May 23, 2025 Để lại lời nhắn

Các tính năng chính của C -276 Hastelloy

1. Các tính năng dự phòng

Hastelloy C -276 Hợp kim (UNS N10276) là vật liệu đầu tiên được rèn, niken-molybdenum để làm giảm bớt những lo ngại về hàn (nhờ vào hàm lượng carbon và silicon cực thấp). Như vậy, nó đã được chấp nhận rộng rãi trong quy trình hóa học và các ngành công nghiệp liên quan, và hiện có nhiều hơn 50- hồ sơ theo dõi hiệu suất đã được chứng minh trong một số lượng lớn các hóa chất ăn mòn.

Giống như các hợp kim niken khác, nó dễ uốn, dễ hình thành và hàn, và sở hữu khả năng chống lại sự ăn mòn căng thẳng trong các giải pháp mang clorua (một hình thức thoái hóa mà thép không gỉ austenitic dễ bị). Với hàm lượng crom và molybden cao, nó có thể chịu được cả axit oxy hóa và không oxy hóa, và thể hiện khả năng chống rỗ và tấn công kẽ hở với sự hiện diện của clorua và các halua khác. Hơn nữa, nó rất kháng với vết nứt do sunfua và vết nứt ăn mòn căng thẳng trong môi trường chua, chua.

Hastelloy C -276 Hợp kim có sẵn dưới dạng các tấm, tấm, dải, phôi, thanh, dây, ống, ống và điện cực được phủ. Các ứng dụng ngành công nghiệp hóa chất điển hình (CPI) bao gồm lò phản ứng, bộ trao đổi nhiệt và cột.

2.Resistance to Rỗ và ăn mòn kẽ hở

Hastelloy®C -276 Hợp kim thể hiện khả năng kháng cao với rỗ và tấn công kẽ hở do clorua, các hình thức ăn mòn mà các thép không gỉ austenitic đặc biệt dễ bị. Để đánh giá điện trở của các hợp kim đối với tấn công rỗ và kẽ hở, thông thường, việc đo nhiệt độ rỗ quan trọng của chúng và nhiệt độ kẽ hở quan trọng trong 6% khối lượng clorua ferric, theo quy trình được xác định trong ASTM tiêu chuẩn G 48. Để so sánh, các giá trị cho các hợp kim 316L, 254SMO, 625 và C -276 như sau:

Hợp kim
Nhiệt độ rỗ quan trọng trong axit hóa 6% FECL3
Nhiệt độ kẽ hở quan trọng trong axit hóa 6% FECL3
độ f bằng cấp độ f bằng cấp
316L 59 15 32 0
254Smo 140 60 86 30
625 212 100 104 40
C-276 302 150 131 55

Môi trường mang clorua khác, đáng chú ý là cái chết xanh (11,5% h2VÌ THẾ4+ 1. 2% HCl + 1% fecl3+ 1% CUCL2) và cái chết màu vàng (4% NaCl + 0. 1% Fe2(VÌ THẾ4)3+ 0. Trong cái chết màu xanh lá cây, nhiệt độ thấp nhất mà tại đó đã được quan sát thấy trong hợp kim C -276 là điểm sôi. Trong cái chết màu vàng, C -276 Hợp kim không biểu hiện rỗ, ngay cả ở nhiệt độ thử nghiệm tối đa (150 độ). Nhiệt độ kẽ hở quan trọng của C -276 hợp kim trong tử vong màu vàng là 60 độ.

3.Resistance to aprosion cracking

Một trong những thuộc tính chính của các hợp kim niken là khả năng chống lại vết nứt ăn mòn do clorua gây ra. Một giải pháp phổ biến để đánh giá tính kháng của vật liệu đối với dạng tấn công cực kỳ phá hủy này là sôi 45% magiê clorua (ASTM Standard G 36), thường là với các mẫu U-uốn U bị căng thẳng. Như đã thấy rõ từ các kết quả sau đây, hai hợp kim niken, C -276 và 625, có khả năng chống lại hình thức tấn công này hơn nhiều so với các thép không gỉ so sánh, Austenitic. Các xét nghiệm đã được dừng lại sau 1.008 giờ (sáu tuần).

Hợp kim Thời gian để bẻ khóa
316L 2 h
254Smo 24 h
625 Không có vết nứt trong 1,008 giờ
C-276 Không có vết nứt trong 1,008 giờ

info-450-442info-442-441

info-415-416info-441-444

4. Sự ăn mòn của các kẽ hở nước biển

Nước biển có lẽ là dung dịch muối nước phổ biến nhất. Nó không chỉ gặp phải trong vận chuyển hàng hải và các giàn dầu ngoài khơi, mà còn được sử dụng làm chất làm mát trong các cơ sở ven biển. Được liệt kê là dữ liệu được tạo ra như một phần của một nghiên cứu của Hải quân Hoa Kỳ tại Phòng thí nghiệm Laque ở Bãi biển Wrightsville, Bắc Carolina (và được xuất bản bởi DM Aylor et al, Paper số 329, ăn mòn 99, Nace International, 1999). Các xét nghiệm kẽ hở đã được thực hiện trong cả hai vùng biển vẫn còn (không hoạt động) và nước biển, ở 29 độ, cộng hoặc trừ 3 độ. Hai mẫu (A & B) của mỗi hợp kim đã được thử nghiệm trong nước tĩnh trong 180 ngày và tương tự như vậy trong nước chảy. Mỗi mẫu chứa hai trang web kẽ hở có thể.

Hợp kim Yên Chảy
Số trang web bị tấn công Độ sâu tấn công tối đa, mm Số trang web bị tấn công Độ sâu tấn công tối đa, mm
316L A:2, B:2 A:1.33, B:2.27 A:2, B:2 A:0.48, B:0.15
254Smo A:2, B:2 A:0.76, B:1.73 A:2, B:2 A:0.01, B:<0.01
625 A:1, B:2 A:0.18, B:0.04 A:2, B:2 A:<0.01, B:<0.01
C-276 A:1, B:1 A:0.10, B:0.13 A:0, B:0 A:0, B:0

5. Khả năng kháng của các mối hàn

Để đánh giá tính kháng của các mối hàn để ăn mòn, Haynes International đã chọn thử nghiệm các mẫu kim loại toàn mô, được lấy từ các góc phần tư của các cụm hình chữ tư, được tạo ra bằng cách sử dụng nhiều đường truyền bằng kim loại khí (MIG). Có thể dự đoán, bản chất không đồng nhất của các cấu trúc hàn hàn dẫn đến tỷ lệ ăn mòn cao hơn (so với các sản phẩm đồng nhất, rèn). Tuy nhiên, Hastelloy®C -276 Hợp kim thể hiện khả năng kháng tuyệt vời với các axit vô cơ, thậm chí ở dạng hàn, như thể hiện trong bảng sau:

Hóa chất Sự tập trung Nhiệt độ Tốc độ ăn mòn
wt.% độ f bằng cấp Mối hàn kim loại Kim loại cơ bản rèn
MPY mm\/y MPY mm\/y
H2VÌ THẾ4
30 150 66 1.2 0.03 0.1 0.01
H2VÌ THẾ4
50 150 66 1.2 0.03 0.8 0.02
H2VÌ THẾ4
70 150 66 5.1 0.13 2.0 0.05
H2VÌ THẾ4
90 150 66 4.3 0.11 1.2 0.03
HCl 10 100 38 8.7 0.22 6.7 0.17
HCl 15 100 38 7.9 0.20 7.5 0.19
HCl 20 100 38 6.3 0.16 5.5 0.14

 

 

 

 

 

 

 

Gửi yêu cầu

whatsapp

Điện thoại

Thư điện tử

Yêu cầu thông tin