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INCONEL 617合金碳迁移

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280
2025-12-11   114.92.124.*
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上海沃乘实业有限公司为您提供inconel 617合金碳迁移。inconel 617合金在高温环境下的重要性
inconel 617合金是一种以cr-mo-co为强化元素的镍基高温合金。由于其在700~750 ℃条件下仍具备-的高温-蠕变性能和高温稳定性,成为超超临界火力发电机组高温关键部件的重要候选材料。
控冷处理对锻造inconel 617合金晶界组织的影响
控冷热处理是形成锯齿晶界的-条件,随着冷却速度的加快,锯齿晶界的振幅降低。
锯齿晶界通常在大角度晶界上形成,而孪晶晶界则一般不发生晶界锯齿化。
锯齿晶界上的碳化物主要是cr c 和mo c,与基体存在特定的取向关系。
提出了两种锯齿晶界形成机制:一种是晶界一部分被碳化物钉扎,晶界其余部分在控冷过程中仍发生迁移,终在两碳化物之间形成锯齿晶界;第二种是晶界板状碳化物沿晶界生长,诱使晶界锯齿化。inconel 617合金在控冷过程中同时发生这两种机制,且第二种机制占-作用。
高温合金在非纯气氛中的挑战与前景
过去的研究表明,高温合金如inconel 617、incoloy 800h、hastelloy x和haynes 230等在高温非纯-气环境下具有较好的耐腐蚀性能,因此被认为是高温气冷堆的重要候选材料。然而,一些研究表明,-的渗碳和脱碳现象仍然会导致高温合金的力学性能下降。高温合金的内氧化可能降低其抗蠕变能力。因此,即使是具有较好耐蚀性的高温合金在非纯-气中也可能受到侵蚀。目前,国外对高温合金在典型非纯氨气中的腐蚀研究已有较多-,但国内对此的实验研究相对较少,-是在高温气氛中的低杂质含量下高温合金的腐蚀行为研究。
inconel 617合金在非纯-气环境中的高温腐蚀行为研究
本文对inconel 617合金在980 ℃的非纯-气中的腐蚀行为进行了研究。通过热力学计算和气相分析建立了碳迁移判定模型和脱碳反应预测模型。理论模型和实验结果都表明,当温度达到830 ℃时,合金的氧化层与基体碳发生反应,生成大量co。这一现象导致合金-脱碳△c=0.037%,并伴随氧化层的破裂。因此,研究表明在htgr非纯-气中,杂质控制应该合理,而不是尽可能低。适度增加co含量可以提高合金的ta值,从而抑制脱碳反应并保护氧化层不受破坏。同时,实验还表明低温环境t  业务热线:传真:021-67677099
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