Inconel758 högtemperaturlegering
Inconel legering MA758/ Inconel MA758
1. Kemisk sammansättning (vikt%):
CCrNialTiFeY2O3
{{0}}.0530.0 marginal 0.30.51.00.6
2. Fysiska egenskaper:
Densitet (g/cm3) Smältpunkt (grad)
8.141375
3. Små mekaniska egenskaper hos legeringen vid rumstemperatur:
Ange sträckgräns (MPa) draghållfasthet
(MPa) Förlängning %
Stång 56094927
Skylt 680103014
4. Egenskaper:
1. Bra antioxidantegenskaper;
2. Bra motstånd mot glasvätska
5. Användningsområden:
Applikationer relaterade till värmebehandling och applikationsområden med strikta krav på högtemperaturmetaller och legeringar, järnsmältugnskomponenter såsom ugnsvalsar, klämmor, verktyg etc.


Inconel758 högtemperaturlegering
Fast lösningsförstärkta legeringar och legeringsgöt som innehåller låga mängder aluminium och titan (den totala mängden aluminium och titan är ungefär mindre än 4,5 %) kan smidas och inkvarteras; legeringar innehållande hög aluminium och titan inkvarteras i allmänhet genom extrudering eller valsning. Den varmvalsas sedan till färdiga produkter, och vissa produkter kräver ytterligare kallvalsning eller kalldragning. Legeringsgöt eller kakor med större diametrar måste smidas med en hydraulisk press eller en snabbsmide hydraulisk press.
2. Kristallisation metallurgisk process
För att reducera eller eliminera korngränser vinkelrätt mot spänningsaxeln och minska eller eliminera porositet i gjutna legeringar, har riktade kristallisationsprocesser utvecklats under senare år. Denna process får kornen att växa längs en kristallografisk riktning under stelningsprocessen av legeringen för att erhålla parallella kolumnformiga kristaller utan laterala korngränser. Det primära processvillkoret för att uppnå riktad kristallisation är att etablera och upprätthålla en tillräckligt stor axiell temperaturgradient och goda axiell värmeavledningsförhållanden mellan likvidus- och soliduslinjerna. Dessutom, för att eliminera alla korngränser, måste tillverkningsprocessen av enkristallblad studeras.
3. Pulvermetallurgisk process
Pulvermetallurgiprocessen används huvudsakligen för att framställa fällningsförstärkta och oxiddispersionsförstärkta högtemperaturlegeringar. Denna process kan göra att gjutna superlegeringar som i allmänhet är icke-deformerbara erhåller plasticitet eller till och med superplasticitet.
4. Styrka förbättringsprocess
⑴ Förstärkning av fast lösning
Att lägga till element med olika atomstorlekar från basmetallen (krom, volfram, molybden, etc.) orsakar förvrängning av basmetallgittret, lägger till element som kan minska staplingsfelenergin hos legeringsmatrisen (såsom kobolt) och tillsätter element som kan bromsa diffusionshastigheten för baselementen. Element (volfram, molybden, etc.) för att stärka matrisen.
⑵ Nederbördsförstärkning
Genom åldringsbehandling fälls den andra fasen ( ', ", karbid, etc.) ut från den övermättade fasta lösningen för att stärka legeringen. '-fasen är densamma som matrisen, båda har en kubisk struktur med yta och Gitterkonstanten liknar matrisen. Och koherent med kristallen, så fasen kan fällas ut jämnt i form av fina partiklar i matrisen, vilket hindrar dislokationsrörelse och ger betydande förstärkningseffekter. '-fasen är en intermetallisk förening av A3B-typ, A representerar nickel och kobolt, och B representerar aluminium, titan, niob, tantal, vanadin, volfram, medan krom, molybden och järn kan vara både A och B. Den typiska fasen i nickelbaserade legeringar är Ni3 (Al, Ti) ).
Den stärkande effekten av 'fas kan förstärkas på följande sätt:
① Öka antalet ' faser;
② Få '-fasen och matrisen att ha en lämplig grad av oöverensstämmelse för att erhålla den förstärkande effekten av koherent distorsion;
③ Lägg till element som niob och tantal för att öka antifasdomänens gränsenergi för fasen för att förbättra dess förmåga att motstå dislokationsskärning;
④ Lägg till element som kobolt, volfram och molybden för att öka styrkan i 'fasen. "-fasen har en kroppscentrerad tetragonal struktur och dess sammansättning är Ni3Nb. På grund av den stora oöverensstämmelsen mellan "-fasen och matrisen kan den orsaka en stor grad av koherent distorsion, vilket gör att legeringen får en hög sträckgräns. Men över 700 grader reduceras den stärkande effekten avsevärt. Koboltbaserade superlegeringar innehåller i allmänhet inte fas, utan är förstärkta med karbider.





