1.5028
1.5028热处理制度
固溶温度为980~1020℃,冷却方式对热轧板、冷轧薄板和环坯匀为空冷,冷镦用丝材和冷拉棒材为水冷或空冷,管材为水冷。
金相组织结构
该合金在1000摄氏度固溶处理后为单相奥氏体组织,间有少量TiC和Ti(CN)。
工艺性能与要求
1、该合金具有良好的可锻性能,锻造加热温度1180℃,终锻900℃。
2、该合金的晶粒度平均尺寸与锻件的变形程度、终锻温度密切相关。
3、热处理后,零件表面氧化皮可用吹砂或酸洗方法清除
1.5028化学成分 德国料号:1.5028 德国钢号:65Si7 化学成分: 碳C:0.60 - 0.70 硅Si:1.50- 1.80 锰Mn:0.70 - 1.00 磷P:0.035 LiuS:0.035
德标钢材型号:G-X20CrNi248 G-X30CrNi28 10 G-X40CrNi27-4 G-X8CrNi26-7GX6CrNiN27-6 X5CrNi18 X 1 CrNiSi 2 CrNiN 23.4 X5CrNiMo1712G-X2CrNiMo18-10 G-X5CrNiMo16-5 GX4CrNiMo16-5-1 G-X5CrNiMo13 4GX7CrNiMo12-1 GX5CrNiMo19-11-2 GX2CrNiMo19-11-2 G-X10CrNiMo18-9GX4CrNiMo16-5-2 GX5CrNiMo19-11-3 G-X3CrNiMo13 4 G-X4CrNiMo13 4GX2NiCrMoN25-20-5 GX2CrNiMoN25-7-3 X4CrNiMo16-5 X2CrNiMoN1812X2CrNiMo18 14 3 X5CrNiMo17 13 3 X2CrNiMo17-13-3 G-X3CrNiMoN17-13-9G-X2CrNiMoN17-13-4 GX2CrNiMoN17-13-4 G-X6CrNiMo17-13 X 5 CrNiMo17.13 GX2CrNiMo28-20-2 X8CrNiMo27-5 X 3 CrNiMoN 27.5.2 X 2 CrNiMoN22.5.3 G-X6CrNiMo24-8-2 G-X40CrNiMo27 G-X2CrNiMoN25-25X2CrNiMoN2522 GX2CrNiMoN22-6-3 GX2CrNiMoN26-7-4GX2CrNiMoN22-5-3G-X7NiCrMoCuNb2520 X 2 CrNiMoCuWN 25.7.4 X 4NiCrMoCuNb 20.18.2 X2CrNiMoN17 13 3 X 2 CrNiMoCuN 25.6.3 X6CrTi17GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 GX5CrNiCu16-4 GX4NiCrCuMo30-20-4G-X2NiCrMoCuN20-18 G-X2NiCrMoCuN25-20 G-X4CrNiCuNb16-4 X6CrNiTi1810X5 CrNiCuNb 16.4 X5 CrNiCuNb 16.4 X6CrNiNb1810 G-X5CrNiNb18-9GX5CrNiNb19-11 X 2 CrNiMnMoNbN 25.18.5.4 X 7 CrNiAl 17.7X6CrNiMoTi17122 X 3 CrNiMoTi 25.25 X6CrNiMoNb17122G-X5CrNiMoNb18-10 GX5CrNiMoNb19-11-2 X 10 CrNiMoNb 18.12G-X10CrNiMoNb18-12 GX2NiCrMoCu25-20-5 G-X7CrNiMoCuNb18-18GX2NiCrMoCuN29-25-5 GX2NiCrMoCuN25-20-53 GX2NiCrMoCuN20-18-65GX30CrSi6 X 10 CrAl 7 X45CrSi93 GX40CrSi13 GX40CrSi177Y-E X10CrAl18GX40CrSi23 X 18 CrN 28 X80CrNiSi20 X10CrAl24
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1.5028焊接性能:满意
冷加工:在冷加工的帮助下,金属得到加强,金属受到塑料加工由此获得的变形是由于获得了更高密度的位错网络,实际上增强了金属。应变硬化,加工硬化和冷加工是相同的概念。在冷加工过程中产生的变形总是保持在重结晶温度以下;否则该过程将被命名为热工作而非冷工作。
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4.在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气),遇冷凝水,形成ss、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。 通过在缺乏空气条件下,燃烧低硫天然气可得到令人满意的还原性。它在材料上产生一层薄薄的、附着的、绿黑色薄膜。氧化会产生了比较多且难以去除的黑色鳞片,这些氧化物一般须用大量的研磨才能去除。具体的退火工艺取决于冷加工程度和材料的横截面。
1.5028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。