Feclalna zlitinaFolija/ traku tuljava 0,05 mm debelina za kovinske substrate satja
Visoka vsebnost aluminija v kombinaciji z visoko vsebnostjo kroma povzroči, da se temperatura skaliranja zviša do 1425 C (2600F); Pod naslovom toplotno odpornost tiFeclalna zlitinaS primerjamo s pogosto uporabljenimi baznimi zlitinami Fe in Ni. Kot je razvidno iz te tabele,Feclalna zlitinaS imajo vrhunske lastnosti v primerjavi z drugimi zlitinami v večini okolij.
Treba je opozoriti, da med izmeničnimi temperaturnimi pogoji Ytrium dodatek k zlitini AF, ki je znana tudi kot zlitine Fecralloys, izboljša privrženost zaščitnega oksida, zaradi česar je življenjska doba sestavnih delov v zlitini AF daljše od življenjske dobe A-1.
Žice zlitine Fe-Cr-Al so izdelane iz železovih kromijskih aluminijevih zlitin, ki vsebujejo majhne količine reaktivnih elementov, kot sta ytrij in cirkonium in nastale z taljenjem, valjanjem jekla, kovanja, risanja, površinskega obdelave, preskusa nadzora odpornosti, testiranja odpornosti itd.
FE-CR-AL žica je bila oblikovana s pomočjo avtomatskega hladilnega stroja za visoke hitrosti, od katerega je zmogljivost moči nadzorovana z računalnikom, na voljo so kot žica in trak (trak).
Lastnosti in prednosti
1. Visoka s temperaturo, največja uporaba temperature lahko doseže 1400C (0CR21A16NB, 0CR27A17MO2 itd.)
2. Koeficient odpornosti z nizkim temperaturi
3. Nižji koeficient toplotne ekspanzije kot Ni-base Super-zlitine.
4. visoka električna upornost
5. Dobra korozijska odpornost pri visoki temperaturi, zlasti pod atmosfero, ki vsebuje sulfide
6. Visoka površinska obremenitev
7. PREHODNO REZEN
8. nižji stroški surovine, nižja gostota in cenejša cena v primerjavi z nikromsko žico.
9. Vrhunska odpornost na oksidacijo pri 800-1300 ° C
10. Dolgo življenjsko dobo
Oblikovanje metastabilnih faz alumina zaradi oksidacije komercialnihFeclalna zlitinaPregledane so žice (debelina 0,5 mm) pri različnih temperaturah in časovnih obdobjih. Vzorci so bili izotermalno oksidirani v zraku z uporabo termogravimetričnega analizatorja (TGA). Morfologija oksidiranih vzorcev je bila analizirana z uporabo elektronskega skenirajočega elektronskega mikroskopa (ESEM) in rentgenskega žarka na površinski analizi je bila izvedena z energijsko disperzivnim rentgenskim analizatorjem (EDX). Za karakterizacijo faze rasti oksida smo uporabili tehniko rentgenske difrakcije (XRD). Celotna študija je pokazala, da je bilo mogoče gojiti gama gmama na območju z visoko površino naFeclalna zlitinaŽične površine, ko so izotermalno oksidirane nad 800 ° C v nekaj urah.
Aluminij železovega kroma | |||||||
OCR25AL5 | CRAL25-5 | 23.0 | 71.0 | 6.0 | |||
OCR20AL5 | CRAL20-5 | 20.0 | 75.0 | 5.0 | |||
OCR27AL7MO2 | 27.0 | 65.0 | 0,5 | 7.0 | 0,5 | ||
OCR21AL6NB | 21.0 | 72.0 | 0,5 | 6.0 | 0,5 |
Aluminij železovega kroma | ||
OCR25AL5 | Se lahko uporablja v obratovalnih pogojih do 1350 ° C, čeprav se lahko zaplete. | Ogrevalni elementi visoke temperaturne peči in sevalnih grelnikov. |
OCR20AL5 | Feromagnetna zlitina, ki jo je mogoče uporabiti pri temperaturah do 1300 ° C. Je treba upravljati v suhi okolici, da se izognete koroziji. Lahko postanejo ogorčeni pri visokih temperaturah. | Ogrevalni elementi visoke temperaturne peči in sevalnih grelnikov. |