Stop FeCrAlFolia/pasek o grubości 0,05 mm do metalowych podłoży o strukturze plastra miodu
Wysoka zawartość aluminium w połączeniu z wysoką zawartością chromu powoduje, że temperatura osadzania się kamienia wzrasta do 1425°C (2600°F); pod względem odporności na ciepło teStop FeCrAls są porównywane z powszechnie stosowanymi stopami na bazie Fe i Ni. Jak widać z tej tabeli,Stop FeCrAlmają lepsze właściwości w porównaniu do innych stopów w większości środowisk.
Należy zauważyć, że w przypadku zmiennych warunków temperaturowych dodatek itru do stopu AF, znanego również jako stop Fecralloys, poprawia przyczepność ochronnego tlenku, dzięki czemu żywotność podzespołów wykonanych ze stopu AF jest dłuższa niż w przypadku stopu A-1.
Przewody ze stopów Fe-Cr-Al wykonane są ze stopów żelaza, chromu i aluminium, zawierających niewielkie ilości pierwiastków reaktywnych, takich jak itr i cyrkon, i produkowane są poprzez wytapianie, walcowanie stali, kucie, wyżarzanie, ciągnienie, obróbkę powierzchni, badanie wytrzymałości itp.
Drut Fe-Cr-Al formowany jest za pomocą automatycznej maszyny chłodzącej o dużej prędkości, której moc kontrolowana jest komputerowo. Dostępny jest w postaci drutu i taśmy.
Cechy i zalety
1. Wysoka temperatura użytkowania, maksymalna temperatura użytkowania może osiągnąć 1400°C (0Cr21A16Nb, 0Cr27A17Mo2 itd.)
2. Niski współczynnik temperaturowy oporu
3. Niższy współczynnik rozszerzalności cieplnej niż w przypadku superstopów na bazie niklu.
4. Wysoka rezystywność elektryczna
5. Dobra odporność na korozję w wysokich temperaturach, szczególnie w atmosferze zawierającej siarczki
6. Duże obciążenie powierzchni
7. Odporny na pełzanie
8. Niższy koszt surowca, niższa gęstość i niższa cena w porównaniu z drutem nichromowym.
9. Doskonała odporność na utlenianie w temperaturze 800–1300ºC
10. Długa żywotność
Powstawanie metastabilnych faz tlenku glinu w wyniku utleniania komercyjnegoStop FeCrAlPrzebadano druty (o grubości 0,5 mm) w różnych temperaturach i okresach czasu. Próbki utleniano izotermicznie w powietrzu za pomocą analizatora termograwimetrycznego (TGA). Morfologię utlenionych próbek analizowano za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego (ESEM), a analizę rentgenowską powierzchni wykonano za pomocą analizatora z dyspersją energii rentgenowskiej (EDX). Do scharakteryzowania fazy wzrostu tlenku wykorzystano technikę dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Całe badanie wykazało, że możliwe jest wyhodowanie gamma-tlenku glinu o dużej powierzchni naStop FeCrAlpowierzchni drutu poddanej izotermicznemu utlenianiu w temperaturze powyżej 800°C w ciągu kilku godzin.
Żelazo, chrom, aluminium | |||||||
OCr25Al5 | CrAl25-5 | 23,0 | 71,0 | 6.0 | |||
OCr20Al5 | CrAl20-5 | 20,0 | 75,0 | 5.0 | |||
OCr27Al7Mo2 | 27,0 | 65,0 | 0,5 | 7.0 | 0,5 | ||
OCr21Al6Nb | 21,0 | 72,0 | 0,5 | 6.0 | 0,5 |
Żelazo, chrom, aluminium | ||
OCr25Al5 | Można go stosować w warunkach roboczych do 1350°C, chociaż może stać się kruchy. | Elementy grzejne pieców wysokotemperaturowych i promienników ciepła. |
OCr20Al5 | Stop ferromagnetyczny, który może być stosowany w temperaturach do 1300°C. Należy go eksploatować w suchym otoczeniu, aby zapobiec korozji. Może stać się kruchy w wysokich temperaturach. | Elementy grzejne pieców wysokotemperaturowych i promienników ciepła. |
150 0000 2421