司太立合金有哪些應用呢?司太立合金鑄件適用于核電、石化、電力、電池、玻璃、輕工、食品等諸多領域。具有耐磨、耐蝕、抗氧化和耐高溫特性。常用的產品有閥芯、閥座、軸類、軸套、泵類部件,玻璃、電池模具、噴嘴及切割刀具等。合金類別有:Co基合金鑄件、Ni基合金鑄件、Fe基合金鑄件。司太立粉末冶金制品采用鈷基、鎳基或鐵基合金霧化粉末,經壓制、燒結、精加工制成。主要產品有閥桿、閥芯(球)、閥座、閥圈、密封環、木材鋸齒、軸承泵、軸承球等。司太立高溫合金不是由與基體牢固結合的有序沉淀相來強化,而是由已被固溶強化的奧氏體fcc基體和基體中分布少量碳化物組成。司太立合金的典型牌號有Stellite1。海南鈷鉻鎢司太立合金焊條
司太立合金有什么性能特點?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(如Co-Co4S3共晶,877℃)比鎳的硫化物熔點(如Ni-Ni3S2共晶645℃)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(如Na2SO4腐蝕的Cr2O3保護層)。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,如Mar-M509合金,因含有較多的活性元素鋯、硼等,用真空冶煉和真空鑄造生產。新疆鎳基司太立合金多少錢司太立合金中碳化物的熱穩定性較好。
司太立合金的發展狀況如何?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都由鎳合金化,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合金具有更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。司太立合金的發展應考慮鈷的資源情況。鈷是一種重要戰略資源,世界上大多數國家缺鈷,以致司太立合金的發展受到限制。
司太立合金發展至今可分為∶系列I Co-Cr-W-C系列該系列是經典的司太立合金,其特點是所含合金元索少,含碳量除司太立-7以外都比較高,一般在1%以上,甚至大于2%,因此合金的硬度較高,如司太立-100可達HRC65,具有極好的耐磨粒磨損性能,抗高溫耐腐蝕、耐氣蝕的性能亦佳,本系列的合金韌性相對都要差些,但各牌號合金之間,W、C含量相差很大,性能亦不盡相同。代表性的合金有司太立1、6、12、20。系列Ⅱ∶Co-Cr-W/Mo-Ni/Fe-C系列與前系列I相比,降低了含碳量(<0.5%),而增添了Mo、Ni、Fe、Nb等合金元素。該系的特點是適當降低了合金的硬度,提高了韌性,綜合機械性能較好,機加工也比較方便,因此普遍用作各種工程材料堆焊上,代表性的合金有司太立21、31(X-40)。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。
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。在應力作用下表面磨損隨位錯流動和接觸表面的互相作用特征而定。對于司太立合金來說,這種特征與基體具有較低的層錯能及基體組織在應力作用或溫度影響下由面心立方轉變為六方密排晶體結構有關,具有六方密排晶體結構的金屬材料,耐磨性是較優的。司太立合金(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。即通常所說的鈷鉻鎢(鉬)合金或鈷基合金,司太立合金由美國人Elwood Hayness于1907年發明。司太立合金是以鈷作為主要成分,含有相當數量的鎳、鉻、鎢和少量的鉬、鈮、鉭、鈦、鑭等合金元素,偶而也還含有鐵的一類合金。根據合金中成分不同,它們可以制成焊絲,粉末用于硬面堆焊,熱噴涂、噴焊等工藝,也可以制成鑄鍛件和粉末冶金件。1953年出現的用作鍛造渦輪葉片的S-816,是用多種難熔元素固溶強化的合金。新疆鎳基司太立合金多少錢
司太立合金含有相當數量的鎳。海南鈷鉻鎢司太立合金焊條
鈷基合金焊條,具有優良的綜合耐熱性,耐腐蝕性和抗氧化性能,在600度以上的高溫下能保持較高的硬度。雖然鈷基合金堆焊焊條在耐磨方面具有普遍的用途,但如果高溫和腐蝕不是重要因素的話,那么采用鐵基堆焊焊條也能獲得相應的耐磨性能。鈷基合金焊條堆焊時采用直流反極性,為了防止開裂,堆焊時應預熱并緩慢冷卻,鈷基合金堆焊后,一般焊態投入運行,但大面積堆焊時,一般推薦進行消除應力熱處理,同時采用鎳鉻奧氏體不銹鋼作為堆焊過渡層。海南鈷鉻鎢司太立合金焊條
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