Таблица технических характеристик никелевых сплавов 4J49/4J50/4J58
Категории |
Подробнее |
Названия сплавов |
4J49, 4J50, 4J58 |
Стандарт |
GB/T 15061-1994 (или аналогичный) |
Тип |
Низкое расширение и высокопрочные никелевые сплавы |
Химический состав
Элемент |
4J49 |
4J50 |
4J58 |
Никель (Ni) |
50% - 55% |
55% - 60% |
60% - 65% |
Железо (Fe) |
Баланс |
Баланс |
Баланс |
Хром (Cr) |
15% - 18% |
12% - 15% |
10% - 12% |
Марганец (MN) |
≤ 0.5% |
≤ 0.5% |
≤ 0.5% |
Кремний (Si) |
≤ 0.5% |
≤ 0.5% |
≤ 0.5% |
Углерод (C) |
≤ 0.05% |
≤ 0.05% |
≤ 0.05% |
Сера (S) |
≤ 0.02% |
≤ 0.02% |
≤ 0.02% |
Физические и тепловые свойства
Собственности |
4J49 |
4J50 |
4J58 |
Плотность (г/см 3) |
~8.3 |
~8.4 |
~8.5 |
Коэффициент теплового расширения (x10/°C) |
~4.0 |
~4.5 |
~5.0 |
Температура плавления (°C) |
~1500 |
~1550 |
~1600 |
Теплопроводность (Вт/м·к) |
~18 |
~19 |
~20 |
Механические свойства
Собственности |
4J49 |
4J50 |
4J58 |
Прочность на растяжение (МПа) |
≥ 1200 |
≥ 1300 |
≥ 1400 |
Предел текучести (МПа) |
≥ 1000 |
≥ 1100 |
≥ 1200 |
Удлинение (%) |
≥ 8 |
≥ 7 |
≥ 6 |
Твердость (Rockwell B) |
~80 |
~75 |
~70 |
Области применения
Сплав |
Области применения |
4J49 |
Используется для высокотемпературных применений, таких как аэрокосмическая промышленность, турбины и промышленные компоненты. |
4J50 |
Идеально подходит для компонентов, требующих высокой прочности и теплового расширения, таких как автомобильные детали и двигатели. |
4J58 |
Подходит для использования в условиях высоких температур, например, теплообменников, систем выработки электроэнергии и авиакосмических двигателей. |
Характеристики обработки
- 4J49: Хорошая гибкость и прочность, подходит для применения при средних и высоких температурах.
- 4J50: Обеспечивает баланс между прочностью и тепловым расширением, идеально подходит для автомобилестроения и промышленного применения.
- 4J58: Обеспечивает высокую прочность и теплостойкость, что делает его идеальным для аэрокосмической и высокопроизводительной среды.


Шаньдун Титан никель Спецсталь ко., Лтд., зарегистрированные фонды (тысяча юаней за 10,000 юаней), компания в основном привержена высокотехнологичным предприятиям, которые интегрированы со специальными легированными материалами, специализирующимися на исследованиях и продажах специальных сплавов, таких как никелевые и железные. К продуктам относятся коррозионностойкие сплавы, суперсплавы, прецизионные сплавы, Hastelloy, Monel, INCONEL, INCOLOY, медно-никелевые сплавы, титановые и титановые сплавы, циркониевые сплавы, никелевые и никелевые сплавы, жаростойкие сплавы на основе никеля и кобальта, гафния и др., более 60 видов легированных материалов, таких как специальная нержавеющая сталь. На основе стабилизации качества оригинальных изделий, по рыночному спросу, решает существующие в традиционном металлургическом процессе проблемы качества, и обеспечивает низкий уровень прогиба легированных материалов, что завоевало отличную репутацию в отрасли.




FAQ: Прецизионные сплавы
1. Что такое прецизионные сплавы?
Прецизионные сплавы — это специальные металлические сплавы, предназначенные для обеспечения уникальных и высококонтролируемых свойств, таких как точные магнитные характеристики, термическая стабильность, электрическое сопротивление или термическое расширение. Они обычно используются в высокопроизводительных областях применения в таких отраслях, как аэрокосмическая промышленность, электроника и контрольно-измерительные приборы.
2. Каковы основные свойства прецизионных сплавов?
Ключевые свойства:
- Высокая магнитная проницаемость.
- Низкая коэрцитивность для магнитных сплавов.
- Стабильные коэффициенты теплового расширения для стабильности размеров.
- Высокое электрическое сопротивление для электрических применений.
- Устойчивость к коррозии и окислению в определенных условиях.
3. Какие области применения прецизионных сплавов являются общими?
Прецизионные сплавы используются в:
- Магнитное экранирование.
- Датчики, приводы и реле.
- Прецизионные приборы и часы.
- Электрические резисторы и нагревательные элементы.
- Аэрокосмические и автомобильные компоненты, требующие низкого теплового расширения.
4. Как производятся прецизионные сплавы?
Прецизионные сплавы обычно производятся в рамках ряда процессов, включая:
- Плавление в вакууме или в контролируемой атмосфере для поддержания чистоты.
- Литье и горячий прокат для формирования начальных форм.
- Отжиг и холодный прокат для улучшения структуры зерна и улучшения механических или магнитных свойств.
- Термообработка для оптимизации свойств.
5. Как термической обработки влияют на прецизионные сплавы?
Термической обработки играет важную роль в определении конечных свойств прецизионных сплавов. Например:
- Магнитные сплавы, такие как 1J06, получают преимущества от контролируемого отжига, что позволяет максимально повысить проницаемость и минимизировать коэрцитивность.
- Сплавы для термического расширения требуют стабилизации для обеспечения стабильного поведения по размерам при изменении температуры.
6. В чем разница между магнитными и немагнитными прецизионными сплавами?
- Магнитные прецизионные сплавы (например, 1J06, пермсплавы) разработаны для высокой проницаемости, низкой коэрцитивности и отличной магнитной устойчивости.
- Немагнитные прецизионные сплавы (например, Invar, consttan) предназначены для стабильного теплового расширения или удельного сопротивления без магнитного воздействия.
7. Какие факторы следует учитывать при выборе прецизионного сплава?
- Требования к применению: Магнитные, тепловые или электрические свойства.
- Условия эксплуатации: Коррозионная стойкость, температурные характеристики.
- Стоимость и доступность: Высокопроизводительные сплавы могут быть дороже, но обеспечивают превосходную функциональность.
8. Не вредны ли прецизионные сплавы для окружающей среды?
Многие прецизионные сплавы разработаны с учетом возможности переработки. Такие сплавы, как Invar и permalloy, часто могут быть переработаны без существенной потери уникальных свойств, что снижает воздействие на окружающую среду.
9. Можно ли настроить прецизионные сплавы?
Да, прецизионные сплавы можно настроить путем регулировки состава и обработки в соответствии с конкретными требованиями к производительности. Индивидуальные решения часто предоставляются для таких отраслей, как аэрокосмическая и медицинская промышленность.
10. Какие стандарты и сертификаты применяются к прецизионным сплавам?
Прецизионные сплавы часто соответствуют следующим стандартам:
- ASTM (Американское общество по испытаниям и материалам).
- ISO (Международная организация по стандартизации).
- EN (европейские стандарты).
Конкретные сертификаты могут отличаться в зависимости от области применения и региона.