Demir Krom Alüminyum Isıtma Tellerinde Yaygın Alüminyum, Molibden ve Niyobyum Elementlerinin Rolü
Mesaj bırakın
Demir krom alüminyum elektrikli ısıtma telleri esas olarak demir (Fe), krom (Cr) ve alüminyum (Al) elementlerinden oluşur ve ayrıca belirli performans gereksinimlerini karşılamak için molibden (Mo) veya niyobyum (Nb) elementleri eklenir. Genel olarak, Cr elementinin içeriği yüzde 12 ila yüzde 30, Al elementinin yüzde 4 ila yüzde 8'i ve geri kalanı ferrit yapısında olan Fe'dir. Kompozisyona göre, esas olarak 1Cr13Al4, {{10}Cr25Al5, 0Cr21Al6, 0Cr23Al5, 0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2, vb. olarak ayrılır. Aşağıda, işlevleri tanıtılacaktır. demir krom alüminyum elektrikli fırın tellerinde alüminyum, molibden ve niyobyum elementleri.
1, Alüminyumun (Al) alaşımlardaki rolü
Alüminyum esas olarak deoksidasyon ve tane inceltme için kullanılır. Nitrürlenmiş alaşımlarda sert ve korozyona dayanıklı nitrürlenmiş bir tabakanın oluşumunu teşvik edin. Alüminyum, düşük karbonlu alaşımların yaşlanmasını baskılayabilir ve düşük sıcaklıklarda tokluklarını iyileştirebilir. İçerik yüksek olduğunda, oksitleyici asitler ve H2S gazında alaşımın oksidasyon direncini ve korozyon direncini artırabilir ve alaşımın elektriksel ve manyetik özelliklerini iyileştirebilir. Alüminyum, alaşımlarda katı çözelti güçlendirme, aşınma direncini, yorulma mukavemetini ve çekirdek mekanik özelliklerini iyileştirme üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Isıya dayanıklı alaşımlarda alüminyum, nikel ile bir bileşik oluşturarak termal mukavemeti arttırır. Alüminyum içeren demir krom alüminyum alaşımı, yüksek sıcaklıklarda sabit dirence ve mükemmel oksidasyon direncine yakın özelliklere sahiptir. Demir krom alüminyum ısıtma telleri gibi elektrikli ısıtma alaşımlı malzemeler yapmak için uygundur.
(1) Mikro yapı ve ısıl işlemin alaşımlar üzerindeki etkisi
A. Alüminyum, oksijen ve nitrojen için güçlü bir afiniteye sahiptir, bu da onu alaşım ergitme için bir deoksijenasyon ve nitrojen fiksaj maddesi yapar.
B. Alüminyum, alaşımlardaki östenit faz bölgesini güçlü bir şekilde azaltır.
C. Alüminyum ve karbonun afinitesi düşüktür ve alüminyum karbürler genellikle alaşımlarda görülmez. Alüminyum, karbonun grafitleşmesini güçlü bir şekilde destekler ve elementler oluşturmak için Cr, Ti, V, Nb gibi güçlü karbürlerin eklenmesi Al'ın grafitleşmesini engelleyebilir.
D. Alüminyum, alaşımın temel tanesini inceltir ve alaşım tanesinin kabalaşma sıcaklığını arttırır. Bununla birlikte, alaşımdaki katı çözelti metalinin alüminyum içeriği belirli bir miktarı aştığında, östenit tanesinin büyümesi ve kabalaşması kolaydır. Bu yönüyle kobalt dışındaki diğer alaşım elementlerinin aksine
(2) Alaşımların mekanik özellikleri üzerindeki etki
A. Alüminyum, alaşımların çentiklere karşı hassasiyetini azaltır, alaşımın yaşlanma olgusunu azaltır veya ortadan kaldırır, özellikle alaşımın kırılgan geçiş sıcaklığını azaltır ve düşük sıcaklıklarda alaşımın tokluğunu artırır
B. Alüminyum, önemli bir katı çözelti güçlendirme etkisine sahiptir ve yüksek alüminyum alaşımları, daha yüksek özgül mukavemet avantajına sahiptir. Ferritik demir alüminyum alaşımları, Cr13 alaşımlarından daha yüksek yüksek sıcaklık mukavemetine ve kopma mukavemetine sahiptir, ancak oda sıcaklığında plastisiteleri ve toklukları düşüktür, bu da soğuk deformasyon işlemeyi zorlaştırır.
C. Karbon ve manganez içeren östenitlenmiş östenit tipi demir alüminyum manganez alaşımı daha iyi kapsamlı özelliklere sahiptir
(3) Alaşımların fiziksel, kimyasal ve proses özellikleri üzerindeki etkisi
A. Yüzde 20 -30 Cr içeren Fe-Cr alaşımlı elektrikli ısıtma tellerine eklendiğinde, direnç sıcaklık katsayıları çok küçüktür, bu nedenle elektrikli ısıtma alaşımlı malzemeler olarak kullanılabilirler.
B. Alüminyum ve silikon, transformatör alaşımlarının çekirdek kaybını azaltmada benzer etkilere sahiptir. Farklı miktarlarda alüminyumun zorlayıcılık ve histerezis kaybı üzerinde özel ve karmaşık etkileri vardır.
C. Alüminyum içeriği belirli bir değere ulaştığında,








