Nikkel-legeringen 4J32/4J33/4J34 Specificatietabel
Categorie |
Details |
Namen van legeringen |
4J32, 4J33, 4J34 |
Standaard |
GB/T 15061-1994 (of equivalent) |
Type |
Lage expansie en nikkellegeringen met hoge sterkte |
Chemische samenstelling
Element |
4J32 |
4J33 |
4J34 |
Nikkel (Ni) |
30% - 32% |
40% - 42% |
45% - 47% |
Ijzer (Fe) |
Balans |
Balans |
Balans |
Chroom (CR) |
15% - 18% |
10% - 12% |
8% - 10% |
Mangaan (Mn) |
≤ 0.8% |
≤ 0.5% |
≤ 0.5% |
Silicium (Si) |
≤ 0.5% |
≤ 0.5% |
≤ 0.5% |
Koolstof (C) |
≤ 0.05% |
≤ 0.05% |
≤ 0.05% |
Zwavel (S) |
≤ 0.02% |
≤ 0.02% |
≤ 0.02% |
Fysieke en thermische eigenschappen
Eigendom |
4J32 |
4J33 |
4J34 |
Dichtheid (g/cm³) |
8.3 |
8.4 |
8.5 |
Coëfficiënt van thermische uitzetting (x10/°C) |
4.7 |
5.0 |
5.3 |
Smeltpunt (°C) |
1450 |
1500 |
1520 |
Thermische geleidbaarheid (W/m·K) |
16 |
17 |
18 |
Mechanische eigenschappen
Eigendom |
4J32 |
4J33 |
4J34 |
Treksterkte (MPa) |
≥ 1000 |
≥ 1100 |
≥ 1200 |
Opbrengststerkte (MPa) |
≥ 850 |
≥ 900 |
≥ 1000 |
Verlenging (%) |
≥ 15 |
≥ 10 |
≥ 12 |
Hardheid (Rockwell B) |
90 |
85 |
80 |
Toepassingen
Legering |
Toepassingen |
4J32 |
Gebruikt voor uiterst nauwkeurige componenten in de lucht- en ruimtevaart, thermo-elektrische apparaten en medische instrumenten. |
4J33 |
Geschikt voor toepassingen met hoge prestaties in elektronica, magnetische velden en machines met hoge precisie. |
4J34 |
Ideaal voor omgevingen met hoge sterkte en hoge temperaturen, zoals turbines, warmtewisselaars en elektronica. |
Verwerkingskenmerken
- 4J32: Uitstekende vormbaarheid, gebruikt voor onderdelen die een matige thermische uitzetting en sterkte vereisen.
- 4J33: Ideaal voor precisiecomponenten die een balans tussen hoge thermische uitzetting en sterkte vereisen.
- 4J34: Biedt uitstekende sterkte en thermische weerstand, geschikt voor complexe ontwerpen onder omstandigheden met hoge belasting.


Shandong Titanium Nickel Special Steel Co., Ltd., geregistreerde fondsen (duizend yuan voor 10,000 yuan), is het bedrijf voornamelijk toegewijd aan hightech bedrijven die geïntegreerd zijn met speciale legeringmaterialen, gespecialiseerd in het onderzoek en de verkoop van speciale legeringen zoals op nikkel en ijzer gebaseerde legeringen. Producten zijn onder andere corrosiebestendige legeringen, superlegeringen, precisielegeringen, Hastelloy, Monel, INCONEL, INCOLOY, koper-nikkellegeringen, titanium en titaniumlegeringen, zirkonium- en zirkoniumlegeringen, nikkel- en nikkellegeringen, op nikkel-kobalt gebaseerde hittebestendige legeringen, Hafniumlegering, enz., meer dan 60 soorten legeringen zoals speciaal roestvrij staal. Op basis van het stabiliseren van de kwaliteit van de oorspronkelijke producten, afhankelijk van de vraag op de markt, lost het de kwaliteitsproblemen op die zich in het traditionele metallurgische proces voordoen, en zorgt het voor de lage diversen en lage doorbuiging van de producten van legeringen, die een uitstekende reputatie in de industrie hebben verworven.




FAQ: Precisie-alloys
1. Wat zijn precisielegeringen?
Precisielegeringen zijn speciale metaallegeringen die zijn ontworpen om unieke en goed gecontroleerde eigenschappen te vertonen, zoals nauwkeurige magnetische prestaties, thermische stabiliteit, elektrische weerstand of thermische uitzettingskarakteristieken. Ze worden vaak gebruikt in toepassingen met hoge prestaties in sectoren als de ruimtevaart, elektronica en instrumentatie.
2. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van precisielegeringen?
Belangrijke eigenschappen zijn:
- Hoge magnetische permeabiliteit.
- Lage coerciviteit voor magnetische legeringen.
- Stabiele thermische uitzettingscoëfficiënten voor dimensionale stabiliteit.
- Hoge elektrische weerstand voor elektrische toepassingen.
- Corrosie- en oxidatiebestendigheid in specifieke omgevingen.
3. Wat zijn de meest voorkomende toepassingen voor precisielegeringen?
Precisielegeringen worden gebruikt in:
- Magnetische afscherming.
- Sensoren, actuators en relais.
- Precisie-instrumenten en horloges.
- Elektrische weerstanden en verwarmingselementen.
- Ruimtevaart- en automotive-componenten die een lage thermische uitzetting vereisen.
Hoe worden precisielegeringen vervaardigd?
Precisielegeringen worden gewoonlijk vervaardigd via een reeks processen, waaronder:
- Smelten in vacuüm of gecontroleerde atmosferen om de zuiverheid te handhaven.
- Gieten en heet walsen om initiële vormen te vormen.
- Uitgloeien en koud walsen om de korrelstructuur te verfijnen en mechanische of magnetische eigenschappen te verbeteren.
- Warmtebehandeling voor property optimalisatie.
Hoe beïnvloeden warmtebehandelingen precisielegeringen?
Warmtebehandelingen spelen een cruciale rol bij het bepalen van de uiteindelijke eigenschappen van precisielegeringen. Bijvoorbeeld:
- Magnetische legeringen zoals 1J06 profiteren van gecontroleerde verenting om de doorlaatbaarheid te maximaliseren en de coerciviteit te minimaliseren.
- Legeringen voor thermische uitzettingstoepassingen vereisen stabilisatie om consistent dimensionaal gedrag over temperatuurveranderingen te garanderen.
6. Wat zijn de verschillen tussen magnetische en niet-magnetische precisielegeringen?
- Magnetische precisielegeringen (bijv. 1J06, permalloy) zijn ontworpen voor hoge doorlatendheid, lage coerciviteit en uitstekende magnetische stabiliteit.
- Niet-magnetische precisielegeringen (bijv. Invar, constantan) zijn ontworpen voor stabiele thermische uitzetting of specifieke weerstandseigenschappen zonder magnetische invloed.
7. Welke factoren moeten in aanmerking worden genomen bij de keuze van een precisielegering?
- Toepassingsvereisten: Magnetische, thermische of elektrische eigenschappen.
- Werkomgeving: Corrosiebestendigheid, temperatuurstabiliteit.
- Kosten en beschikbaarheid: Hoogwaardige legeringen zijn misschien duurder, maar bieden superieure functionaliteit.
Zijn precisielegeringen milieuvriendelijk?
Veel precisielegeringen zijn ontworpen met het oog op recycleerbaarheid. Legeringen zoals Invar en permalloy kunnen vaak worden gerecycled zonder dat hun unieke eigenschappen significant verloren gaan, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd.
9. Kunnen precisielegeringen op maat worden gemaakt?
Ja, precisielegeringen kunnen worden aangepast door aanpassingen in de samenstelling en verwerking om te voldoen aan specifieke prestatievereisten. Er worden vaak aangepaste oplossingen geleverd voor industrieën zoals de ruimtevaart en medische apparatuur.
10. Welke normen en certificeringen gelden voor precisielegeringen?
Precisielegeringen voldoen vaak aan normen zoals:
- ASTM (American Society for Testing and Materials).
- ISO (Internationale Organisatie voor Normalisatie).
- EN (Europese normen).
Specifieke certificeringen kunnen verschillen afhankelijk van de toepassing en de regio.