●具有很好的耐还原、氧化、氮化介质腐蚀的性能
●在室温及高温时都具有很好的耐应力腐蚀开裂性能
●具有很好的耐干燥氯气和氯化氢气体腐蚀的性能
●在零下、室温及高温时都具有很好的机械性能 z
由于对碳含量和晶粒度的控制具有很好的抗蠕变断裂强度,推荐用在700℃以上的工作环境。
镍Ni |
铬Cr |
铁Fe |
碳C |
锰Mn |
硅Si |
铜Cu |
铝Al |
钛Ti |
硼B |
磷P |
硫S |
|
最小值 |
72 |
14 |
6.0 |
|||||||||
最大值 |
17 |
10.0 |
0.15 |
1.0 |
0.5 |
0.5 |
- |
- |
- |
- |
0.015 |
●侵蚀气氛中的热电偶套管
●氯乙烯单体生产:抗氯气、氯化氢、氧化和碳化腐蚀
●铀氧化转换为六氟化物:抗氟化氢腐蚀
●腐蚀性碱金属的生产和使用领域,特别是使用硫化物的环境
●用氯气法制二氧化钛
●有机或无机氯化物和氟化物的生产:抗氯气和氟气腐蚀
●核反应堆
●热处理炉中曲颈瓶及部件,尤其是在碳化和氮化气氛中
●石油化工生产中的催化再生器在700℃以上的应用中推荐使用合金600H 以获得较长的使用寿命。
凡是宣传有能让你白的产品都有,比如粉底液,BB霜,隔离霜……我特意看了下我的粉底液,明确标着有二氧化钛,不过放心了,二氧化钛是无毒的。
二氧化钛(TITANIUM DIOXIDE) 分子式:TiO2分子量:79.88 1.概述 二氧化钛的商品名称为钛白粉,从用途上区分为颜料用钛白粉和非颜料用钛白粉。钛白粉是重要的颜料,全世界消费的二氧...
二氧化钛薄膜具有价廉、无毒、稳定性好且易回收再利用等优点,在环境污染治理中具有十分广泛的应用前景.目前二氧化钛薄膜的光催化技术步入实用化阶段,但还存在光催化活性低和太阳光利用率低等 二氧化钛(化学式...
合金可以通过冷加工得到强化,也可以用电阻焊、溶焊或钎焊连接,适宜制作在1100℃以下承受低载荷的抗氧化零件。
GH3600、GH600(中国)、NC15Fe(法国)、W. Nr .2.4816、NiCr15Fe(德国)、NA14(英国)Inconel600、UNS NO6600(美国) NiCr15Fe8(ISO)Inconel600执行标准:UNS N06600,DIN/EN 2.4816,ASTM B168,ASME SB-168,AMS 5540,NCF 600
焊接时推荐使用下列填充金属
钨电极气体保护焊 |
Nicrofer S 7020 |
AWS A5.14: ERNiCr-3 |
金属极气体保护焊 |
AWS A5.11: ENiCr-3 |
|
对于合金600H 在高温(约900℃)的应用,推荐使用以下焊料: |
||
钨电极气体保护焊 |
Nicrofer S 6020 |
AWS A514, ERNiCr-3 |
或 |
AWS A514, ERNiCrFe-5 |
|
金属极气体保护焊 |
AWS A5.11, ENiCr-3 |
|
或 |
AWS A5.11, ENiCrFe-5 |
|
为得到最适宜的耐腐蚀性,推荐采用氩弧焊。 |
Inconel600适合采用任何传统焊接工艺与同种材料或其他金属焊接,如钨电极惰性气体保护焊、等离子弧焊、手工亚弧焊、金属极惰性气体保护焊、熔化极惰性气体保护焊,其中脉冲电弧焊是首选方案。在采用手工电弧焊时,推荐使用(Ar He H2 CO2)多种成份混合的保护气体。
Incoloy 825的焊接必须在退火态进行,并使用不锈钢丝刷清理干净污渍、粉尘和各种记号。在焊缝根部焊接时,为得到最佳的根部焊缝质量,操作必须非常小心(氩气99.99),这样在根部焊接完后焊缝就不产生氧化物。焊接热影响区产生的颜色要在焊缝区域未冷却时用不锈钢刷刷去。
对于气体保护焊接工艺,推荐采用以下的填充金属
金属焊条:
Nicrofer S 6020-FM625
材料号2.4831
SG- NiCr21Mo9Nb
AWS A5.14: ERNiCr-3
药皮焊条
材料号2.4621
EL- NiCr20Mo9Nb
AWS A5.11: ENiCr-3
牌号和标准 |
材料牌号 |
化学成份 |
无缝管 |
焊接管 |
板材 |
棒材 |
带材 |
焊丝 |
锻件 |
德国 EN DIN DIN VdTUV |
W .N r.2.4816 NiCr15Fe |
10095 17742 305 |
17751 305 |
10095 17750 305 |
10095 17752 305 |
10095 17750 |
10095 17753 |
17754 305 |
|
法国 AFNOR |
NC15FE |
||||||||
英国 BS |
NA14 |
3074 |
3072 |
3076 |
3073 |
3075 |
|||
美国 ASTM ASME AMS |
UNS NO6600 |
B167 SB167 5580 |
B163/B516/517 SB163/SB516/SB517 |
B168 SB168 5540 |
B166 SB166 5665 |
B168 SB168 5540 |
B166 SB166 5687 |
B564 SB564 5565 |
|
ISO |
NiCr15Fe8 |
2.1.1 熔化温度范围 1370~1430℃[1]。
2.1.2 热导率 见表2-1。
表2-1[2]
θ/℃ |
20 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
λ/(W/(m·℃)) |
12.85 |
13.94 |
15.15 |
16.62 |
18.71 |
20.72 |
22.40 |
24.49 |
27.00 |
29.51 |
31.60 |
2.1.3 比热容 见图2-1。
2.1.4 线膨胀系数 见表2-2。
2.2 Inconel600密度 ρ=8.43g/cm3。
2.3 Inconel600电性能 电阻率见图2-2。
表2-2[2]
θ/℃ |
20~200 |
20~300 |
20~400 |
20~500 |
20~600 |
20~700 |
20~800 |
20~1000 |
α/10-6℃-1 |
12.35 |
12.75 |
13.10 |
13.55 |
14.50 |
15.15 |
15.70 |
16.20 |
2.4 Inconel600磁性能 合金无磁性。 解读词条背后的知识 上海闽钢 给你最全面的知识解答
Inconel 600合金对应牌号Inconel 600材料的硬度
A1a3a1a6a6a3a6a8a1a9a9aInconel600相近牌号:中国GB美国UNS德国SEW VDIUV英国BS法国AFNORInconel 600NS3102N06600W.Nr.2.4816NiCr15FeNA14NC15FeGH3600、Inconel60...
2021-07-110阅读50二氧化钛光催化还原Cr(VI)研究——本文采用溶胶-凝胶法(sol-gel)合成了纳米二氧化钛,在不同的焙烧条件下,获得了具有不同催化效果的二氧化钛光催化剂。采用XRD、UV-Vis漫反射、静态吸附等手段对其进行了表征。对Cr(VI)光催化还原的研究结果表明:不同温度...
二氧化钛自清洁涂料 摘要: 纳米 TiO 2基自清洁涂层在建筑装饰、汽车交通、新能源等行业具有广阔的 应用前景。 TiO 2无机涂层透明美观、自清洁效果良好,但设备和处理手段较复杂,难以 大规模使用;含 TiO2 纳米粒子的纳米复合涂层制备较简单,但是涂层寿命难达标,同 时自清洁效果不理想。依托文献,讨论这两类涂层的制备方法、应用现状以及存在的问 题,并思考未来的发展方向。 关键字: TiO2;自清洁;纳米复合材料; 1背景资料 我国空气质量普遍较差且各地污染情况各不相同, 雾霾、沙尘、酸雨等时常 侵蚀我们的环境,这就对外墙涂料的抗污性提出了更高的要求。 自清洁涂层能够使表面污染物或灰尘颗粒在重力、 雨水、风力等外力作用下 自动脱落或通过光催化降解而除去,具有节水、节能、环保等优点,因此在建筑 装饰、汽车交通 、新能源等行业具有重要的应用前景。 图 1 水立方(左)和自清洁原理示意(右)
利用电化学工作站和旋转圆盘研究镍基合金Inconel600在氯化钠溶液和自来水介质中空蚀对其表面钝化膜电化学性能影响,通过空蚀前后和空蚀过程中钝化膜电化学阻抗谱(EIS)、Mott-Schottky曲线以及光电流响应曲线等测试获得膜内点缺陷浓度、平带电位、费米能级以及膜内电场强度等有关物理参数的变化规律;借助于X射线光电子能谱(XPS)、俄歇能谱(AES)、原子力显微镜(AFM)、扫描电镜(SEM)等分析手段获得空蚀对钝化膜微观结构和空蚀区域的微观形貌的影响机理。利用半导体表面能带理论、电化学理论以及表面分析结果分析Inconel600合金表面钝化膜电化学性能与其空蚀行为间的相互关联性。同时研究成膜条件和氯离子等外界因素对Inconel600合金空蚀性能影响,找到抗空蚀镍基合金钝化膜所对应的能带结构,利用能带结构与基体成份间的对应关系为抗空蚀镍基合金研制提供设计准则。
本项目以螺旋桨、管道以及阀门等过流部件的空蚀现象为研究背景,通过研究空蚀过程中Inconel600合金钝化膜电化学性能的变化来获取空蚀对钝化膜的半导体参数的影响机理,并利用钝化膜半导体参数可通过合金化以及热处理等手段进行调节的规律可以找到抗空蚀镍基合金钝化膜所对应的能带结构,利用能带结构与基体成份间的对应关系为抗空蚀镍基合金研制提供设计准则。通过该项目的进行可以得到随着钝化膜内载流子浓度的减小、钝化膜平带电位的正移以及钝化膜厚度的增加,基体的抗空蚀能力显著增强。通过调控钝化膜能带结构实现对基体抗空蚀能力调控的原理在于钝化膜的能带在液体介质中由于膜和液体的化学势或费米能级的不同而造成钝化膜能带在膜/液体界面处发生弯曲现象,弯曲的结果使得膜表面会吸附一层负电荷,且膜的平带电位越正所带负电荷越多。而在实际的液体介质中含有大量的微颗粒,且微气泡和微颗粒均带有负电性,这样一来,当微气泡或携带微颗粒的微气泡高速趋近基体表面时会受到同性电荷强烈的排斥作用,进而减缓其对基体的打击作用。通过该项目的研究可以丰富空蚀发生机理且为新型抗空蚀镍基合金的研制提供设计准则。
Inconel600 为面心立方晶格结构。