1.4112不锈钢
1.4112不锈钢
EN10204-3.1
材料号:1.4112
牌号:X90CrMoV18
标准:DIN 17400
●特性及应用:X90CrMoV18不锈钢,德国DIN标准不锈钢。对应我国的9Cr18MoV,属马氏体不锈钢,常用来作不锈钢刀片、机械刃具和手术刀等。
●化学成分:
碳 C:0.85~0.95
硅 Si:≤1.00
锰 Mn:≤1.00
磷 P:≤0.045
硫 S:≤0.030
铬 Cr:17.00~19.00
钼 Mo:0.90~1.30
镍 Ni:—
钒 V:0.07~0.12
1.4112对应我国的9Cr18MoV不锈钢。抗锈能力不错,是目前用在批量刀具市场上的优质不锈钢,其强度及锋利性甚于ATS-34,含铬量高达16-18%,是第二常用的不锈钢(仅次于ATS-34),也是早被刀匠接受的不锈钢,一直很受欢迎,尤其是在零下处理流程被开发出来后,这种处理加强了钢材的坚韧度。在打磨时,它的缺点是粘性比较大,升温很快,但它比任何碳钢都更容易打磨,用手锯切料也容易得多。退火温度很低,淬火后硬度高,硬度通常达到HRC56-58,耐蚀性好(有磁性)韧性都很强。
1.4112力学性能:
硬度 :退火,≤255HB;淬火回火,≥55HRC
热处理工艺
热处理规范及金相组织:
热处理规范:1)退火,800~920℃缓冷;2)淬火,1000~1050℃油冷;3)回火,200~300℃油、空冷。
654SMO 654SMO (S32654) S20910 XM-19 F904L 904L 904L(N08904) 1.4539不钢 S39042 GH696 2.4602 Alloy22 ALLoy28 Alloy C4、Alloy B2 Alloy G3 Alloy 31 Alloy 59 1.4562、Alloy 205 Alloy C276、2.4619 N06985、N08031 R20033 N02205 2.4817、2.4642 2.4852 N08310、N06045 N06650 S33228、S33228 N06025 N06008 N06003 2.4869 2.4658 2.4850、2.4951 1.4862 Cronix 70 Cronix 80 Alloy 75 2.4683 2.4694、2.4608 2.4650 2.4631 K94000 K94100 K94610 K93600 K93603 1.3917 1.3981 K94840 1.3922、1.3926 1.3927 R60700 R60702 S22253 253MA 1.4835 F52 S30815 F45 2507 S32750 F53(S32750) S32760双相钢 S32205、SUS329J3L F51 S22053 、F60 S32100 1.4541、1.4878 F51(S31803) F53 F55 F55(S32760)、F60(S32205) F61 F61(S32550) XM-13 15-5PH 17-4PH 17-7PH 157Mo SAF2304 W.Nr1.4362 UNS S31803 SAF2205 W.Nr1.4462、UNS S31500 3RE60 WNr1.4417 UNS S32900、W.Nr1.4460 UNS S32550 UNS S31250 W.Nr1.4507 UNS S32760、SAF2507 W.Nr1.4410 S31500S31200 S31260 S32304、S32950 S15500 S17400 S46990 S17700 S15700 S42200 SAF 2205 2205 3.7025 3.7035 3.7055 3.7065 3.7164 3.7235 3.7105 TA1 TA2 TC4 TI-6Al-4V GR1 Gr2 Gr5 TP270C TR270C TP304C TR340C
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它可以在固溶退火或硬化的条件下交付,通常在沉淀硬化条件下使用。Alloy751(UNSN07751)有以下特点:1、在600℃(1110℉)温度下具有高的抗拉强度2、在820℃(1510℉)温度下具有高蠕变疲劳强度3、在980℃(1795℉)温度下具有优良的抗氧化能力。 这是目前绝大多数企业采用的生产钨铼热电偶的方法4、充填密封保实体型防氧化是应用物理化学原理通过科学地选择热电偶保护管、填充剂、还原剂、吸气剂、高温密封剂等形成实体化结构,巧妙的解决了钨铼热电偶防氧化的难题,已获国家专利。
1.4112行业资讯:近日,瑞士联邦理工的科学家拉尔夫斯波棱那科(RalphSpolenak)利用离子共溅射手段制备出了Nb-Mo-Ta-W高温合金。这种合金的强度超过20GPa,远远超过一般的合金。在经历了长达3天,1100℃的退火处理之后,其强度仍然稳定在6-8GPa之间,是经过相同处理的纯W薄膜的10倍以上。目前来看,在超过现有镍基高温合金的萎烧点的温度下,难熔高温合金依然能够保持坚固。那么,如此厉害的材料是如何被发现的?1995年,当立清华大学材料科学家叶均蔚(Jien-WeiYeh)穿越台湾乡间去台北参加会议时,他正在思索着一个困扰了诸多古老合金制造者们多年问题:添加更多的合金元素含量/终会抵消他们的益处。