型号:XM-13
XM-13使用环境:
在民用工业的很多领域,服役的构件材料都处于高温的腐蚀环境中。为满足市场需要,根据材料的使用环境,归类出系列XM-13 。
1、XM-13母合金系列
2、抗腐蚀XM-13 板、棒、丝、带、管及锻件
3、高强度、耐腐蚀XM-13 棒材、弹簧丝、焊丝、板、带材、锻件
4、耐玻璃腐蚀系列产品
5、环境耐蚀、硬表面耐磨XM-13 系列
6、特种精密铸造零件(叶片、增压涡轮、涡轮转子、导向器、仪表接头)
7、玻棉生产用离心器、高温轴及辅件8、钢坯加热炉用钴基合金耐热垫块和滑轨
9、阀门座圈
10、铸造“U”形电阻带
11、离心铸管系列
12、纳米材料系列产品
13、轻比重高温结构材料
14、功能材料(膨胀合金、高温高弹性合金、恒弹性合金系列)
15、生物医学材料系列产品
16、电子工程用靶材XM-13系列产品
17、动力装置喷嘴XM-13系列产品
18、司太立合金耐磨片
19、超高温抗氧化腐蚀炉辊、辐射管。
XM-13提高强度XM-13固溶强化:
XM-13加入与基体金属原子尺寸不同的元素(铬、钨、钼等)引起基体金属点阵的畸变,加入能降低合金基体堆垛层错能的元素(如钴)和加入能减缓基体元素扩散速率的元素(钨、钼等),以强化基体。
XM-13沉淀强化
通过时效处理,从过饱和固溶体中析出第二相(γ’、γ"、碳化物等),以强化合金。γ‘相与基体相同,均为面心立方结构,点阵常数与基体相近,并与晶体共格,因此γ相在基体中能呈细小颗粒状均匀析出,阻碍位错运动,而产生显著的强化作用。γ’相是A3B型金属间化合物,A代表镍、钴,B代表铝、钛、铌、钽、钒、钨,而铬、钼、铁既可为A又可为B。镍基合金中典型的γ‘相为Ni3(Al,Ti)。γ’相的强化效应可通过以下途径得到XM-13加强:
①增加γ‘相的数量;
②使γ’相与基体有适宜的错配度,以获得共格畸变的强化效应;
③加入铌、钽等元素增大γ’相的反相畴界能,以提高其抵抗位错切割的能力;
④加入钴、钨、钼等元素提高γ‘相的强度。γ"相为体心四方结构,其组成为Ni3Nb。因γ"相与基体的错配度较大,能引起较大程度的共格畸变,使合金获得很高的屈服强度。但超过700℃,强化效应便明显降低。钴基XM-13 一般不含γ相,而用碳化物强化。
XM-13发展趋势:
XM-13发展的趋势是进一步提高合金的工作温度和改善中温或高温下承受各种载荷的能力,延长合金寿命。就涡轮叶片材料而言,单晶叶片将进入实用阶段,定向结晶叶片的综合性能将得到改进。
此外,XM-13有可能采用激冷态合金粉末制造多层扩散连接的空心叶片,从而适应提高燃气温度的需要。就导向叶片和燃烧室材料而言,有可能使用氧化物弥散强化的合金,以大幅度提高使用温度。为了提高抗腐蚀和耐磨蚀性能,合金的防护涂层材料和工艺也将获得进一步发展。
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XM-13国内外对应牌号:
中国 |
美国 |
AISI/ASTM |
|
13-8MoPH |
04Cr13Ni8Mo2Al |
S13800 |
XM-13,13-8MoPH |
供货规格:
圆钢、棒材、带材、管材、阀座、球体、法兰和锻件协商供应
化学成分:
|
C |
Mn |
Si |
P |
S |
Cr |
Ni |
Mo |
Al |
Fe |
13-8MoPH |
≤0.05 |
≤0.2 |
≤0.1 |
≤0.01 |
≤0.008 |
12.25~13.25 |
7.5~8.5 |
2~2.5 |
0.9~1.35 |
余量 |