Prehľad zliatin série Hastelloy C.
Zliatina Ni-C-Mo je zliatina série Hastelloy C, hlavne zliatina založená na nikle; Tento typ zliatiny obsahuje aj Inconel 625, Inconel 686, VDM59 atď. Vývoj, materiálové vlastnosti, vlastnosti korózie, spracovanie horúcich materiálov atď. Zliatiny série Hastelloy C sú stručne zavedené.
1. Prehľad zliatiny
Zliatiny Hastelloy sú rozdelené na zliatiny odolné voči korózii a zliatiny odolné voči teplu; Zliatiny odolné voči korózii sú rozdelené do troch hlavných sérií, konkrétne B, C a G. Hastelloy B zliatiny série B, B -2, B -3; Zliatiny série Hastelloy C: C, C -276, C -4, C -22, C -2000; Zliatiny série Hastelloy G: G, G -3, G -30, G -50 atď. Zliatiny hastelloy sú zliatiny odolné voči korózii a najpoužívanejšie sa používajú c alloy.


V 20. rokoch 20. storočia bola prvou zliatinou C Hastelloy C. V druhej polovici 20. storočia zliatiny odolné voči korózii dosiahli veľký pokrok. V 60. rokoch 20. storočia existovala C -276, v 70. rokoch 20. storočia bola v 80. rokoch 20. storočia, v 90. rokoch 20. storočia existovala zliatiny 59, 686, C {}} atď.
Dnes sú spoločnosti vyrábajúce zliatiny série Hastelloy C medzinárodne hlavne spoločnosť Haynes International, Inc. v Spojených štátoch (Haynes International, výskumná a vývojová spoločnosť Hastelloy C Series Alloys) a Special Metals Corporation (SMC High Teplop Alialoy Group) v Nemecku a ThyssenKrupp VDM (Thyssenkrupp VDM) v Nemecku. Porovnanie komerčných stupňov zliatin série C vyrábané rôznymi spoločnosťami je uvedené v tabuľke 1.
1.1 Hastelloy C
Hastelloy C sa tvorí pridaním prvkov CR a W do zliatiny Hastelloy B. Je to kompatibilita a optimalizácia zliatiny Ni-Cr a zliatiny Ni-Mo. Má dobrú odolnosť proti korózii a odolnosť proti korózii v oxidačnom a redukčnom médiu. Lokálna korózia, rezistencia na praskanie korózie stresu chloridu a korózia pórov morskej vody.
Hastelloy C a Hastelloy B majú tiež nejaké vážne nevýhody; V drsnom oxidačnom médiu obsah chrómu v tejto zliatine nestačí na to, aby ju udržal pasivovaný a vykazuje vysokú rovnomernú rýchlosť korózie, ktorá predstavuje väčšiu prekážku pri aplikácii zóny ovplyvnenej teplom v mnohých oxidačných, nízkych pH, halogenidových prostrediach. Je veľmi citlivý na intergranulárnu koróziu. Mnohé príležitosti vyžadujú, aby kontajnery vyrobené z zliatiny Hastelloy C musia byť ošetrené po zváranom, aby sa eliminovala segregácia v zóne ovplyvnenej tepelne, čo vážne obmedzuje uplatňovanie tejto zliatiny. Okrem toho proces liečby roztoku významne zníži plasticitu a húževnatosť zliatiny Hastelloy C. Hastelloy C bol eliminovaný, s výnimkou použitia určitých odlievacích materiálov.
1.2 Hastelloy C -276
V Hastelloy C -276 najväčšou prekážkou vývoja zliatiny C predtým, ako sa objavila, bola potreba ošetrenia riešenia po zváraní a zváranie je nevyhnutným procesom na výrobu väčšiny zariadení. Zváranie výrazne znižuje odpor korózie zvaru a zóny postihnutej teplom a Hastelloy C -276 poskytuje riešenie tohto problému. Kvôli extrémne nízkemu obsahu C a SI je odpor korózie zóny ovplyvnenej teplom takmer rovnaká ako v prípade rodičovského materiálu. C -276 bol predstavený v roku 1965 a rýchlo sa stal jedným z hlavných produktov Haynes. V mnohých korozívnych prostrediach je odolnosť zliatin korózie C a C -276 podobná. C -276 zliatina nemá v zóne postihnutej teploty kontinuálnej hranice zŕn v zóne postihnutej teplom, takže nespôsobí závažnú intergranulárnu koróziu.
C -276 sa dá použiť vo zváranom stave, ale dokonca aj nízko uhlíkové a nízko-sikron C -276 je citlivý na intergranulárnu koróziu za určitých podmienok procesu; C -276 nemá dostatočnú tepelnú stabilitu po dlhodobom starnutí v teplotnom rozsahu 650-1090 a tiež zráža karbidy na hraniciach zŕn alebo produkuje intermetalickú zlúčeninu μ fázy (typu CO2MO6), čo znižuje medzinárodnú koróznu odolnosť. Na prekonanie tejto citlivosti bol v 70. rokoch 20. storočia vyvinutý Hastelloy C -4 s lepšou stabilitou s vysokou teplotou.
1.3 Hastelloy C -4
Hastelloy C -4 má pozoruhodnú stabilitu s vysokou teplotou, keď je umiestnená na 650-1, 040 stupňa po dlhodobom starnutí, vykazujúca dobrú ťažnosť a odolnosť voči intergranulárnej korózii. Tvorba ložiskov na hranici zŕn sa môže odolávať v zóne zvaru ovplyvnenej teplom.
V zliatine C -4, okrem významného zníženia obsahu C a SI, sú hlavnými zmenami odstránenie volfrámu zo základného chemického zloženia a zníženie pridaní železo-titánu. Táto úprava zloženia významne zlepšuje tepelnú stabilitu a eliminuje zrážanie intermetalických zlúčenín a segregácie hraníc zŕn v zliatine. Zliatiny C -276 a C -4 majú v podstate rovnaký celkový odpor korózie v mnohých korozívnych prostrediach, pričom zliatiny C {}}} majú mierne lepšiu vo silnom redukčnom médiu, ako je napríklad kyselina hydrochlorová, zatiaľ čo Alloy C -4 má vynikajúcu odolnosť voči korózii vo vysoko oxidačnom médiu.
Vo vysoko oxidačných prostrediach C -4 a C -276, ktoré obsahujú iba 16% chrómu, nemôže zabezpečiť účinný odpor korózie a vývoj iných zliatin, ako je C -22 a VDM59, tento nedostatok prekonal.
1.4 Hastelloy C -22
Alloy C -22 bola zavedená v roku 1982, keď patent zaregistrovaný v Spojených štátoch pre zliatinu C -276 vypršal. Zliatiny C -276 a C -4 sa rýchlo korodovali v oxidácii nehalogovaných roztokov, pretože mali najnižší obsah chrómu v zliatinách C. Oxidačné prostredia vyžadujú zliatinu s vysokým obsahom chrómu s optimalizovanou rovnováhou CR, MO a W, čo vedie k zliatine s vysokou odolnosťou proti korózii a dobrou tepelnou stabilitou. Tento hlavný princíp viedol k vytvoreniu Hastelloy C -22, zliatiny, ktorej obsah chrómu, molybdénu a volfrámu bol starostlivo upravený tak, aby sa dosiahlo prúdové úrovne odolnosti voči korózii oxidačnej kyseliny a zároveň uspokojili potrebu stability s vysokou teplotou. Aj keď odolnosť proti korózii zliatiny vo vysoko oxidačných prostrediach je lepšia ako v prípade zliatin C -276 a C {-4, nefunguje tak dobre ako zliatiny C {-276 a 59}}}} a 59}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} }mi { Zliatina C -22 sa často používa v korozívnych prostrediach systémov desulfurizácie spalín a komplexných farmaceutických reaktorov.





