Detalhes do produto:
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Espessura: | 0.5-100mm | superfície: | 2B NO.1 NO.4 |
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Largura: | 1000-2000mm | Comprimento: | 2000-6000mm |
Tipo: | laminado a alta temperatura laminado | Moinho: | TISCO ZPSS |
Realçar: | folhas de aço inoxidável e placas,espessura de aço inoxidável da placa |
A liga 825 (UNS N08825) é uma liga austenítica do níquel-ferro-cromo com adições de molibdênio, de cobre e de titânio. Foi desenvolvida para fornecer a resistência excepcional aos ambientes corrosivos numerosos, oxidando e reduzindo-se.
O índice do níquel da liga 825 faz resistente à esforço-corrosão do cloreto que racha-se, e combinado com o molibdênio e o cobre, fornece a resistência de corrosão substancialmente melhorada em reduzir ambientes quando comparado aos aços inoxidáveis austeníticos convencionais. O índice do cromo e do molibdênio da liga 825 fornece a resistência à picada do cloreto, assim como a resistência a uma variedade de atmosferas de oxidação. A adição de titânio estabiliza a liga contra a sensibilização na condição como-soldada. Esta estabilização faz a liga 825 resistente ao ataque intergranular depois que exposição na variação da temperatura que sensibilizaria tipicamente aços inoxidáveis instabilizados.
A liga 825 é resistente à corrosão em uma grande variedade de ácidos sulfúricos, sulfurosos, fosfóricos, nítricos, fluorídricos e orgânicos incluir dos ambientes do processo e de alcaloides tais como o hidróxido do sódio ou de potássio, e de soluções ácidas do cloreto.
A fabricação da liga 825 é típica de ligas da níquel-base, com o material prontamente formable e weldable por uma variedade de técnicas.
Valores típicos (peso %)
Níquel | minuto 38,0. – máximo 46,0. | Ferro | 22,0 Min. |
Cromo | minuto 19,5. – máximo 23,5. | Molibdênio | minuto 2,5. – máximo 3,5. |
Molibdênio | minuto 8,0. - máximo 10,0. | Cobre | minuto 1,5. – máximo 3,0. |
Titânio | 0,6 minutos. – máximo 1,2. | Carbono | 0,05 máximos. |
Nióbio (mais o tântalo) | minuto 3,15. - máximo 4,15. | Titânio | 0,40 |
Carbono | 0,10 | Manganês | máximo 1,00. |
Enxofre | 0,03 máximos. | Silicone | 0,5 máximos. |
Alumínio | 0,2 máximos. |
Propriedades mecânicas da temperatura ambiente típica, moinho recozido
Força de rendimento 0,2% offsets |
Elástico final Força |
Alongamento em 2 dentro. |
Dureza | ||
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libra por polegada quadrada (mínima) | (MPa) | libra por polegada quadrada (mínima) | (MPa) | % (mínimos) | Rockwell B |
49.000 | 338 | 96.000 | 662 | 45 | 135-165 |
A liga 825 tem boas propriedades mecânicas de criogênico moderadamente às altas temperaturas. Exposição às temperaturas acima de 1000°F (540°C) podem conduzir às mudanças à microestrutura que abaixará significativamente a resistência da ductilidade e ao impacto. Por essa razão, a liga 825 não deve ser utilizada nas temperaturas onde as propriedades da rastejamento-ruptura são fatores de projeto. A liga pode ser reforçada substancialmente pelo trabalho frio. A liga 825 tem a boa resistência ao impacto na temperatura ambiente, e retém-na é força em temperaturas criogênicas.
Tabela 6 - resistência ao impacto do buraco da fechadura de Charpy da placa
Temperatura | Orientação | Impacto Strength* | ||
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°F | °C | pé- | J | |
Sala | Sala | Longitudinal | 79,0 | 107 |
Sala | Sala | Transversal | 83,0 | 113 |
-110 | -43 | Longitudinal | 78,0 | 106 |
-110 | -43 | Transversal | 78,5 | 106 |
-320 | -196 | Longitudinal | 67,0 | 91 |
-320 | -196 | Transversal | 71,5 | 97 |
-423 | -253 | Longitudinal | 68,0 | 92 |
-423 | -253 | Transversal | 68,0 | 92 |
O atributo o mais proeminente da liga 825 é sua resistência de corrosão excelente. Em oxidar e em reduzir ambientes, a liga resiste a corrosão geral, a picada, a corrosão de fenda, a corrosão intergranular e o rachamento da esforço-corrosão do cloreto.
Resistência às soluções ácidas sulfúricas do laboratório
Liga | Taxa de corrosão na solução ácida sulfúrica de ebulição mil. do laboratório/ano (mm/a) | ||
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10% | 40% | 50% | |
316 | 636 (16,2) | >1000 (>25) | >1000 (>25) |
825 | 20 (0,5) | 11 (0,28) | 20 (0,5) |
625 | 20 (0,5) | Não testado | 17 (0,4) |
O índice alto do níquel da liga 825 fornece a resistência magnífica ao rachamento da esforço-corrosão do cloreto. Contudo, no teste de ebulição extremamente severo do cloreto do magnésio, a liga rachar-se-á após a exposição longa em uma porcentagem das amostras. A liga 825 executa muito melhor em análises laboratoriais menos severas. A seguinte tabela resume o desempenho da liga.
Resistência ao rachamento de corrosão de esforço do cloreto
Liga testada como amostras da U-curvatura | ||||
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Teste a solução | Liga 316 | SSC-6MO | Liga 825 | Liga 625 |
Cloreto do magnésio de 42% (ferver) | Falha | Misturado | Misturado | Resista |
Cloreto do lítio de 33% (ferver) | Falha | Resista | Resista | Resista |
Cloreto de sódio de 26% (ferver) | Falha | Resista | Resista | Resista |
Misturado – uma parcela das amostras testadas falhou nas 2000 horas do teste. Esta é uma indicação de um nível elevado de resistência.
O índice do cromo e do molibdênio da liga 825 fornece um nível elevado de resistência à picada do cloreto. Por este motivo a liga pode ser utilizada em ambientes altos do cloreto tais como o seawater. Pode ser usada primeiramente nas aplicações onde alguma picada pode ser tolerada. É superior aos aços inoxidáveis convencionais tais como 316L, contudo, na liga 825 das aplicações do seawater não fornece os mesmos níveis de resistência que SSC-6MO (UNS N08367) ou liga 625 (UNS N06625).
Resistência à corrosão da picada e de fenda do cloreto
Liga | Temperatura do início na fenda °F de Attack* da corrosão (°C) |
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316 | 27 (- 2,5) |
825 | 32 (0,0) |
6MO | 113 (45,0) |
625 | 113 (45,0) |
Procedimento G-48 de *ASTM, cloreto férrico de 10%
Liga | Ácido nítrico de ebulição ASTM de 65% Procedimento 262 uma prática C |
Ácido nítrico de ebulição ASTM de 65% Procedimento 262 uma prática B |
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316 | 34 (.85) | 36 (.91) |
316L | 18 (.47) | 26 (.66) |
825 | 12 (.30) | 1 (.03) |
SSC-6MO | 30 (.76) | 19 (.48) |
625 | 37 (.94) | Não testado |
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