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UNS K94610电阻合金无缝管UNS K94610密度 板价格您的位置:首页 > 资讯动态 >

发布时间:2021-01-18 16:30:02

UNS K94610

29-17合金KovarUNSK94610

带材,线圈,箔和线,ASTM F-15

应用

UNSK94610(Kovar)已被用于使用较硬的耐热玻璃和陶瓷材料制作气密密封。该合金已广泛用于需要高可靠性的应用中。在功率管,微波管,晶体管,二极管,互连电路中,已经用于扁平封装和双列直插式封装。

描述

UNSK94610(Kovar)是一种真空熔化的铁 - 镍 - 钴低膨胀合金,其化学成分控制在很窄的范围内,以确保均匀的热膨胀性能。在该合金的制造中采用了广泛的质量控制,以确保均匀的物理和机械性能,便于深拉,压印,冲压和机加工。

化学典型

0.02≤ 

硅:≤0.20 

锰:≤0.30 

镍:≤29.0  

钴:≤17.0  

铁:余量 

可以调整列出的铁,镍和钴要求,使合金符合规定的热膨胀系数要求。

UNSK94610物理特性

密度:0.302 lb / in3,8.60 g / cm3

导热系数:BTU-in / hr-ft2-°F(W / mK)  68°F(20°C):116(16.7)

电阻率:ohm-cir-mil / ft,microhm-mm:  68°F(20°C):259(43) 

在212°F(100°C):331(55) 

在392°F(200°) C):433(72) 

在572°F(300°C):529(88) 

在752°F(400°C):602(100) 

在932°F(500°C):656(109) 

At 1112°F(600°C):686(114) 

 

平均热膨胀系数:μin/ in-°F(μm/ m-°C) 

68 - 212°F(20 - 100°C):3.3(6.0) 

68 - 202°F(20 - 150°C):3.2(5.8) 

68 - 392°F(20 - 200°C):3.1(5.5) 

68 - 482°F(20 - 250°C):2.9(5.3 ) 

68 - 572°F(20 - 300°C):2.8(5.1) 

68 - 662°F(20 - 350°C):2.7(4.9) 

68 - 752°F(20 - 400°C):2.7(( 4.9) 

68 - 842°F(20 - 450°C):2.9(5.3)

68 - 932°F(20 - 500°C):3.4(6.2) 

 

弹性模量:

张力为ksi(MPa)  20 x 103(138 x 103) 

熔化范围:2640°F(1450°C)

UNSK94610室温下的机械性能

特性:退火典型
拉伸强度:75 KSI nom(517 MPa nom)

屈服强度:49 KSI nom(340 MPa nom)

伸长率:42%min

热处理

UNSK94610(Kovar)不能通过热处理硬化。

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   上海币游国际环亚金属集团有限公司坐落于中国工业大都市上海市,成立于2001年,是一家知名专业

供应特殊钢企业,专业向国内模具制造企业推荐和供应质量优异的不锈钢、高温合金.主要钢厂

有:国内:宝钢、太钢;进口:浦项、德国VDM、日本冶金、川崎;美国冶联、哈氏、瑞典奥

托昆普等。如今公司销售产品已经普遍应用于汽车制造、船类制造、桥梁制造、石油化工、航

天航空、电站等行业重要的特种金属材料供应商。

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币游国际环亚集团资料参考:

17-4PH不锈钢常规热处理工艺 
常规热处理工艺
17-4PH不锈钢常规热处理工艺为固溶处理十时效处理,该钢合金含量高、淬透性极好,空冷即可获得马氏体组织,但组织中还存在一定量残余奥氏体。因此,必须通过提高钢的强度,在时效过程中,残余奥氏体分解,部分碳化物析出,17-4不锈钢佳的固溶温度为1040度,其硬度随时效温度的上升先升后降,佳热处理工艺为1040度固溶+460度时效保温2h。温度过低时,奥氏体转化不完全,会使组织中含有较多的铁素体,且难以均匀化;过高的温度则会增加高温铁素体的含量,降低Ms低,增加冷却至室温后残余奥氏体的含量,从而降低硬度值,保温时间根据式样大小和尺寸为0。5~1。0h不等,后的冷却方式根据不同的性能要求可选用水淬、油淬或空冷;佳时效温度为460~480度,保温时间控制在2~4h,温度越高,硬度达到峰值的时间越短。
渗氮强化处理
17-4PH不锈钢具有高的耐蚀性、硬度和耐磨性等优点,但在酸、碱、高温等耐磨性和耐蚀性要求高的工作环境下,其综合性能仍不能满足使用要求,需要强化其表面性能,如表面硬度、耐磨性和疲劳强度。目前使用较为广泛的表面强化工艺为氮化处理,包括离子渗氮和盐浴符合氮化处理等。
采用离子渗氮时,渗氮温度,时间和氮势会影响材料的基体硬度,氮势和渗氮时间对渗层渗氮有影响,而离子渗氮工艺参数对渗层的表面硬度则无明显的影响。
盐浴渗氮处理能使17-4PH钢获得一定厚度的渗氮层,温度的上升能使渗氮层变厚,盐浴渗氮处理后,渗层表面生成的Fe3O4氧化膜有润滑作用,因而可以提高材料的耐磨性.经盐浴渗氮处理后的试样耐蚀性比基体差.离子渗氮温度和保温时间是影响工件性能和表面结构的主要因素,氮化处理为一些特殊环境下使用钢的特殊性能给予了很好的补充,使该钢的便用范围更加广泛.
延长粉末冶金模具使用寿命的两种途径 
粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结,制取金属材料、复合材料以及各种类型制品的工业技术。运用粉末冶金技术可以直接制成多孔、半致密或全致密材料和制品,是一种少无切削工艺,目前已被广泛应用于交通、机械、电子、航空航天、兵器、生物、新能源、信息和核工业等领域,成为新材料科学中具发展活力的分支之一。
粉末冶金模具是粉末冶金的关键技术之一。粉末冶金模具成形技术在生产机械零件方面凸显出节能、省材、性能优异、产品精度高且稳定性好等一系列优点,非常适合于大批量生产。另外,部分用传统铸造方法和机械加工方法无法制备的材料和复杂零件也可用粉末冶金技术制造。特别是在当今电子和汽车工业迅猛发展的形势下,工业产品的发展对模具的要求越来越高。
无论是模具的大型化、复杂化、还是高精度、高效率,都依赖于模具寿命的提高。粉末冶金模具在使用过程中通常是由于磨损而引起尺寸超差而失效报废的。因此,目前在实际的模具加工制造行业,获得外硬内韧的模具材料逐渐成为延长模具使用寿命的主要目标。单就某一特定类型钢的粉末冶金模具钢来说,模具加工过程采取昀热处理工艺和模具的表面处理是影响模具使用寿命的主要的两个因素。

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