化学成分:
C | Cr | Ni+ Co | Ti | Al | Fe | Nb+Ta | Si | Mn | S | Cu |
≤0.10 | 14.0~17.0 | ≥70.0 | 2.0~2.6 | 0.9~1.5 | 5.0~9.0 | 0.7~1.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.5 |
物理性能:
密度(g/cm3) | 熔化温度 (°C) | 居里温度 (°C) | 磁导率(在15.9 kA/m下测得) | 热导率(W/m°C) | 膨胀系数(21-93°C) | 电阻率 | 刚性模量(GPa) |
8.22 | 1390-1430 | -125 | 1.0035 | 12.0 | 7.0 (12.6) | 731 | 76 |
在常温下的合金的小机械性能:
屈服强度(MPa) | 抗拉强度(MPa) | 延伸率% | 断面收缩率% | 硬度BHN |
976 | 1310 | 22.5 | 38.2 | 352
|
inconel产品的均匀腐蚀可以发生在酸性或热的碱性溶液。通过这种机制可以预计的亏损,并在设计允许的。inconel产品的腐蚀速率非常慢时,该金属是在被动状态,一般的是性更好地较大的铬含量,但其他的溶质可以是有害的。inconel钢材产品的晶界附近的化学组合物中,可以改变由precipitationof富含铬的颗粒。所得的在晶界处的贫铬区,使得4cr13不锈钢管产品容易受到晶间阳极攻击,即使在无应力-条件。inconel钢材产品意味着12%的Cr的含量超过一点。大部分的不锈钢的Fe-Cr-C的Fe-Cr-Ni-C系系统的基础上的,但也是很重要的其它合金元素。inconel钢材产品可以在几个晶体形式,其中常见的是 体心立方(bcc)和 面心立方(fcc)的存在 。在纯铁,fcc结构仍然存在之间的910和1400℃下,这个时间间隔的下面和上面的体心立方结构(高达1539℃下的熔融温度。inconel钢材产品的冶金在这个阶段转型的重要性不能被估计过高。此转换允许宽范围的微观结构,以实现通过控制热处理。本质上是与微观结构,机械性能,因 此,inconel钢材产品可以得到的一个非常大的范围内的强度,韧性等。常规生产inconel钢材100兆帕超过1 GPA拥有强大的竞争实力。因此,首要关注的是铁的inconel钢材的bcc和fcc结构的相对稳定性知识。