熔点最低的合金排行_湖北低熔点金属合金价格
1.NS335耐蚀合金,哪家质量好
2.武德合金用途
3.低熔点合金的优点及缺点
4.什么是无低熔点金属
NS335耐蚀合金,哪家质量好
一、概述
NS335是一种奥氏体低碳镍-钼-铬合金。Nicrofer 6616 hMo和其他早期开发的相似化学成分的合金的主要区别是低碳、硅、铁、钨含量。这样的化学成分使其在650-1040℃时表现出极好的稳定性,提高了抗晶间腐蚀的能力,在适当的制造条件下可以避免刃线腐蚀敏感性和焊缝热影响区腐蚀。
NS335的特点是:
●对大多数腐蚀介质具有优良的耐腐蚀性,尤其在还原状态下。
●在卤化物中有优秀的耐局部腐蚀性。
NS335牌号和标准:
NS335机械性能:
下表中的最小值是标定尺寸规格试样(固溶处理态)的纵向和横向上测得的数据,特殊规格产品及特殊材料性能可以按客户需求定制。
NS335ISO-V 缺口试验:
平均值 ≥120J/cm2 室温
≥120J/cm2 -196℃
NS335金相结构:
NS335为面心立方晶格结构,其化学成分保证了金相稳定性和抗敏化性。
NS335耐腐蚀性:
较高的钼、铬含量使NS335合金能够抵抗各种化学介质的侵蚀,包括还原性介质,如磷酸、盐酸、硫酸、氯气、有机或无机的含氯介质。由于镍含量较高,NS335能有效的抵抗由于氯导致的应力腐蚀开裂,甚至是热的氯化物溶液。
时间-温度-敏化曲线(含碳量0.008%,参照ASTM G28 方法A)
NS335应用范围:
NS335在大多数化工领域和高温环境中得到了广泛的应用。
典型应用领域:
●烟气脱硫系统
●酸洗和酸再生工厂
●乙酸和农用化学品生产
●二氧化钛生产(氯法)
●电解电镀
NS335加工和热处理:
NS335合金可以通过传统生产工艺制造和加工。
NS335加热:
在热处理之前及热处理过程中应始终保持工件清洁和无污染。
在热处理过程中不能接触硫、磷、铅及其它低熔点金属,否则Nicrofer 6616 hMo合金会变脆,应注意清除诸如标记漆、温度指示漆、彩色蜡笔、润滑油、燃料等污物。燃料中的含硫量越低越好,天然气中的硫含量应少于0.1%,重油中硫含量应少于0.5%。电炉加热是较好的选择,因为电炉可以精确控温,炉气干净。若燃气炉的炉气足够纯净,也可以选择。
加热炉的炉气以中性至微还原性为宜,应避免炉气在氧化性和还原性之间波动,加热火焰不能直接烧向工件。
NS335热加工:
NS335的热加工温度范围1080℃~900℃,冷却方式为水冷或其他快速冷却方式。
为保证最佳的防腐性能,热加工后应进行固溶热处理。?
NS335冷加工:
冷加工时工件应为固溶热处理态,NS335的加工硬化率大于奥氏体不锈钢,因此需要对加工设备进行挑选。在冷轧过程中应有中间退火。若冷轧变形量大于15%,则需要对工件进行二次固溶处理。
NS335热处理:
NS335的固溶处理温度范围是1050℃~1100℃。对于厚度小于1.5mm 的材料,建议冷却方式为水淬,也可
用快速空冷,以得到最大的抗腐蚀性能。
在热处理过程中,必须保持工件清洁。
NS335去氧化皮:
NS335的表面氧化物和焊缝周围的焊渣的附着性比不锈钢更强,推荐使用细
晶砂带或细晶砂轮进行打磨。
在用HNO3/HF混合酸进行酸洗前必须喷砂或打磨将氧化膜打碎。
NS335机加工:
NS335的机加工要在退火态进行。由于Nicrofer 6616 hMo的加工硬化较高,因此宜用低切削速度和重进刀进行加工,才能车入已冷作硬化的表层下面。
NS335焊接:
NS335能用各种焊接工艺焊接,如钨电极惰性气体保护焊、等离子弧焊、手工亚弧焊、金属极惰性气体保护焊、熔化极惰性气体保护焊。优先考虑用脉冲电弧焊。
焊接前,材料需为退火态,去除氧化皮、油污和各种标记印痕,焊缝两边约25mm宽范围需打磨至光亮金属表面。
用低热量输入,层间温度不超过150℃。
不需要焊前和焊后热处理。
推荐使用的填充金属
GTAW/GMAW Nicrofer S 6616
W.-Nr. 2.4611
SG-NiMo16Cr16Ti
AWS A 5.14 ERNiCrMo-7
BS 2901 NA45
SMAW
W.-Nr. 2.4612
EL-NiMo15Cr15Ti
AWS A 5.11 ENiCrMo-7
用埋弧焊的堆焊。
焊带 Nicrofer B 6616
W.-Nr. 2.4611
UP-NiMo16Cr16Ti
用以上焊材,可以使碳和硅的析出最少。
若要得到最适合的耐腐蚀性,首先考虑氩弧焊GTAW。GTAW和SMAW时使用与母材一致的焊材。
武德合金用途
做保险丝;应用于自动灭火设备、锅炉安全装置以及信号仪表等;制作消防热敏电阻。
1、保险丝就是用武德合金制成的。把保险丝安装在电闸盒中,如果电路中发生短路或超载,电流过大,导线便会发热,当温度升高到70℃时,保险丝熔断,保护了电器设备,防止火灾的发生。还可用于制作自动灭火装置。
2、由50%铋、25%铅、13%锡和12%镉组成的武德合金,其熔点为71℃,应用于自动灭火设备、锅炉安全装置以及信号仪表等。
3、由50%Bi-27%Pb-13%Sn-10%Cd制成的武德合金可用于制作消防热敏电阻。
扩展资料
一、性质
p区元素及ⅡB族金属元素大多活泼性较差,其长周期元素次外层d电子已填满,不能参与成键,所以其长周期元素单质Bi、Sn、Pb、Hg 等是常用的硬度较小的低熔点金属。铋(熔点271.3℃)的某些合金的熔点在100℃以下,如由50%铋、25%铅、13%锡和12%镉组成的伍德合金,其熔点为71℃,应用于自动灭火设备、锅炉安全装置以及信号仪表等。
二、制备
取一大瓷坩埚置于一石棉板的孔中,与其中放入少量石蜡(为了防止氧化)和20克金属铋,加热至金属铋熔融。然后依次加入5克铅、2.5克锡,和2.5克镉。用铁丝搅拌熔体,当所有金属全部熔融时,就将混合物倒入水中。
用苯或醚清洗合金以洗尽微量的石蜡。将提纯后的合金滴入冷水中,使其成为粒状。
百度百科-武德合金
低熔点合金的优点及缺点
低熔点合金模具是利用低熔点液态合金在制模样件中凝固成形的.在广泛应用中,已被认为是一种比较合理、简单、快速、经济的模具,是模具行业的一种新材料、新工艺、新技术.低熔点合金模具的凸凹模及压边圈是以样件为分型面,其凸凹模间隙均匀且为样件的厚度.凸凹模及压边圈凝固成形后,只需要进行适当打磨即可使用.低熔点合金模具在制作过程中有如下特点:
(1)制模周期短.
由于低熔点合金模具是通过熔化凝固成形,节省了因为机加工花费的大量工时,同时节省了凸凹模的研配及间隙调整等工序.从制作样件到模具压制只需12天,与铸造模相比,可节省时间90%.
(2)制模工艺简单.
低熔点合金模具通过制作样件,其模具型面一次铸造而成,不经过机加工,特别是对一些型面复杂和大型模具,不使用机加工设备,其制模工艺大大简化,从而降低了模具制造难度.
(3)制模成本低.
低熔点合金模具一般不作为永久模具使用,对一些批量较小的零件,生产完毕后即可熔化再制作成其它模具.这种合金可以反复多次使用,使模具成本极大降低.样件可以用钢板敲制或用玻璃布糊制,甚至用纸浆制好后再涂上耐高温胶亦可.
(4)有利于冲压工艺试验.
对于冲压成形零件,产品的形状各异,从冲压工艺性方面到弯曲零件的回弹,使用钢模、铸造模很难保证一次成功.用低熔点合金制成的模具就可以满足这一工艺要求,可以不断地修正样件直到最后满足零件工艺性要求,而钢模和铸造模的修正就比较困难.
(5)适用于小批量生产.
低熔点合金模具的间隙比较均匀,使得零件的尺寸和精度也容易得到保证,对于结构复杂、生产批量小的零件比较方便.
(6)模具存放空间小.
一副模具使用完毕后,即可熔化再铸新模,只需存放样件即可,所以存放空间小.
不良金属元素饰品可能造成的危害.
1.铅
铅是一种污染性较大的重金属.它能破坏血液,使红血球分解,同时通过血液扩散到全身器官和组织并进入骨骼,造成挠骨神经麻痹及手指震颤症,严重时会导致铅毒性脑病而死亡.古罗马人曾使用铅制器皿贮藏糖和酒,用金属铅铸造水管,导致食品和水中含铅量增高,引起慢性中毒.死亡后尸骨上留有硫化铅黑斑,就是例证.
在所有已知毒性物质中,书上记载最多的是铅.古书上就有记录认为用铅管输送饮用水有危险性.许多化学品在环境中滞留一段时间后可能降解为无害的最终化合物,但是铅无法再降解,一旦排人环境很长时间仍然保持其可用性.由于铅在环境中的长期持久性,又对许多生命组织有较强的潜在毒性,所以铅一直被列为强污染物范围.
2.镉
镉中毒可使肌肉萎缩,关节变形,骨胳疼痛难忍,不能人睡,发生病理性骨折,以致死亡.镉的主要来源是工厂排放的含镉废水进入河床,灌溉稻田,被植株吸收并在稻米中积累,若长期食用含镉的大米,或饮用被镉污染的水,容易造成“骨痛病”.
3.锑
国际氧化锑工业协会早年运行的试验表明,老鼠若长时间暴露在含锑高浓度空气中,肺部会产生炎症,进而染上肺癌.但实际上,人们不会在高浓度锑环境中长时间工作,至今尚未出现因吸人过量锑而染上肺癌的个案,但仍不排除其对人体的潜在危险.
除Cd、Pb有副作用外,铸造工也要清楚其他合金元素对身体的有害作用,例如Cu、Sn、Bi、Zn等.因此,铸造时要注意有良好的通风,要遵守有关这些元素的正确使用与暴露限制的法律和规定,美国“工业公害”中列出了一些典型金属元素对身体各部位的危害.
研究表明,一些无Pb、Cd的合金可以通过改进橡胶的成分来提高其铸造性能.如果可行的话,则将不必再使用有副作用的元素.
什么是无低熔点金属
没有熔点低于232℃的易熔合金。低熔点金属是指熔点低于232℃(Sn的熔点)的易熔合金,所以无低熔点金属是指,没有熔点低于232℃的易熔合金。金属一般指具备特有光泽(即对可见光强烈反射)而不透明、具有延展性及导热导电性的一类物质。
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