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江蘇硬質司太立合金鑄棒

來源: 發布時間:2023年05月07日

司太立合金有很好的抗熱腐蝕性能,一般認為,司太立合金在這方面優于鎳基合金的原因,是鈷的硫化物熔點比鎳的硫化物熔點高,并且硫在鈷中的擴散率比在鎳中低得多。而且由于大多數司太立合金含鉻量比鎳基合金高,所以在合金表面能形成抵抗堿金屬硫酸鹽。但司太立合金抗氧化能力通常比鎳基合金低得多。早期的司太立合金用非真空冶煉和鑄造工藝生產。后來研制成的合金因含有較多的活性元素鋯、硼等,使用真空冶煉和真空鑄造生產。司太立合金工件的磨損在很大程度上受其表面的接觸應力或沖擊應力的影響。鑄造司太立高溫合金卻是在很大程度上依靠碳化物強化;江蘇硬質司太立合金鑄棒

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司太立合金元素分析:位于晶界上的碳化物(主要是M23C6)能阻止晶界滑移,從而改善持久強度,鈷基高溫合金HA-31(X-40)的顯微組織為彌散的強化相為(CoCrW)6C型碳化物。在某些司太立合金中會出現的拓撲密排相如西格瑪相和Laves等是有害的,會使合金變脆。司太立合金較少使用金屬間化合物進行強化,因為Co3(Ti﹐Al)﹑Co3Ta等在高溫下不夠穩定,但近年來使用金屬間化合物進行強化的司太立合金也有所發展。司太立合金中碳化物的熱穩定性較好。溫度上升時﹐碳化物集聚長大速度比鎳基合金中的γ相長大速度要慢,重新回溶于基體的溫度也較高(較高可達1100℃),因此在溫度上升時,司太立合金的強度下降一般比較緩慢。江蘇硬質司太立合金鑄棒司太立(Stellite)是一種能耐各種類型磨損和腐蝕以及高溫氧化的硬質合金。

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司太立合金制作過程:含碳越多,初生M7C3越多,宏觀硬度加大,抗磨料磨損性能提高,但耐沖擊能力,焊接性,機加工性能都會下降。被鉻和鎢合金化的司太立合金具有很好的抗氧化性,抗腐蝕性和耐熱性。在650℃仍能保持較高的硬度和強度,這是該類合金區別于鎳基和鐵基合金的重要特點。司太立合金機加工后表面粗糙度低,具有高的抗擦傷能力和低的摩擦系數,也適用于粘著磨損,尤其在滑動和接觸的閥門密封面上。但在高應力磨料磨損時,含碳低的鈷鉻鎢合金耐磨性還不如低碳鋼,因此,價格昂貴的司太立合金的選用,必須有專業人士的指導,才能發揮材料的較大潛力。

司太立合金的耐高溫耐腐蝕性能:一般鈷基高溫合金缺少共格的強化相,雖然中溫強度低(只有鎳基合金的50-75%),但在高于980℃時具有較高的強度、良好的抗熱疲勞、抗熱腐蝕和耐磨蝕性能,且有較好的焊接性。適于制作航空噴氣發動機、工業燃氣輪機、艦船燃氣輪機的導向葉片和噴嘴導葉以及柴油機噴嘴等。碳化物強化相鈷基高溫合金中主要的碳化物是MC,M23C6和M6C在鑄造司太立合金中,M23C6是緩慢冷卻時在晶界和枝晶間析出的。在有些合金中,細小的M23C6能與基體γ形成共晶體。MC碳化物顆粒過大,不能對位錯直接產生顯著的影響,因而對合金的強化效果不明顯,而細小彌散的碳化物則有良好的強化作用。位于晶界上的碳化物(主要是M23C6)能阻止晶界滑移,從而改善持久強度,鈷基高溫合金HA-31(X-40)的顯微組織為彌散的強化相為(CoCrW)6C型碳化物。司太立堆焊合金含碳成分為0.7-3.0%。

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主流的司太立合金零件采用離心鑄造工藝制造,并通過精煉和澆注中間合金獲得。由于工藝成熟、效率高、重復性好,該工藝在業界得到普遍應用。Stellite7、8、21、31、208、250和251這七種合金都是低碳合金,基體采用鉬、鎳、鈮等元素強化。雖然它們的室溫硬度較低,但它們在冷卻后硬度會增加。它們具有極好的耐高溫腐蝕性能、抗熱震性、高溫強度和較佳的延展性,常溫下可達8%~10%。可機加工。常用于燃氣輪機葉片、黃銅鑄造模具和擠壓模具。Stellite208于鍛模,Stellite250和251于爐內各部位。司太立合金的特點為有很好的抗熱腐蝕性能。江蘇硬質司太立合金鑄棒

由于司太立合金中碳化物的熱穩定性較好,故溫度上升時,司太立合金的強度下降一般比較緩慢。江蘇硬質司太立合金鑄棒

司太立合金典型牌號及組織:鑄造司太立高溫合金卻是在很大程度上依靠碳化物強化。純鈷晶體在417℃以下是密排六方(hcp)晶體結構,在更高溫度下轉變為fcc。為了避免司太立高溫合金在使用時發生這種轉變,實際上所有司太立合金由鎳合金化,以便在室溫到熔點溫度范圍內使組織穩定化。司太立合金具有平坦的斷裂應力-溫度關系,但在1000℃以上卻顯示出比其他高溫下具有優異的抗熱腐蝕性能,這可能是因為該合金含鉻量較高,這是這類合金的一個特征。江蘇硬質司太立合金鑄棒

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標簽: 司太立合金
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