A liga NS312/ns3102 é uma liga à base de níquel-crómio-ferro, à base de níquel, resistente à corrosão e resistente ao calor.
composição química:
ASTM/ASME:
Carbono (C) ≤ 0.015,
Manganês (Mn) ≤ 1.00,
Níquel (Ni) ≥ 72,
Silício (si) ≤ 0.5
Fósforo (P) ≤ 0.015,
Enxofre (S) ≤ 0.015,
Crómio (Cr) 14.0 ~ 17.0,
Ferro (Fe) 6.0 ~ 10.0,
Alumínio (Al) ≤ 0.3,
Titânio (TI) ≤ 0.3,
Cobre (Cu) ≤ 0.5
Propriedades mecânicas: Força de tensão MPa 0.2% fornecem força de rendimento MPa alongamento A5% dureza Brinell HB ≥ 200
Propriedades mecânicas a temperaturas elevadas (recozimento):
Temperatura ºC ≥ 240 MPa de força de tensão * ≥ 30 MPa de força de elasticidade * ≤ 195
característica:
Boa resistência à redução, oxidação e corrosão do meio de nitração
Boa resistência a fissuras de corrosão provocadas por esforço à temperatura ambiente e. temperatura elevada
Muito boa resistência a gases secos de cloro e cloreto de hidrogênio
Elevada resistência a 650 ° C, boa formação, fácil de soldar; no ar, a temperatura máxima de funcionamento atinge os 1175 ° C
Propriedades físicas: Densidade: 8,4g/cm3 ponto de fusão: 1370-1425ºC
Áreas de aplicação:
As ligas são resistentes a vários meios corrosivos. Melhor resistência à corrosão em condições oxidantes do que o níquel puro (liga 200/201) devido ao seu teor de crómio. Ao mesmo tempo, contém uma grande quantidade de níquel, o que faz com que a liga tenha boa resistência à corrosão em condições de redução e soluções alcalinas. Além disso, tem uma forte resistência a fissuras provocadas por corrosão por esforço. Possui boa resistência à corrosão em ácidos orgânicos, como ácido acético, ácido fórmico e ácido esteárico, e tem moderada resistência à corrosão em ácidos inorgânicos. Possui boa resistência à corrosão em água de alta pureza usada na circulação primária e secundária em reatores nucleares. Resistente a cloro seco e cloreto de hidrogénio, até 650 ° C.
A temperaturas elevadas, o estado de anedado e o estado de solução sólida da liga têm uma boa resistência à oxidação e elevada resistência no ar, e podem suportar uma temperatura elevada de 1100 ° C num ambiente de oxidação contínua do ar. No gás redutor (H2 ou CO) sem tório (ionium), pode suportar uma temperatura elevada de 1150ºC C. No gás oxidante contendo tório (ionium), como o ar contendo gás ácido sulfuroso, pode ser utilizado até 815ºC C. No entanto, no gás redutor contendo sulfureto de hidrogênio, a temperatura limite superior é de 535 ° C. Além disso, não se irá fragilizá-lo no ambiente de alta temperatura de 550 ~ 750ºC. Resistente a azoto, hidrogénio, amoníaco e gases de carburação. Embora seja fraco para o gás de cloro húmido e gás de bromo, é muito eficaz para o tratamento de cloreto de hidrogénio e gás de cloro a temperaturas elevadas. No entanto, quando as condições redox são alternadas, serão corroídas por algum meio oxidante (como líquido verde morto).
Intervalo de aplicação:
Tanques de evaporação na produção petroquímica, máquinas industriais para ácidos e bases, regeneradores catalíticos
Retortes e componentes em fornos de tratamento térmico, especialmente em gases carbonizantes e nitrogenados
Equipamentos de geração de energia de reatores nucleares, trocadores de calor
Resistentes à corrosão dos gases de cloro e flúor: Produção de cloretos e fluoretos orgânicos ou inorgânicos
Método de cloro para produzir dióxido de titânio
Produção e utilização de metais alcalinos corrosivos, especialmente quando são utilizados sulfuretos
Resistência à corrosão do fluoreto de hidrogênio: Conversão oxidativa de urânio para hexafluoreto
Resistente a cloro, cloreto de hidrogénio, oxigénio e corrosão por carbonação: Produção de monómero de cloreto de vinilo
Termocelamentos em gases corrosivos
Componentes do motor a jato, componentes de pós-combustão para motores a jato
Outras peças utilizadas a temperaturas elevadas
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