Cтраница 2
Эти и другие стойкие к сероводородному растрескиванию стали - типа 10Х17Н13МЗТ, 08Х17Н15МЗТ, а также никелевые сплавы ( монель, инконель, инколой, нимоник) - вследствие их дороговизны и дефицитности целесообразно применять для изготовления отдельных высокоответственных элементов и только в виде биметаллов. [16]
Для температур 650 - 800 С применяются сплавы на никелевой и кобальтовой основах: Х20Н80 ( нихром), ХН75 ( никонель) ХН80Т ( нимоник) и др. Эти сплавы обладают высокими жаропрочными свойствами; из них изготовляют лопатки турбин и реактивных двигателей. [17]
В очень кислых ( рН 2) средах, содержащих хлориды и сероводород, рекомендуется применять материалы из сталей и сплавов с содержанием 30 % Ni ( инколой, нимоник, монель), а также титан. [18]
В кислых средах, содержащих хлориды и сероводород ( рН 2), при температурах от комнатной и выше стойкостью к коррозионному растрескиванию обладают лишь стали и сплавы с высоким содержанием никеля ( 30 % и выше) - такие, как инко-лой, нимоник ( ЭИ435), монель-металл, а также титан. [19]
![]() |
Частицы Fe W в аустенитной стали 1Х16Н14В2БР, выделившиеся в процессе ползучести ( 700 С, 1000 ч, X35 000. [20] |
Роль упрочняющей фазы в получивших большое распространение никелевых жаропрочных сплавах представляет особый интерес. В этих сплавах ( нимоник и его производные) упрочняющая фаза у представляет собой твердый раствор на базе NisAl. [21]
Подробно рассматриваются свойства жаропрочных сплавов серии нимоник при нормальной и повышенных температурах; приводятся методы горячей и холодной обработки этих сплавов, их термической обработки, литья и механической обработки, а также методы анализа и контроля. Широко освещаются области применения нимоников. [22]
Высокая жаропрочность сплавов нимоник обеспечивается их высокой прочностью и малой скоростью разупрочнения. В данном случае у состаренного нимоника высокая прочность связана с образованием большого количества ( - 10 %) второй фазы, когерентно связанной с маточным твердым раствором. [23]
Высокая жаропрочность сплавов нимоник обеспечивается их высокой прочностью и малой скоростью разупрочнения. В данном случае у состаренного нимоника высокая прочность связана с образованием большого количества ( до 20 %, а в некоторых современных высокожаропрочных сплавах до 40 % второй фазы), когерентно связанной с маточным твердым раствором. [24]
Высокая жаропрочность сплавов нимоник обеспечивается их высокой прочностью и малой скоростью разупричпсаия. В данном случае у состаренного нимоника высокая прочность связана с образованием большого количества ( до 20 %, а в некоторых современных высокожаропрочных сплавах до 40 % второй фазы), когерентно связанной с маточным твердым раствором. [25]
Многие никелевые сплавы жаростойки: они не окисляются на воздухе при высоких температурах. Примерами тому сплавы ЭЙ, инконель, нимоник, гастеллой и др., способные работать при температурах до 600 С. Они пригодны для производства турбин реактивных самолетов, газотурбинных установок и в атомных реакторах. [26]
Показано, что для травления сварных образцов нимоника 75 требуется более высокая концентрация соляной кислоты. [27]
По антикоррозионным свойствам эти материалы практически не уступают однородной нержавеющей стали. Показательным являются опыты с высокопрочной листовой сталью марки 42Х2ГСНМА, плакированной с обеих сторон очень тонкими ( до 0 1 мм) слоями нержавеющей стали Х18Н10Т или нимоником ЭИ435; при более толстых слоях, естественно, защита от коррозии лишь усилится. [28]
Сплавы на основе никеля можно разделить на жаропрочные, магнитные и сплавы с особыми свойствами. Жаропрочные сплавы никеля используются в современных турбинах и реактивных двигателях, где температура достигает 850 - 900 С; таких температур сплавы на основе железа не выдерживают. К важнейшим жаропрочным сплавам никеля относятся нимоник, инконелъ, хастеллой. В состав этих сплавов входит свыше 60 % никеля, 15 - 20 % хрома и другие металлы. Производятся также металлокерамические жаропрочные сплавы, содержащие никель в качестве связующего металла. Эти сплавы выдерживают нагревание до 1100 С. К сплавам никеля с особыми свойствами принадлежат монель-металл, никелин, константан. Монелъ-металл ( сплав никеля с 30 % меди) широко используется в химическом аппаратостроении, так, как по механическим свойствам он превосходит никель, а по коррозионной стойкости почти не уступает ему. [29]
Межкристаллитное проникновение натрия происходит редко и не имеет заметного распространения. Некоторые исследователи наблюдали полости, которые являлись результатом выщелачивания никеля, хрома или других элементов из межзеренных границ и других подобных участков, однако этот эффект незначителен. В отличие от сталей высоконикелевые сплавы, например нимоник 80А, нечувствительны к содержанию кислорода, но очень чувствительны к скорости теплоносителя ( табл. 11.2), поэтому маловероятно, чтобы эти сплавы подошли для работы в натрии при высоких скоростях движения теплоносителя. [30]