镍基合金的起源和发展:
镍基合金是30年代后期开始研制的,英国于1941年首先生产出镍基合金 Nimonic75(Ni-20Cr-0.4Ti);为了提高潜变强度又添加Al,研制出Nimonic 80(Ni-20Cr- 2.5Ti-1.3Al);而美国于40年代中期,俄罗斯于40年代后期,专业激光熔覆粉末售价,中国于50年代中期也先后开发出镍基合金。镍基合金的发展包括两个方面,专业激光熔覆粉末售价,即合金成分的改良和生产技术的革新。如50年代初,真空熔炼技术的发展,为炼制含高Al和Ti 的镍基合金创造了条件,而带动了合金强度与使用温度的大幅提高,专业激光熔覆粉末售价。50年代后期,由于涡轮叶片工作温度的提高,要求合金有更高的高温强度,但是合金的强度高了,就难以变形,甚至不能变形,于是采用精密铸造技术,发展出一系列具有良好高温强度的铸造合金。
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通常用真空感应炉熔炼以保证成份与控制气体及杂质含量,并用真空重熔-精密铸造技术制成零件。以超合金加工件而言,熔炼方法的选择会影响不纯区(即成分发生异常偏析)一般而言,不纯度与缺陷(如孔隙)则与合金成分与铸造技术有关。
镍基合金在加工方面常采用锻造、轧制等方式型,对于热塑性差的合金甚至采用挤压开胚后轧制或用软钢(或不锈钢)包套直接挤压技术。一般变形的目的是为了破碎铸造组织,优化微观组织结构。镍基合金在高温时较高之变形阻抗与热延性的不稳定,增加了镍基合金制程上的困难度。
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具有在氧化和还原两气氛状态中,对大多数腐蚀介质具有优异的耐腐蚀性能,以及出色的耐孔蚀、缝隙腐蚀和应力开裂腐蚀性能,此类合金因减少了C、Si,所以可以控制碳化物的析出,而更提高其耐腐蚀性能。因为此类之特性,所以***作为化学设备等苛刻环境下的应用材料。此外,Ni-Cr-Mo-Cu合金具有既耐硝酸又耐硫酸腐蚀的能力,在一些氧化-还原性混合酸中也有很好的耐蚀性。
此外,合金元素能促使合金表面生成致密的腐蚀 产物保护膜,如形成Cr2O3, Al2O3等氧化层,提供材料抵抗各类腐蚀环境的保护层,因此镍基耐蚀合金通常含有Cr、Al这两种元素之一或两者都有
应力和应变率的关系随潜变机制的不同而有所不同,一般说来,温度的升高或是应力的增加都会增加稳态潜变的变形速率并缩短潜变寿命。潜变之机制可分为(1)差排潜变:受到高温的帮助,差排可能沿滑移面发生滑移,进而发生变形。(2)扩散潜变:由原子移动造成,沿晶粒散的称为Nabarro-Herring Creep,在高温时为主要机制。沿晶界扩散的叫做Coble Creep,在低温时 为主要机制。因此晶粒越小越容易发生扩散潜变。(3)晶界滑移:因高温时晶界较弱,材料易沿晶界产生滑移,造成沿晶裂缝。镍基合金粉末不能含有锈迹。
自熔性粉末中各类元素在合金中的效果:
●硼、硅元素的效果:明显降低合金熔点,扩展固液相线温度区,构成低熔共晶体;脱氧复原效果和造渣功用;对涂层的硬 化、强化效果;改善操作工艺功能
●铜元素的效果:进步对非氧化性酸的耐蚀性
●铬元素的效果:固溶强化效果、钝化效果;进步耐蚀功能和抗高温氧化功能;充裕的铬轻易与碳、硼构成碳化铬、硼化铬硬质相然后进步合金硬度和耐磨性
●钼元素的效果:原子半径大,固溶后使晶格发作大的畸变,明显强化合金基体,进步基体的高温强度和红硬性;可以割断、降低涂层中的网状组织;进步抗气蚀、冲蚀才能。
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