镍基合金圆钢S67956镍管百科解析
镍基合金圆钢S67956镍管百科解析
一、 核心标识与标准体系
统一牌号: UNS N08935 (国际通用标识)
常见标准:产品标准:
ASTM B622: 标准涵盖无缝镍及镍合金管材,S67956在此标准下供货。
ASTM B829: 涵盖镍合金无缝管通用要求,常与B622配套引用。
DIN/EN 10216-5: 欧洲承压用无缝钢管技术条件第5部分(不锈钢及镍基合金)。
GB/T 15007: 中国耐蚀合金牌号标准 (对应牌号待查,采购时需明确)。
材料标准: ASTM B564 (镍合金锻件标准,常用于棒材/圆钢)。
二、 关键性能解析(核心采购关注点)
卓越耐腐蚀性 (核心优势):
高钼高氮设计: 高钼含量(≥6.5%)提供出众的耐点蚀(PREN≥46)和耐缝隙腐蚀能力。
强氧化性介质耐受: 在沸腾浓硝酸、铬酸等强氧化性酸中表现优异。
耐还原性酸: 对硫酸、磷酸等还原性酸(尤其含杂质时)有良好抵抗力。
耐卤化物应力腐蚀开裂: 抗氯化物、氟化物引起的应力腐蚀开裂(SCC)性能突出。
耐海水/高温氟离子: 适用于海水、含氟离子高温环境。
优异机械性能:
高强度: 固溶态即具备高强度,典型室温屈服强度(Rp0.2) ≥ 400 MPa,抗拉强度(Rm) ≥ 750 MPa。
良好塑性韧性: 延伸率(A) ≥ 35%,满足冷热加工及服役安全性要求。
高温性能稳定: 在高温下(约950℃以下)保持良好强度和抗氧化性。
良好加工与焊接性:
热加工性: 可进行锻造、轧制等热成型,需严格控制温度区间(约1050-1200℃)和冷却速率。
冷加工性: 可进行冷轧、拉拔,但因高强度,需更大加工力并注意中间退火。
焊接性: 可采用常规焊接方法(TIG、PAW等),推荐使用匹配焊材(如ERNiCrMo-13或定制焊材),注意控制热输入和层间温度。
三、 典型化学成分 (重量百分比%)
镍(Ni): 余量 (基体)
铬(Cr): 22.0 - 24.0 (抗氧化及钝化关键)
钼(Mo): ≥ 6.5 (耐点蚀/缝隙腐蚀核心)
氮(N): 0.45 - 0.55 (显著提高强度与耐蚀性,降低成本)
铜(Cu): 0.50 - 1.50 (改善还原性酸耐蚀性)
铁(Fe): ≤ 1.0
锰(Mn): ≤ 0.50
硅(Si): ≤ 0.10
碳(C): ≤ 0.015 (极低碳控制,保证耐晶间腐蚀)
硫(S): ≤ 0.005
磷(P): ≤ 0.015
四、 主要应用领域 (采购需求来源)
苛刻化工过程: 强酸(浓硝酸、混酸、含杂质的硫酸/磷酸)、含卤化物(尤其氟离子)介质环境下的反应器、换热器、管道、泵阀。
海洋与海水利用: 海水淡化热法装置(蒸发器、冷凝器)、海水冷却系统、高盐雾环境部件。
烟气脱硫(FGD): 吸收塔、烟囱内衬等腐蚀严重部位。
纸浆造纸: 漂白工段等含氯化物、二氧化氯的强腐蚀环境。
核燃料后处理: 处理高放射性、强腐蚀性溶液的设备。
制药与精细化工: 高纯、耐蚀要求严格的反应设备与管道。
五、 采购关键考量点
标准符合性: 明确要求符合ASTM B622/B829等标准,并索要材质证明(MTC)。
规格与公差: 精确需求外径、壁厚、长度及允许公差(符合ASTM B829或协议)。
表面质量: 要求无缝管内外表面光滑,无裂纹、折叠、夹杂等缺陷(酸洗/抛光状态按需)。
无损检测(NDT): 根据应用压力等级和安全性要求,明确水压试验、涡流检测(ET)或超声波检测(UT)标准。
热处理状态: 确保为固溶退火状态(Solution Annealed),以获得最佳耐蚀性和塑性。
特殊要求: 如晶间腐蚀试验(如ASTM G28 A法)、高温性能数据、特殊清洁度要求(医药/电子)等。
供应商资质: 考察熔炼能力(VIM+VAR/ESR更佳)、成熟生产经验、质量体系认证。
总结:
S67956 (UNS N08935) 镍基合金以其独特的“高钼+高氮”设计,在耐强氧化/还原性酸、耐点蚀/缝隙腐蚀、耐应力腐蚀开裂方面表现卓越,同时兼具高强度。其无缝管材广泛应用于化工、海洋、环保等极端腐蚀环境。采购时需严格把控标准符合性、化学成分、机械性能、无损检测及供应商资质,确保材料满足苛刻工况的长寿命安全服役要求。
上海商虎高温合金(又称热强合金、超合金)是一类在高温(通常指600°C以上)环境下仍能保持高强度、抗氧化、抗腐蚀、抗蠕变等优异性能的金属材料,广泛应用于航空航天发动机、燃气轮机、核工业、石油化工等领域。其牌号体系繁多,主要按基体元素(镍基、铁基、钴基)和强化方式(固溶强化、沉淀强化、弥散强化)分类。以下是一些常见且重要的高温合金牌号:
一、镍基高温合金 (应用最广泛)
固溶强化型:
Hastelloy X (哈氏合金X, UNS N06002):优异的高温强度和抗氧化性,常用于燃烧室部件。
Inconel 600 (UNS N06600):良好的耐热、耐腐蚀性,用于热交换器、炉用部件。
Inconel 601 (UNS N06601):比600具有更好的抗氧化性和高温强度。
Inconel 625 (UNS N06625):出色的抗疲劳、抗氧化和耐腐蚀性(尤其耐氯离子应力腐蚀),应用广泛。
Haynes 230 (UNS N06230):优异的长期热稳定性、强度和抗氧化性。
GH3030 (中国牌号):相当于苏联ЭИ435,固溶强化板材合金。
沉淀强化型:
Inconel 718 (UNS N07718):应用最广泛的高温合金之一,综合性能好,工艺性能优异,用于涡轮盘、叶片、紧固件等。
Inconel 713C:铸造合金,良好的铸造性能和中高温强度,用于涡轮叶片。
Inconel 738LC:高性能铸造合金,用于燃气轮机涡轮叶片。
Waspaloy (UNS N07001):高强度、抗蠕变,用于涡轮盘、叶片。
Rene 41 (UNS N07041):高温强度极高,用于高应力部件。
Rene 80:高性能铸造合金。
Rene 88DT:粉末冶金盘件合金。
Udimet 500 / 700 / 720:高强度铸造/变形合金系列。
Mar-M247:高性能铸造合金,用于叶片。
CMSX-4 / -6 / -10:单晶合金系列,性能顶尖,用于先进发动机涡轮叶片。
PWA 1483 / 1484:普惠公司单晶合金。
RR3000 (Rolls-Royce):罗罗公司单晶合金系列。
GH4169 (中国牌号):相当于Inconel 718。
GH4099 (中国牌号):相当于Inconel 718的改进型。
GH4738 (中国牌号):相当于Waspaloy。
GH4141 (中国牌号):相当于Rene 41。
DD4 / DD6 / DD9 / DD10 / DD32 / DD33 (中国牌号):国产单晶合金系列。
ЭП742 (俄罗斯牌号):镍基铸造合金。
ЖС6К (俄罗斯牌号):镍基铸造合金。
ВЖЛ12У (俄罗斯牌号):镍基粉末冶金合金。
氧化物弥散强化型 (ODS):
Inconel MA754 / MA758 / MA6000:通过机械合金化引入氧化物颗粒(如Y2O3)强化,具有极高的高温蠕变强度。
二、铁基高温合金 (铁镍基)
固溶强化型:
Incoloy 800 / 800H / 800HT (UNS N08800 / N08810 / N08811):良好的高温强度和抗氧化、抗渗碳性,用于热交换管、炉用部件。
Incoloy 825 (UNS N08825):优异的耐腐蚀性,特别是耐酸腐蚀。
RA330 (UNS N08330):高温抗氧化、抗渗碳性优异。
沉淀强化型:
Incoloy 901 (UNS N09901):高强度合金,用于涡轮盘、紧固件。
A-286 (UNS K66286):最常用的铁基沉淀强化合金之一,用于涡轮盘、紧固件、叶片(较低温部分)。
Pyromet 860 (UNS K58600):类似A-286。
GH2132 (中国牌号):相当于A-286。
GH2901 (中国牌号):相当于Incoloy 901。
GH2984 (中国牌号):国产高性能铁镍基合金。
ЭП202 / ЭИ702 (俄罗斯牌号):沉淀强化铁基合金。
ЭК79 (俄罗斯牌号):沉淀强化铁基合金。
三、钴基高温合金
特点:耐热腐蚀(特别是含硫环境)性能优异,高温蠕变强度高,焊接性好。多用于导向叶片、燃烧室衬套等高温静止部件。
典型牌号:
Haynes 188 (UNS R30188):固溶强化合金,综合性能好,抗氧化、耐热腐蚀。
Haynes 25 (L-605, UNS R30605):经典钴基合金,强度高。
Stellite 6 / 21 / 31:司太立合金系列,以耐磨性著称,常用于耐磨涂层和耐磨部件,也具有良好的高温性能。Stellite 21/31耐热腐蚀性好。
FSX-414:铸造合金,用于导向叶片。
MAR-M 509 / 302 / 918:铸造钴基合金系列。
ЭП617 / ЭК88 (俄罗斯牌号):沉淀强化钴基合金。
K40S / K44 (中国牌号):铸造钴基合金。
选择高温合金牌号的关键因素
使用温度: 不同合金的最高使用温度差异很大。
承受应力: 是静态负载、动态负载还是循环负载?
环境: 氧化气氛?还原气氛?含硫、钒等腐蚀性介质?热腐蚀风险?
部件类型与工艺: 铸造件?锻造件?板材?是否需要焊接?粉末冶金?
成本: 钴基、单晶镍基等成本很高。
总结
以上列举的只是部分常见且有代表性的牌号,实际应用中的牌号极其繁多,各大材料供应商(如SMC, Haynes, ATI, Cannon-Muskegon等)和发动机制造商(GE, P&W, RR等)都有自己的专有牌号体系。在选择时,必须根据具体的应用工况、设计要求和成本预算,查阅详细的材料性能数据手册或咨询材料专家。
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