发布网友 发布时间:2022-03-13 01:22
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热心网友 时间:2022-03-13 02:51
4j32概述:
4J32合金又称超因瓦(Super-Invar)合金。在-60~80℃温度范围内,其膨胀系数比4J36合金低,但低温组织稳定性较4J36合金差。4J32主要用于制造要求在环境温度变化范围内尺寸高度精密仪表零件。
1.6 4J32品种规格与供应状态 品种有棒、管、板、丝和带。
1.7 4J32熔炼与铸造工艺 用非真空感应炉,真空感应炉和电弧炉熔炼。
1.8 4J32应用概况与特殊要求 该合金是典型低膨胀合金,经航空工厂长期使用,性能稳定。主要用于制造在环境温度变化范围内尺寸高度精确的精密部件。在使用中应严格控制热处理工艺及加工工艺,根据使用温度应严格检验其组织稳定性。
二、4J32物理及化学性能
2.1 4J32热性能
2.1.1 4J32熔化温度范围 1430~1450℃。
2.1.2 4J32热导率 λ=13.9W/(m•℃)。
2.1.3 4J32线膨胀系数 标准规定α1(20~100℃)≤1.0×10-6℃-1。
4J32合金和4J36合金一样,850 ℃以上退火,其线膨胀系数值最高。冷却速度快可使线膨胀系数降低。对于α1(室温~100℃)来说,淬火(冷却速度快)较退火处理的可降低近一半。
4J32表面处理工艺 表面处理可采用喷砂、抛光或酸洗。合金可用25%盐酸溶液在70℃下酸洗,清除氧化皮。
4J32切削加工与磨削性能 该合金切削加工特性和奥氏体不锈钢相似。加工时采用高速钢或硬质合金刀具,低速切削加工。切削时可使用冷却剂。该合金磨削性能良好。
4J32主要规格:
4J32无缝管、4J32钢板、4J32圆钢、4J32圆环、4J32焊管、4J32钢带、4J32直条、4J32丝材及配套焊材、4J32圆饼、4J32扁钢、4J32六角棒、4J32加工件等。
篇幅有限,如需更多更详细介绍,欢迎咨询了解。
4j34铁镍钴定膨胀瓷封合金
一、4J34概述
4J34是结合我国的陶瓷特点研制的陶瓷封接合金。合金在-60℃~600℃温度范围内具有与95%Al2O3陶瓷相近的线膨胀系数。主要用于和陶瓷进行匹配封接,是电真空工业中重要的封接结构材料。
1.5 4J34热处理制度
标准规定的膨胀系数及低温组织稳定性的性能检验试样,在保护气氛或真空中加热到900℃±20℃,保温1h,以不大于5℃/min速度冷至200℃以下出炉。
1.6 4J34品种规格与供应状态
品种有丝、管、板、带和棒材。
1.7 4J34熔炼与铸造工艺
用非真空感应炉、真空感应炉或电弧炉熔炼。
1.8 4J34应用概况与特殊要求
该合金经航空工厂长期使用,性能稳定。主要用于电真空元件与Al2O3陶瓷封接。制造大型电子管和磁控管的电极、引出盘和引出线。在使用中应使选用的陶瓷与合金的膨胀系数相匹配。当选用合金时,应根据使用温度严格检验低温组织稳定性。在加工过程中应进行适当的热处理,以保证材料具有良好的深冲引伸性能。当使用锻材时应严格检验其气密性。
二、4J34物理及化学性能
2.1 4J34热性能
2.1.14J34熔化温度范围该合金熔化温度约为1450℃
2.1.2 4J34热导率
2.2 4J34密度
ρ=8.29g/cm3
2.3 4J34电性能
2.3.1 4J34电阻率
ρ=0.45μΩ·m
2.3.2 4J34电阻温度系数
2.4 4J34磁性能
居里点 Tc=470℃
4J34无缝管、4J34钢板、4J34圆钢、4J34锻件、4J34法兰、4J34圆环、4J34焊管、4J34钢带、4J34直条、4J34丝材及配套焊材、4J34圆饼、4J34扁钢、4J34六角棒、4J34大小头、4J34弯头、4J34三通、加4J34工件、4J34螺栓螺母、4J34紧固件
篇幅有限,如需更多更详细介绍,欢迎咨询了解。
热心网友 时间:2022-03-13 04:09
4J32合金又称超因瓦(Super-Invar)合金。在-60~80℃温度范围内,其膨胀系数比4J36合金低,但低温组织稳定性较4J36合金差。该合金主要用于制造要求在环境温度变化范围内尺寸高度精密仪表零件。
1.5 4J32热处理制度 标准规定的膨胀系数及低温组织稳定性的性能检验试样按下述方法加工和热处理:将半成品试样加热至840℃±10℃,保温1h,水淬,再将试样加工为成品试样,在315℃±10℃保温1h,随炉冷或空冷。
1.6 4J32品种规格与供应状态 品种有棒、管、板、丝和带。
1.7 4J32熔炼与铸造工艺 用非真空感应炉,真空感应炉和电弧炉熔炼。
1.8 4J32应用概况与特殊要求 该合金是典型低膨胀合金,经航工厂长期使用,性能稳定。主要用于制造在环境温度变化范围内尺寸高度精确的精密部件。在使用中应严格控制热处理工艺及加工工艺,根据使用温度应严格检验其组织稳定性。
二、4J32物理及化学性能
2.1 4J32热性能
2.1.1 4J32溶点温度范围 1430~1450℃[1,2]。
2.1.2 4J32热导率 λ=13.9W/(m•℃)[1,2]。
2.1.3 4J32线膨胀系数 标准规定α1(20~100℃)≤1.0×10-6℃-1[5]。
热心网友 时间:2022-03-13 05:44
4J32化学成分热心网友 时间:2022-03-13 07:35
4J32含镍量在31.5%-33%之间,4J34含镍量在28.5%-29.5%之间。
热心网友 时间:2022-03-13 09:43
膨胀合金4J34热心网友 时间:2022-03-13 12:08
一:牌号:4J32超因瓦Super-Invar合金
二:化学成分:C≤0.05% P≤0.02% S≤0.02% Si≤0.2% Mn=0.20~0.60% Cu=0.40~0.80% Co=3.2~4.2% Ni=31.5~33.0% Fe=余量
三:应用范围应用领域:常年现货库存 圆棒 板材 无缝管 卷带!
该合金是典型低膨胀合金,经航空工厂长期使用,性能稳定。主要用于制造在环境温度变化范围内尺寸高度精确的精密部件。在使用中应严格控制热处理工艺及加工工艺,根据使用温度应严格检验其组织稳定性。
四:物理性能:标准规定的膨胀系数及低温组织稳定性的性能检验按下述方法加工和热处理:将半成品试样加热至840℃±10℃,保温1h,水淬,再将试样加工为成品试样,在315℃±10℃保温1h,随炉冷或空冷。
五:概况:合金按1.5规定的热处理制度处理后,再经-60℃冷速2h,不应出现马氏体组织。但当合金成分不当时,在常温或低温下将发生不同程度的奥氏体(γ)向针状马氏体(α)转变,相变时伴随着体积膨胀效应。合金的膨胀系数相应增高。影响合金低温组织稳定性的主要因素是合金的化学成分。从Fe-Ni-Co三元相图中可以看到,镍是稳定γ相的主要元素。
热心网友 时间:2022-03-13 14:49
4j32镍含量32 4J34镍含量29
4J32合金又称超因瓦(Super-Invar)合金。在-60~80℃温度范围内,其膨胀系数比4J36合金低,但低温组织稳定性较4J36合金差。该合金主要用于制造要求在环境温度变化范围内尺寸高度精密仪表零件。
4J32相近牌号
俄罗斯 美国 日本 法国
32HКД Super-Invar - Invar
32HК-BИ Super-Nilvar SI Superieur 上海翔洽金属团队,期待您的咨询!
4J32材料的技术标准 YB/T 5241-1993 《低膨胀合金4J32、4J36、4J38和4J40技术条件》。
4J32化学成分
C≤0.05% P≤0.02% S≤0.02% Si≤0.2%Mn=0.20~0.60% Cu=0.40~0.80% Co=3.2~4.2% Ni=31.5~33.0%Fe=余量
在平均线膨胀系数达到标准规定条件下,允许镍含量偏离上表规定范围。
4J32热处理制度
标准规定的膨胀系数及低温组织稳定性的性能检验试样按下述方法加工和热处理:将半成品试样加热至840℃±10℃,保温1h,水淬,再将试样加工为成品试样,在315℃±10℃保温1h,随炉冷或空冷。
4J32应用概况与特殊要求
该合金是典型低膨胀合金,经航空工厂长期使用,性能稳定。主要用于制造在环境温度变化范围内尺寸高度精确的精密部件。在使用中应严格控制热处理工艺及加工工艺,根据使用温度应严格检验其组织稳定性。
4J32合金组织结构
合金按1.5规定的热处理制度处理后,再经-60℃冷速2h,不应出现马氏体组织。但当合金成分不当时,在常温或低温下将发生不同程度的奥氏体(γ)向针状马氏体(α)转变,相变时伴随着体积膨胀效应。合金的膨胀系数相应增高。影响合金低温组织稳定性的主要因素是合金的化学成分。从Fe-Ni-Co三元相图中可以看到,镍是稳定γ相的主要元素。镍含量偏高有利于γ相的稳定。铜也是稳定合金组织的重要元素。随合金总变形率增加,其组织越趋向稳定。合金成分偏析也可能造成局部区域的γ→α相变。此外,晶粒粗大也会促进γ→α相变。
热心网友 时间:2022-03-13 17:47
牌号最后的2位数,代表材料的镍含量
4J32合金又称超因瓦(Super-Invar)合金。在-60~80℃温度范围内,其膨胀系数比4J36合金低,但低温组织稳定性较4J36合金差。该合金主要用于制造要求在环境温度变化范围内尺寸高度精密仪表零件。
全名
4J32超因瓦(Super-Invar)合金
4J32概述
4J32材料牌号 4J32。
4J32相近牌号
俄罗斯 美国 日本 法国
32HКД Super-Invar - Invar
32HК-BИ Super-Nilvar SI Superieur
4J32材料的技术标准 YB/T 5241-1993 《低膨胀合金4J32、4J36、4J38和4J40技术条件》。
4J32化学成分
C≤0.05% P≤0.02% S≤0.02% Si≤0.2%
Mn=0.20~0.60% Cu=0.40~0.80% Co=3.2~4.2% Ni=31.5~33.0%
Fe=余量
在平均线膨胀系数达到标准规定条件下,允许镍含量偏离上表规定范围。
4J32热处理制度
标准规定的膨胀系数及低温组织稳定性的性能检验试样按下述方法加工和热处理:将半成品试样加热至840℃±10℃,保温1h,水淬,再将试样加工为成品试样,在315℃±10℃保温1h,随炉冷或空冷。
4J32应用概况与特殊要求
该合金是典型低膨胀合金,经航空工厂长期使用,性能稳定。主要用于制造在环境温度变化范围内尺寸高度精确的精密部件。在使用中应严格控制热处理工艺及加工工艺,根据使用温度应严格检验其组织稳定性。
4J32合金组织结构
合金按1.5规定的热处理制度处理后,再经-60℃冷速2h,不应出现马氏体组织。但当合金成分不当时,在常温或低温下将发生不同程度的奥氏体(γ)向针状马氏体(α)转变,相变时伴随着体积膨胀效应。合金的膨胀系数相应增高。影响合金低温组织稳定性的主要因素是合金的化学成分。从Fe-Ni-Co三元相图中可以看到,镍是稳定γ相的主要元素。镍含量偏高有利于γ相的稳定。铜也是稳定合金组织的重要元素。随合金总变形率增加,其组织越趋向稳定。合金成分偏析也可能造成局部区域的γ→α相变。此外,晶粒粗大也会促进γ→α相变。