de expansión lineal promedio es de aproximadamente 13,3 × 10⁻⁶/grado. El menor coeficiente de expansión térmica significa que el material tiene cambios dimensionales relativamente pequeños cuando cambia la temperatura. En aplicaciones de alta temperatura, esta propiedad ayuda a mantener la precisión dimensional y la estabilidad de las piezas, reducir la concentración de tensión causada por la expansión térmica y reducir el riesgo de daños a los componentes, como en sistemas de tuberías de alta temperatura o piezas de instrumentos de precisión.
Conductividad térmica: aproximadamente 11,7 W/(m・K) a 100 grados. Esta propiedad de conductividad térmica determina el rendimiento del material durante la transferencia de calor. En equipos como los intercambiadores de calor, puede conducir el calor de manera efectiva, mientras que su propia estabilidad de alta temperatura puede garantizar la confiabilidad durante el proceso de intercambio de calor y garantizar el funcionamiento eficiente del equipo.
Resistividad: aproximadamente 1,22 μΩ・m a 20 grados. La alta resistividad hace que el material sea útil en la fabricación de elementos resistores en algunas aplicaciones eléctricas o en piezas que requieren una conducción de corriente controlada.
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Nov 17, 2024
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