一种低膨胀性镍基焊丝
    72.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109848609A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910289769.2

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种低膨胀性镍基焊丝,属于金属焊接材料领域,该焊丝按重量百分比由以下成分制备而成:Fe≤1.5%,Cr:14-18%,Al:1.4-1.5%,Ti:1.4-1.5%,Mo:1.5-2.5%,W:0.5-1%,Si≤0.05%,Mn≤0.5,Cu≤0.1,C≤0.05%,B≤0.004%,Zr≤0.02%,其余为Ni。本发明焊丝形成的焊缝区基体是无序面心结构的奥氏体γ相,沉淀强化相为γ′(Ni3(Al,Ti))相,晶间分布着碳化物相。在不影响合金结构稳定性和高温强度的基础上,不添加稀土元素以降低成本。与现有技术比较,具有较低的热膨胀系数、优异的高温强度,尤其用于高温、高压、超临界水蒸汽条件下部件的焊接时,其工艺焊接性(焊接热裂纹敏感性)优于现有镍基或镍钴基高温合金焊丝。

    用于观察镍基及镍铁基高温合金中γ′相的金相腐蚀剂及其使用方法

    公开(公告)号:CN109023498A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810909774.4

    申请日:2018-08-10

    CPC classification number: C25F3/02 G01N1/32

    Abstract: 本发明公开了一种用于观察镍基及镍铁基高温合金中γ′相的金相腐蚀剂及其使用方法,该金相腐蚀剂按体积分数包括:30~35%的磷酸和65~70%的甲醇。其中,所选用的化学试剂均为分析纯标准。本发明的使用方法为,将经过机械抛光的金相样品放置于配制好的腐蚀剂之中进行电化学腐蚀,工作电压为5‑10V,温度为20‑25℃,电化学腐蚀10~30秒钟后,用清水和酒精将其金相表面的腐蚀剂冲洗干净、干燥后,即可通过扫描电子显微镜对其显微组织内的γ′相进行观察和分析。本发明的优势在于腐蚀掉了合金中的基体而获得的合金组织内γ′相,成像的对比度大、形貌清晰可见;同时,还可获得晶界和晶界碳化物以及晶内碳化物等析出相的轮廓和形貌,可对晶粒度等进行观察分析。

    一种焊缝熔敷金属可再结晶的镍基合金焊丝

    公开(公告)号:CN105689919B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201610230578.5

    申请日:2016-04-14

    Abstract: 本发明属于超超临界电站焊接材料领域,具体为一种具有高塑性的固溶强化型镍基合金焊丝,适用于超超临界锅炉过热器/再热器管的焊接,过热器及再热器管与锅炉集气联箱(包括接管座)的焊接,其主要特征在于使用该焊丝在TIG焊(钨极氩弧焊)焊接后,焊缝熔敷金属在1000℃及以上焊后热处理可发生再结晶,消除原焊缝内的树枝晶和柱状晶组织;焊后焊缝区硬度为300HV,再结晶处理后硬度降为210HV;消除焊缝残余应力和成分偏析,在组织形貌上和母材基本一致。该镍基合金焊丝的化学成分(重量%)为,Fe<3%,Cr:14‑18%,Al+Ti≤0.45%且Ti/Al<0.9,Nb:1.0‑1.5%,Mo:7.0‑9.8%,W<0.4%,Si≤1.0%,Mn:0.5‑1.0%,C≤0.1%,B:0.003‑0.005%,Zr≤0.03%,其余为Ni,其他杂质元素总和<0.1%。

    一种铁镍基高温合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107779718A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201710965438.7

    申请日:2017-10-17

    Abstract: 一种铁镍基高温合金及其制备方法,按质量百分比计包括:C:0.03~0.07%,Cr:24~28%,Ni:37~45%,Si:≤0.3%,Nb:≤0.3%,Mo:≤2.5%,W:≤2.0%,Ti:≤0.9%,Al:≤0.7%,N:≤0.10%,B:≤0.005%,Re:≤0.1%,余量为Fe;将配制的合金熔炼成合金母液,将合金母液浇入离心铸造机中充型凝固制成管材;固溶、时效处理后即可。合金材料呈双相结构特征,基体是无序面心结构的奥氏体,晶界存在呈不连续分布的碳化物Cr23C6。晶内均匀弥散分布着MX型碳氮化物及Ni3Al。本发明的合金具有较好的屈服强度以及延伸率及断面收缩率。

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