1. Thành phần hóa học
2. Thuộc tính chính
Một. Hiệu suất nhiệt độ cao
Bất tiện: Excels tạiNhiệt độ cực kỳ cao(lên đến 1.0001,200 độ, tùy thuộc vào cấp độ) do khả năng duy trì sức mạnh và chống lại quá trình oxy hóa/ăn mòn khi tiếp xúc với nhiệt kéo dài. Điều này được kích hoạt bởi các yếu tố hợp kim như CR (đối với khả năng chống oxy hóa) và NB/TI (đối với độ cứng của lượng mưa, duy trì sức mạnh ở nhiệt độ cao).
Nichrom: Thực hiện tốt ở nhiệt độ cao (lên tới 1.100 độ) nhưng chủ yếu được coi trọng choĐiện trở ổn địnhỞ nhiệt độ cao, không dành cho sức mạnh cơ học. Nó oxy hóa dễ dàng hơn một cách bất tiện ở nhiệt độ rất cao nhưng tạo thành một lớp CR₂O₃ bảo vệ để làm chậm sự xuống cấp.
b. Sức mạnh cơ học
Bất tiện: Được thiết kế chosức mạnh cơ học cao, ngay cả ở nhiệt độ cao. Nó đạt được điều này thông qua việc làm cứng lượng mưa (ví dụ: các pha hoặc ″ trong Inconel 718), làm cho nó phù hợp với các thành phần chịu tải dưới nhiệt và ứng suất.
Nichrom: Có cường độ cơ học vừa phải nhưng không được tối ưu hóa cho tải cấu trúc. Sức mạnh của nó giảm nhanh hơn ở nhiệt độ cao so với Inconel, vì nó thiếu các giai đoạn tăng cường chuyên môn.
c. Kháng ăn mòn
Bất tiện: Ưu đãiKháng ăn mòn vượt trộiTrong môi trường tích cực, bao gồm nước biển, axit và khí quyển oxy hóa/chứa nhiệt độ cao. Các hợp kim như Inconel 625 hoặc 925 đặc biệt chống lại rỗ, ăn mòn kẽ hở và vết nứt ăn mòn do clorua gây ra (SCC).
Nichrom: Có điện trở oxy hóa tốt ở nhiệt độ cao (do CR) nhưng ít kháng thuốc ăn mòn (ví dụ, axit, nước biển) so với Inconel. Nó dễ bị rỗ trong môi trường giàu clorua.
d. Độ dẫn điện
Bất tiện: CóĐộ dẫn điện thấp, đó không phải là một tính năng thiết kế chính. Tính chất điện của nó là thứ yếu so với các đặc điểm cơ học và chống ăn mòn của nó.
Nichrom: Được cố ý thiết kế chođiện trở cao(≈1,0 Từ1,5 μω · m ở 20 độ) và hệ số nhiệt độ điện trở ổn định. Điều này làm cho nó lý tưởng cho các yếu tố làm nóng, vì nó chuyển đổi năng lượng điện thành nhiệt hiệu quả.
3. Ứng dụng
Không gian vũ trụ: Các thành phần động cơ phản lực (lưỡi tuabin, đĩa), hệ thống ống xả và các bộ phận đẩy tên lửa (chống lại nhiệt độ cao và quá trình oxy hóa).
Dầu khí: Công cụ hạ cấp, thiết bị đầu giếng và đường ống (chống ăn mòn từ hydrocarbon, nước muối và sunfua).
Xử lý hóa học: Lò phản ứng, van và máy bơm (xử lý axit ăn mòn, dung môi và môi trường áp suất cao).
Kỹ thuật hạt nhân: Các thành phần cốt lõi (chống lại bức xạ và chất làm mát nhiệt độ cao).
Các yếu tố sưởi ấm: Bếp điện, lò nướng, lò nướng bánh, máy sấy tóc và lò nung công nghiệp (chuyển đổi điện thành nhiệt đáng tin cậy).
Điện trở: Mạch điện đòi hỏi điện trở ổn định, cao (ví dụ, điện trở giới hạn dòng điện).
Lưới dây: Màn hình lò và lưới sưởi (chống oxy hóa ở nhiệt độ cao).




4. Chi phí
Bất tiện: Nói chung đắt hơn do hàm lượng niken cao hơn và các yếu tố hợp kim tốn kém (ví dụ: NB, MO, TI) và các quy trình sản xuất phức tạp.
Nichrom: Thông thường ít tốn kém hơn, vì nó sử dụng hợp kim đơn giản hơn (NI và CR) và dễ sản xuất với số lượng lớn hơn.





