MOQ: | 150kg |
Prix: | Negotiatable |
Emballage Standard: | Boîte à bois |
Période De Livraison: | 2-30days |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 300 tonnes par mois |
Tige en Hastelloy X haute température pour équipements pétrochimiques
Tige en Hastelloy X : Alliage haute température de qualité supérieure pour applications exigeantes
La tige en Hastelloy X, également connue sous le nom de UNS N06002, est un superalliage à base de nickel réputé pour ses performances exceptionnelles dans les environnements à haute température et corrosifs. Avec une composition comprenant du nickel, du chrome, du fer, du molybdène et de petites quantités de cobalt et de tungstène, cet alliage offre une résistance à l'oxydation et une résistance exceptionnelles jusqu'à 2200°F (1200°C). Son excellente soudabilité et fabricabilité le rendent idéal pour une utilisation dans les applications aérospatiales, pétrochimiques et les fours industriels.
Élément | Teneur (%) |
---|---|
Nickel (Ni) | Balan |
Chrome (Cr) | 20,5–23,0 |
Fer (Fe) | 17,0–20,0 |
Molybdène (Mo) | 8,0–10,0 |
Cobalt (Co) | 0,5–2,5 |
Tungstène (W) | 0,2–1,0 |
Carbone (C) | 0,05–0,15 |
Manganèse (Mn) | ≤1,0 |
Silicium (Si) | ≤1,0 |
Phosphore (P) | ≤0,04 |
Soufre (S) | ≤0,03 |
Propriété | Valeur |
---|---|
Résistance à la traction | 760 MPa |
Limite d'élasticité | 340 MPa |
Allongement | 48% |
Dureté (Rockwell B) | 89 HRB |
Module d'élasticité | 205 GPa |
Densité | 8,22 g/cm³ |
Point de fusion | 1260–1355°C |
Conductivité thermique: 9,2 W/(m·°C)
Coefficient de dilatation thermique: 13,9 µm/(m·°C)
Résistivité électrique: 114,83 µohm-cm
Aérospatiale: Moteurs de turbines à gaz, boîtes à chambre de combustion, conduits de transition, supports de flamme, tuyères, réchauffeurs de cabine.
Pétrochimie: Cornues, moufles, grilles de support de catalyseur, chicanes de four.
Industriel: Dispositifs de traitement thermique, cornues de four, opérations de pyrolyse.
Énergie: Composants dans les systèmes de production d'énergie nécessitant une résistance aux hautes températures.
Q1 : Quelle est la température de fonctionnement maximale pour la tige en Hastelloy X ?
R1 : La tige en Hastelloy X conserve sa résistance et sa résistance à l'oxydation jusqu'à 2200°F (1200°C), ce qui la rend adaptée aux applications à haute température.
Q2 : La tige en Hastelloy X est-elle soudable ?
R2 : Oui, la tige en Hastelloy X présente une excellente soudabilité en utilisant diverses techniques de soudage, notamment le soudage à l'arc au tungstène sous gaz (GTAW) et le soudage à l'arc sous gaz avec métal (GMAW).
Q3 : Quelles industries utilisent couramment la tige en Hastelloy X ?
R3 : Des industries telles que l'aérospatiale, la pétrochimie, l'énergie et la fabrication industrielle utilisent la tige en Hastelloy X pour les composants exposés à des températures élevées et à des environnements corrosifs.
MOQ: | 150kg |
Prix: | Negotiatable |
Emballage Standard: | Boîte à bois |
Période De Livraison: | 2-30days |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 300 tonnes par mois |
Tige en Hastelloy X haute température pour équipements pétrochimiques
Tige en Hastelloy X : Alliage haute température de qualité supérieure pour applications exigeantes
La tige en Hastelloy X, également connue sous le nom de UNS N06002, est un superalliage à base de nickel réputé pour ses performances exceptionnelles dans les environnements à haute température et corrosifs. Avec une composition comprenant du nickel, du chrome, du fer, du molybdène et de petites quantités de cobalt et de tungstène, cet alliage offre une résistance à l'oxydation et une résistance exceptionnelles jusqu'à 2200°F (1200°C). Son excellente soudabilité et fabricabilité le rendent idéal pour une utilisation dans les applications aérospatiales, pétrochimiques et les fours industriels.
Élément | Teneur (%) |
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Nickel (Ni) | Balan |
Chrome (Cr) | 20,5–23,0 |
Fer (Fe) | 17,0–20,0 |
Molybdène (Mo) | 8,0–10,0 |
Cobalt (Co) | 0,5–2,5 |
Tungstène (W) | 0,2–1,0 |
Carbone (C) | 0,05–0,15 |
Manganèse (Mn) | ≤1,0 |
Silicium (Si) | ≤1,0 |
Phosphore (P) | ≤0,04 |
Soufre (S) | ≤0,03 |
Propriété | Valeur |
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Résistance à la traction | 760 MPa |
Limite d'élasticité | 340 MPa |
Allongement | 48% |
Dureté (Rockwell B) | 89 HRB |
Module d'élasticité | 205 GPa |
Densité | 8,22 g/cm³ |
Point de fusion | 1260–1355°C |
Conductivité thermique: 9,2 W/(m·°C)
Coefficient de dilatation thermique: 13,9 µm/(m·°C)
Résistivité électrique: 114,83 µohm-cm
Aérospatiale: Moteurs de turbines à gaz, boîtes à chambre de combustion, conduits de transition, supports de flamme, tuyères, réchauffeurs de cabine.
Pétrochimie: Cornues, moufles, grilles de support de catalyseur, chicanes de four.
Industriel: Dispositifs de traitement thermique, cornues de four, opérations de pyrolyse.
Énergie: Composants dans les systèmes de production d'énergie nécessitant une résistance aux hautes températures.
Q1 : Quelle est la température de fonctionnement maximale pour la tige en Hastelloy X ?
R1 : La tige en Hastelloy X conserve sa résistance et sa résistance à l'oxydation jusqu'à 2200°F (1200°C), ce qui la rend adaptée aux applications à haute température.
Q2 : La tige en Hastelloy X est-elle soudable ?
R2 : Oui, la tige en Hastelloy X présente une excellente soudabilité en utilisant diverses techniques de soudage, notamment le soudage à l'arc au tungstène sous gaz (GTAW) et le soudage à l'arc sous gaz avec métal (GMAW).
Q3 : Quelles industries utilisent couramment la tige en Hastelloy X ?
R3 : Des industries telles que l'aérospatiale, la pétrochimie, l'énergie et la fabrication industrielle utilisent la tige en Hastelloy X pour les composants exposés à des températures élevées et à des environnements corrosifs.