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UNS S31254 GH90|Nimonic90镍基变形高温合金英国型Nimonic90型GH90一,Nimonic90概述Nimonic90为时效强化型镍基变形高温合金,含有较高量的钴及多种强化元素。叶片,高温紧固件,卡箍,密封圈及性元件等,1.1Nimonic90材料型Nimonic90,1.2Nimonic90相近型GH90(),1.3Nimonic90材料的技术标准1.4Nimonic90化学成分见表1-1。表1-1%注:丝材规定ω(pb)≤0.0010%,1.5Nimonic90热处理制度1.5.1Nimonic90冷拉棒材:1080℃±10℃,保温时间见表1-2,空冷或水冷+750℃±10℃,4h,空冷。



UNS S31254
UNS S31254镍合金(UNS S31254  UNS S31254/W.Nr.1.4547)
UNS S31254 的化学成分:
镍:17.5-18.5
铬:19.5-20.5
钼:6-6.5
铜:0.5-1
氮:0.18-0.22
碳:0.02
锰:1
硅:0.8
磷:0.03
硫:0.01
UNS S31254 的物理性能:
密度:8.0 g/cm3
熔点:1320-1390 ℃
UNS S31254 在常温下合金的机械性能的值:
抗拉强度Rm N/mm2:650
屈服强度RP0.2N/mm2:300
延伸率A5 %:35
此合金具有以下特性:高的钼含量以及高铬和氮含量使UNS S31254具有极优良的耐点腐蚀和耐缝隙腐蚀的性能。铜的添加改善了在某些酸中的耐腐蚀性。此外,由于它的较高的镍含量和高的铬、钼含量,使UNS S31254具有很好的抗应力腐蚀破裂的性能。
大量的现场实验和广泛的使用经验表明,甚至在略高的温度下,UNS S31254在海水中也具有很高的耐缝隙腐蚀的性能,只有很少种类的不锈钢具有这种性能。
UNS S31254在诸如纸业漂白生产所需的酸性溶液和yang化性卤化物溶液中的耐腐蚀能力可与耐腐蚀力ZUI强的镍基合金和钛合金相比美。
由于UNS S31254具有较高的含氮量,因此其机械强度比种类的奥氏体不锈钢要高。此外,UNS S31254还具有很高的延展性和冲击强度以及良好的可焊接性。
UNS S31254的高含钼量能使其在退火时有较高的yang化速度,从而在酸洗后具有比普通不锈钢更粗糙的表面。但这对该钢的抗腐蚀性没有不利的影响。
UNS S31254 的金相结构:UNS S31254为面心立方晶格结构。为了获得奥氏体组织结构,UNS S31254一般是在1150-1200摄氏度的温度下退火的。在某些情况下,材料中心可能有金属中间相(χ相和α相)的痕迹。但在一般情况下,它们对冲击强度和抗腐蚀能力都没有不良影响。当放置在600-1000摄氏度的范围内时,这些相可能在晶粒边界上析出。
UNS S31254 的耐腐蚀性:UNS S31254的含碳量很低,这意味着因加热而引起碳化物析出的危险性是很小的。该钢即使在600-1000摄氏度下经一小时敏化处理后仍能通过施特劳斯晶间腐蚀试验(Strauss Test ASTMA262规程E)。但是,由于该钢的高合金含量。在上述温度范围内金属中间相有可能在晶粒边界上析出。这些沉淀物不会使该钢在腐蚀性介质中应用时有发生晶间腐蚀的危险。因此可进行焊接而不会发生间晶腐蚀。但是在热的中,这些沉淀物可能在热影响区内引起晶间腐蚀。在含有诸如氯化物,溴化物或碘离子溶液中普通型不锈钢会立即以点腐蚀,缝隙腐蚀或应力腐蚀破裂的形式受到局部腐蚀的侵蚀。然而,在某些情况下,卤化物的存在会加速均匀腐蚀。特别是在无yang化性的酸中有卤化物存在的情况下更是如此。在纯LIU酸中,UNS S31254比316普通型不锈钢具有大得多的抗腐蚀性。但在高浓度时与904L(NO8904)型不锈钢相比,UNS S31254的抗腐蚀能力则稍弱。在含有氯离子的LIU酸中,UNS S31254具有的抗腐蚀力。由于可能会发生局部腐蚀和均匀腐蚀,所以316普通型不锈钢不能用于中,但是在一般温度下UNS S31254可以用于稀释的中。在边界线的以下区域内不必担心发生点腐蚀。但设法避免缝隙的存在。在氟硅酸中(H2SiF4)和(HF)中,普通的不锈钢的耐腐蚀范围是很有限的,而UNS S31254则能在相当宽的浓度和温度的范围内应用。
UNS S31254 应用范围应用领域有:
UNS S31254合金是一种多用途的材料,在许多工业领域都能应用:
1.石油、石化设备,如石化设备中的波纹管。
2.纸浆、造纸漂白设备,如纸浆蒸煮器、漂白设备、过滤洗涤器用的桶缸和压辊等。
3.发电厂烟气脱硫装置,主要使用部位有:吸收塔的塔体、烟道、档门板、内件、喷淋系统等。
4.海上系统或海水处理,如电厂中用海水冷却的薄壁冷凝管道、海水淡化处理设备、即使在海水可能不流动的设备中也可以应用。
5.脱盐工业,如制盐或除盐设备。
6.热交换器,尤其在有氯离子工作环境中的热交换器。
UNS S31254 

UNS S31254从这个等式可以看出:
UNS S312541.碳是一种较强的奥氏体形成元素,其形成奥氏体的能力是镍的30倍,但是它不能被添加到耐腐蚀的不锈钢中,因为在焊接后它会造成敏化腐蚀和随后的晶间腐蚀问题。
UNS S312542.氮元素形成奥氏体的能力也是镍的30倍,但是它是气体,想要不造成多孔性的问题,只能在不锈钢中添加数量有限的氮。
UNS S312543.添加锰和铜会造成炼钢过程中耐火生命减少和焊接的问题。;
UNS S31254从这个等式中也可以看出:
UNS S312541.添加锰对于形成奥氏体并不非常有效,但是添加锰可以使更多的氮溶解到不锈钢中,而氮正是一种非常强的奥氏体形成元素。在200系列的不锈钢中,正是用足够的锰和氮来代替镍形成的奥氏体结构,镍的含量越低,所需要加入的锰和氮数量就越高。例如在201型不锈钢中,只含有4. 5%的镍,同时含有0.25%的氮。由镍等式可知这些氮在形成奥氏体的能力上相当于7.5%的镍,所以同样可以形成奥氏体结构。这也是200系列不锈钢的形成原理。
UNS S312542.在不锈钢中,有两种相反的力量同时作用:铁素体形成元素不断形成铁素体,奥氏体形成元素不断形成奥氏体。锻件终的晶体结构取决于两类添加元素的相对数量。铬是一种铁素体形成元素,所以铬在不锈钢晶体结构的形成上和奥氏体形成元素之间是一种竞争关系。因为铁和铬都是铁素体形成元素,所以400系列不锈钢是完全铁素体不锈钢,具有磁性。
UNS S312543.在把奥氏体形成元素-镍加入到铁-铬不锈钢的过程中,随着镍成分增加,形成的奥氏体也会逐渐增加,直至所有的铁素体结构都被转变为奥氏体结构,这样就形成了300系列不锈钢。



UNS S31254 时效硬化过程:时效硬化过程从固溶热处理开始,其中合金被加热到固相线和固溶线之间的中间温度,以形成均匀的固溶体。下一步是将合金快速冷却或淬火至室温附近。该步骤产生过饱和固溶体,因为在冷却合金后溶解度ji限降低。第三步是老化,其中合金保持在室温或加热到前面步骤之间的中间温度,以使额外溶解的溶质颗粒从溶液中沉淀出来并形成固体颗粒。需要时效以确保沉淀物在整个结构中精细分布。


UNS S31254
UNS S31254 供货状态:
UNS S31254 棒材;根据客户要求黑皮交货状态和光亮交货状态
UNS S31254 丝材;光亮交货
UNS S31254 钢管;根据客户要求固溶酸洗交货状态或光亮退火状态交货
UNS S31254 钢带;光亮交货
UNS S31254 锻件;根据客户要求光亮交货状态或黑皮交货状态
UNS S31254 法兰;根据客户要求光亮交货状态或黑皮交货状态

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