[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2672647C1 - Коррозионностойкий сплав - Google Patents

Коррозионностойкий сплав Download PDF

Info

Publication number
RU2672647C1
RU2672647C1 RU2017127607A RU2017127607A RU2672647C1 RU 2672647 C1 RU2672647 C1 RU 2672647C1 RU 2017127607 A RU2017127607 A RU 2017127607A RU 2017127607 A RU2017127607 A RU 2017127607A RU 2672647 C1 RU2672647 C1 RU 2672647C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
content
corrosion
niobium
molybdenum
Prior art date
Application number
RU2017127607A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Анатольевич Асеев
Сергей Владимирович Беликов
Кирилл Владимирович Дедов
Александр Александрович Крицкий
Рашид Амирович Митюков
Александр Павлович Пантюхин
Илья Борисович Половов
Константин Владимирович Скиба
Пётр Алексеевич Харин
Сергей Владимирович Чинейкин
Александр Фёдорович Шевакин
Сергей Александрович Шипулин
Original Assignee
Акционерное общество "Чепецкий механический завод"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to RU2017127607A priority Critical patent/RU2672647C1/ru
Application filed by Акционерное общество "Чепецкий механический завод" filed Critical Акционерное общество "Чепецкий механический завод"
Priority to KR1020197038839A priority patent/KR20200060694A/ko
Priority to CN201780092598.3A priority patent/CN111094603B/zh
Priority to JP2019572506A priority patent/JP6974507B2/ja
Priority to CA3093022A priority patent/CA3093022C/en
Priority to US16/627,736 priority patent/US20210164075A1/en
Priority to MYPI2019007591A priority patent/MY192470A/en
Priority to EA201992733A priority patent/EA201992733A1/ru
Priority to BR112019028257-2A priority patent/BR112019028257B1/pt
Priority to PCT/RU2017/001014 priority patent/WO2019027347A1/ru
Priority to EP17919968.2A priority patent/EP3663422A4/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2672647C1 publication Critical patent/RU2672647C1/ru
Priority to JOP/2019/0301A priority patent/JOP20190301A1/ar

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/03Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
    • C22C19/05Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
    • C22C19/051Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W
    • C22C19/055Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W with the maximum Cr content being at least 20% but less than 30%
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/10Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of nickel or cobalt or alloys based thereon

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)
  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии, к сплавам на никелевой основе, предназначенным для эксплуатации в агрессивных окислительных средах. Коррозионностойкий сплав содержит, мас. %: углерод ≤0,006, кремний ≤0,1, марганец ≤1,0, хром 22,8-24,0, железо ≤0,75, молибден 12,0-14,0, ниобий 0,01-0,03, титан 0,01-0,06, алюминий 0,1-0,2, магний 0,005-0,01, фосфор ≤0,015, сера ≤0,012, никель и неизбежные примеси – остальное. Сплав характеризуется высоким уровнем пластических свойств при эксплуатации в диапазоне температур от 550°С до 625°С и повышенной стойкостью против коррозионного растрескивания в расплавах хлоридов KCl, АlСl+(ZrClHfCl), при температуре до 650°С. 3 з.п. ф-лы, 3 табл., 3 пр.

Description

Изобретение относится к металлургии, к сплавам на никелевой основе, предназначенным для эксплуатации в агрессивных окислительных средах.
Известен коррозионностойкий сплав Nicrofer 6616 hMo сплав С-4 (№2.4610), содержащий мас. %: 14,5-17,5 Cr, 14,0-17,0 Mo, ≤3,0 Fe, ≤0,009 С, ≤1,0 Mn, ≤0,05 Si, ≤2,0 Со, ≤0,7 Ti, ≤0,020 Р, ≤0,010 S, никель и неизбежные примеси остальное (Справочник «Коррозионностойкие, жаростойкие и высокопрочные стали и сплавы», М., Прометей-Сплав, 2008 г., стр.. 304-306).
Сплав применяется для изготовления оборудования, эксплуатируемого в широком диапазоне химических сред, при комнатной и повышенной температурах. В частности - для адсорберов при десульфурации дымовых газов; ванн травления и установок регенерации кислот; установок для производства уксусной кислоты и агрохимикатов.
Наиболее близким аналогом настоящего изобретения является сплав ХН65МВУ(ЭП760) содержащий, мас. %: ≤0,02 С, ≤0,1 Si, ≤1,0 Mn, 14,5-16,5 Cr, 15,0-17,0 Мо, 3,0-4,5 W, ≤0,5 Fe, ≤0,012 S, ≤0,015 Р, никель и неизбежные примеси остальное (ГОСТ 5632-2014 - прототип).
Сплав применяется для изготовления сварных конструкций (колонны, теплообменники, реакторы), работающих при повышенных температурах в агрессивных средах окислительно-восстановительного характера, в химической, нефтехимической промышленности (производство уксусной кислоты, эпоксидных смол, винилацетата, меламина, сложных органических соединений) и других отраслях в интервале температур от -70 до 500°С.
Сплав марки ХН65МВУ и его сварные соединения могут применяться в средах KCl-AlCl3-ZrCl4 только до 500°С, т.к. при температуре выше указанного значения у сплава помимо межкристаллитной коррозии и коррозионного растрескивания происходит резкое снижение относительного удлинения с 48% до 7,3-13% при 550°С и до 2,5% при 625°С и проявляется охрупчивание металла при приложении деформации.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание сплава обладающего высоким уровнем коррозионных свойств при температуре до Т=650°С в рабочих средах хлоридных установок (KCl-AlCl3-ZrCl4).
Технический результат изобретения заключается в получении сплава с повышенным уровнем пластических свойств при эксплуатации в диапазоне температур от 550°С до 625°С и повышенной стойкостью против коррозионного растрескивания в расплавах хлоридов КCl, АlCl3+(ZrCl4HfCl4), при температуре до 650°С.
Указанный технический результат достигается тем, что сплав, содержащий углерод, кремний, марганец, хром, молибден, фосфор, серу, железо, никель и неизбежные примеси, согласно изобретению дополнительно содержит титан, алюминий, ниобий, магний в следующем соотношении компонентов, мас. %:
Углерод ≤0,006
Кремний ≤0,1
Марганец ≤1,0
Хром 22,8-24,0
Железо ≤0,75
Молибден 12,0-14,0
Ниобий 0,01-0,03
Титан 0,01-0,06
Алюминий 0,1-0,2
Магний 0,005-0,01
Фосфор ≤0,015
Сера ≤0,012
Никель и неизбежные примеси остальное
Для получения стабильной структуры и пластических свойств предпочтительно, чтобы содержание хрома, молибдена и железа было связано соотношением:
Figure 00000001
(отношение суммарного массового процентного содержания хрома и молибдена к процентному содержанию железа не менее 46,4)
Для получения стабильной структуры и высоких коррозионных свойств предпочтительно, чтобы содержание ниобия и углерода было связано соотношением:
Figure 00000002
(отношение массового процентного содержания ниобия к массовому процентному содержанию углерода не менее 1,66).
Оптимально, чтобы содержание хрома, молибдена, железа, ниобия и углерода было связано соотношениями:
Figure 00000003
при
Figure 00000004
Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемый сплав отличается от известного пониженным содержанием углерода (≤0,006% вместо ≤0,02), молибдена (12,0-14,0% вместо 15,0-17,0%), повышенным содержанием хрома (23,0-24,0% вместо 14,5-16,5%), железа (≤0,75% вместо ≤0,5%) не содержит вольфрам, а также - дополнительным введением таких элементов, как ниобий в количестве 0,01-0,03%, титан в количестве 0,01-0,06%, алюминий в количестве 0,1-0,2% и магний в количестве 0,005-0,01%.
При этом в частных случаях осуществления изобретения выполняются заявленные соотношения элементов:
Figure 00000005
или
Figure 00000006
или
Figure 00000007
при
Figure 00000008
Пределы содержания легирующих элементов в заявляемом сплаве установлены в результате исследования свойств сплавов с различными вариантами состава.
Превышение содержания углерода более 0,006% приводит к снижению коррозионной стойкости в растворах солей циркония и гафния за счет увеличения процесса карбидообразования при высоких температурах (появления нежелательных карбидных фаз).
Содержание хрома установлено 22,8-24,0% для обеспечения требуемой жаростойкости в средах оксидов гафния и циркония. При введении в сплав хрома менее 22,8% не обеспечивается требуемая жаростойкость, а превышение содержания свыше 24,0% ухудшает жаропрочность сплава.
Введение молибдена в никелевые сплавы повышает температуру рекристаллизации твердых растворов, тормозит их разупрочнение, повышает жаропрочность и приводит к увеличению пластичности при кратковременных и длительных испытаниях.
Диапазон содержания молибдена 12,0-14,0% выбран для обеспечения требуемых механических свойств как при кратковременных, так и при длительных нагрузках и высоких температурах. При введении менее 12,0% молибдена не обеспечиваются требования по механическим свойством. При содержании свыше 14,0% происходит уменьшение пластичности и соответственно ухудшение технологичности сплава при металлургических переделах.
Ниобий в количестве 0,01-0,03%, связывает остаточный углерод и азот в карбиды, нитриды и карбонитриды, препятствует образованию по границам зерен карбидов и карбонитридов хрома. Добавка ниобия в количестве, в 6-10 раз превышающем содержание углерода в сплаве, устраняет межкристаллитную коррозию сплавов и предохраняет сварные швы от разрушения. При содержании ниобия менее 0,01% его взаимодействие с остаточным углеродом малоэффективно, а содержание ниобия свыше 0,03% не рационально для карбидообразования.
Превышение содержания кремния свыше 0,1% негативно сказывается на технологичности сплава, а также приводит к охрупчиванию сплава из-за увеличения содержания в нем включений силикатов кремния.
Повышение содержания марганца более 1,0% приводит к появлению легкоплавкой эвтектики, которая приводит к разрушению слитка при обработке давлением и снижает жаропрочность сплава, а также приводит к снижению стойкости против локальной коррозии.
Никель устойчив в НСl даже при температуре кипения. Однако, в присутствии хлоридов, ионов Fe(III) и других окислителей коррозия никеля и никельхром молибденовых сплавов усиливается, с этим связано ограничение содержания железа не более 0,75%.
Введение титана в количестве 0,01-0,06% повышает коррозионную стойкость в расплавах солей циркония и гафния, связывает остаточный углерод в карбиды и приводит к образованию достаточного количества интерметаллида типа Ni3Ti, который при температуре эксплуатации 500-700°С положительно влияет на жаропрочность сплава. При содержании титана менее 0,01% не обеспечиваются требования по коррозионной стойкости, а превышение содержания титана выше 0,06% приводит к снижению технологичности сплава и образованию нежелательных фаз в силу реакционной способности титана.
Алюминий и магний в количестве 0,1-0,2% и 0,005-0,01% вводятся в сплав для выведения остаточного кислорода, а также, что касается алюминия, для образования интерметаллида типа Ni3Al, который положительно влияет на жаропрочность сплава. При введении данных элементов в количествах, менее указанных, не достигается необходимое удаление остаточного кислорода. При превышении содержания данных элементов происходит образование грубых неметаллических включений.
При превышении содержания серы более 0,012% и фосфора более 0,015% происходит образование грубых неметаллических включений, которые отрицательно влияют на пластичность сплава.
В условии
Figure 00000009
при уменьшении отношения ниже 46,4 структура сплава становится менее стабильной (происходит выделение сигма-фазы), что оказывает негативное влияние на пластические характеристики и коррозионную стойкость.
В условии
Figure 00000010
при отношении менее 1,66 происходит снижение коррозионной стойкости сплава.
Предлагаемые соотношения элементов в сплаве были найдены экспериментальным путем и являются оптимальными, поскольку позволяют получить заявленный комплексный технический результат. При нарушении соотношений элементов ухудшаются свойства сплава, наблюдается их нестабильность и комплексный эффект не достигается.
Примеры реализации изобретения.
Слитки сплавов выплавляли в вакуумных индукционных печах. Контроль изменения пластических свойств исследуемых сплавов под воздействием температур 550°С и 625°С после длительных выдержек в печи более 1000 ч. проводили методом изгиба образцов до угла 90 градусов и более по ГОСТ 14019-2003. Промышленные испытания сплавов на стойкость против коррозионного растрескивания проводили в расплавах хлоридов КСl, АlСl3+(ZrCl4 HfCl4)
В таблице 1 приведен химический состав слитков сплавов с различными вариантами состава, а также сплава-прототипа. В таблице 2 приведены результаты определения пластических свойств сплавов, указанных в таблице 1, путем изгиба на угол 90 градусов по ГОСТ 14019-2003. В таблице 3 представлены результаты промышленных испытаний сплавов, указанных в таблице 1, на стойкость против коррозионного растрескивания в расплавах хлоридов КСl, АlСl3+(ZrCl4 HfCl4), 100 ч., при Т=650°С.
Как видно из таблиц 1, 2 пластические свойства при 550 и 625°С сплава, удовлетворяющего заявляемому составу (сплавы 1, 2), выше свойств сплава - прототипа, сплав 3, не удовлетворяющий заявляемому составу, имеет более низкие пластические характеристики, чем сплавы 1, 2, что приводит к образованию трещин в результате испытаний на изгиб по ГОСТ 14019-2003.
Как видно из таблицы 3, скорость коррозии сплавов (сплавов 1, 2), удовлетворяющих заявленному составу, ниже скорости коррозии сплава-прототипа, визуальный осмотр трещин не выявил, в отличие от сплава-прототипа. Скорость коррозии сплава 3, не удовлетворяющего заявленному составу, превышает скорость коррозии сплавов 1, 2 (однако ниже скорости коррозии сплава-прототипа), визуальный осмотр выявил трещину в образце.
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013

Claims (10)

1. Коррозионностойкий сплав на никелевой основе, содержащий углерод, кремний, марганец, хром, молибден, фосфор, серу, железо, никель и неизбежные примеси, отличающийся тем, что он дополнительно содержит титан, алюминий, ниобий, магний при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Углерод ≤0,006 Кремний ≤0,1 Марганец ≤1,0 Хром 22,8-24,0 Железо ≤0,75 Молибден 12,0-14,0 Ниобий 0,01-0,03 Титан 0,01-0,06 Алюминий 0,1-0,2 Магний 0,005-0,01 Фосфор ≤0,015 Сера ≤0,012 Никель и неизбежные примеси остальное
2. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что содержание хрома, молибдена и железа связано соотношением:
Figure 00000014
3. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что содержание ниобия и углерода связано соотношением:
Figure 00000015
4. Сплав по п. 1, отличающийся тем, что содержание хрома, молибдена и железа связано соотношением:
Figure 00000016
а содержание ниобия и углерода соотношением:
Figure 00000017
.
RU2017127607A 2017-08-01 2017-08-01 Коррозионностойкий сплав RU2672647C1 (ru)

Priority Applications (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017127607A RU2672647C1 (ru) 2017-08-01 2017-08-01 Коррозионностойкий сплав
CN201780092598.3A CN111094603B (zh) 2017-08-01 2017-12-29 耐腐蚀合金
JP2019572506A JP6974507B2 (ja) 2017-08-01 2017-12-29 耐食性合金
CA3093022A CA3093022C (en) 2017-08-01 2017-12-29 Corrosion resistant alloy
KR1020197038839A KR20200060694A (ko) 2017-08-01 2017-12-29 내식합금
US16/627,736 US20210164075A1 (en) 2017-08-01 2017-12-29 Corrosion-resistant alloy
MYPI2019007591A MY192470A (en) 2017-08-01 2017-12-29 Corrosion resistant alloy
EA201992733A EA201992733A1 (ru) 2017-08-01 2017-12-29 Коррозионно-стойкий сплав
BR112019028257-2A BR112019028257B1 (pt) 2017-08-01 2017-12-29 Liga resistente à corrosão
PCT/RU2017/001014 WO2019027347A1 (ru) 2017-08-01 2017-12-29 Коррозионностойкий сплав
EP17919968.2A EP3663422A4 (en) 2017-08-01 2017-12-29 CORROSION RESISTANT ALLOY
JOP/2019/0301A JOP20190301A1 (ar) 2017-08-01 2019-02-01 سبيكة مقاومة للتآكل

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017127607A RU2672647C1 (ru) 2017-08-01 2017-08-01 Коррозионностойкий сплав

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2672647C1 true RU2672647C1 (ru) 2018-11-16

Family

ID=64328060

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017127607A RU2672647C1 (ru) 2017-08-01 2017-08-01 Коррозионностойкий сплав

Country Status (11)

Country Link
US (1) US20210164075A1 (ru)
EP (1) EP3663422A4 (ru)
JP (1) JP6974507B2 (ru)
KR (1) KR20200060694A (ru)
CN (1) CN111094603B (ru)
CA (1) CA3093022C (ru)
EA (1) EA201992733A1 (ru)
JO (1) JOP20190301A1 (ru)
MY (1) MY192470A (ru)
RU (1) RU2672647C1 (ru)
WO (1) WO2019027347A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2801911C1 (ru) * 2022-07-26 2023-08-18 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина") Коррозионностойкий сплав, легированный скандием

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4906437A (en) * 1988-03-03 1990-03-06 Vdm Nickel-Technologie Aktiengesellschaft Corrosion resistant hot and cold forming parts of Ni-Cr-Mo alloy and method of making same
US5855699A (en) * 1994-10-03 1999-01-05 Daido Tokushuko Kabushiki Kaisha Method for manufacturing welded clad steel tube
GB2405643A (en) * 2003-09-05 2005-03-09 Haynes Internat Inc A nickel-chromium-molybdenum alloy
RU2440876C1 (ru) * 2010-08-23 2012-01-27 Евгений Григорьевич Старченко Сварочная проволока для сварки корпусных деталей из разнородных сталей

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IL82587A0 (en) * 1986-05-27 1987-11-30 Carpenter Technology Corp Nickel-base alloy and method for preparation thereof
JPH028337A (ja) * 1988-06-24 1990-01-11 Nippon Stainless Steel Co Ltd 電気めっき用通電ロールおよびその製造方法
JPH05255784A (ja) * 1992-03-11 1993-10-05 Sumitomo Metal Ind Ltd 耐食性に優れた油井用Ni基合金
JPH0617173A (ja) * 1992-07-03 1994-01-25 Mitsubishi Steel Mfg Co Ltd 電気メッキ用通電ロール
DE19723491C1 (de) * 1997-06-05 1998-12-03 Krupp Vdm Gmbh Verwendung einer Nickel-Chrom-Molybdän-Legierung
US6544362B2 (en) * 2001-06-28 2003-04-08 Haynes International, Inc. Two step aging treatment for Ni-Cr-Mo alloys
KR20030003017A (ko) * 2001-06-28 2003-01-09 하이네스인터내셔널인코포레이티드 Ni-Cr-Mo합금의 2-단계 에이징 처리방법 및 결과의합금
DE10302989B4 (de) * 2003-01-25 2005-03-03 Schmidt + Clemens Gmbh & Co. Kg Verwendung einer Hitze- und korrosionsbeständigen Nickel-Chrom-Stahllegierung
JP4519520B2 (ja) * 2003-09-24 2010-08-04 新日鐵住金ステンレス株式会社 高Ni基合金溶接ワイヤ
CN100453670C (zh) * 2004-06-30 2009-01-21 住友金属工业株式会社 Ni基合金管坯及其制造方法
JP6259336B2 (ja) * 2014-03-26 2018-01-10 日本冶金工業株式会社 Ni基合金およびその製造方法
JP6323188B2 (ja) * 2014-06-11 2018-05-16 新日鐵住金株式会社 Ni基耐熱合金溶接継手の製造方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4906437A (en) * 1988-03-03 1990-03-06 Vdm Nickel-Technologie Aktiengesellschaft Corrosion resistant hot and cold forming parts of Ni-Cr-Mo alloy and method of making same
US5855699A (en) * 1994-10-03 1999-01-05 Daido Tokushuko Kabushiki Kaisha Method for manufacturing welded clad steel tube
GB2405643A (en) * 2003-09-05 2005-03-09 Haynes Internat Inc A nickel-chromium-molybdenum alloy
RU2440876C1 (ru) * 2010-08-23 2012-01-27 Евгений Григорьевич Старченко Сварочная проволока для сварки корпусных деталей из разнородных сталей

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2801911C1 (ru) * 2022-07-26 2023-08-18 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина") Коррозионностойкий сплав, легированный скандием

Also Published As

Publication number Publication date
JOP20190301A1 (ar) 2019-12-30
WO2019027347A8 (ru) 2020-09-10
EP3663422A1 (en) 2020-06-10
WO2019027347A1 (ru) 2019-02-07
KR20200060694A (ko) 2020-06-01
BR112019028257A2 (pt) 2020-08-04
CA3093022C (en) 2023-08-08
MY192470A (en) 2022-08-22
JP6974507B2 (ja) 2021-12-01
CA3093022A1 (en) 2019-02-07
CN111094603A (zh) 2020-05-01
US20210164075A1 (en) 2021-06-03
EP3663422A4 (en) 2021-01-20
EA201992733A1 (ru) 2021-04-20
CN111094603B (zh) 2021-12-07
JP2020530064A (ja) 2020-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6493566B2 (ja) オーステナイト系耐熱合金及びその製造方法
RU2555293C1 (ru) Жаропрочный сплав на основе никеля
JP5661938B2 (ja) Ni−Fe−Cr−Mo−合金
US20190284666A1 (en) NiCrFe Alloy
WO2018151222A1 (ja) Ni基耐熱合金およびその製造方法
CA3019556C (en) Welding structure member
JP5838933B2 (ja) オーステナイト系耐熱鋼
KR20170007133A (ko) 2 상의 Ni-Cr-Mo 합금 제조 방법
KR20160135168A (ko) 티타늄-무함유 합금
Barker et al. Effect of Alloying Additions on the Microstructure, Corrosion Resistance and Mechanical Properties of Nickel–Silicon Alloys
RU2672647C1 (ru) Коррозионностойкий сплав
US5296054A (en) Austenitic steel
RU2801911C1 (ru) Коррозионностойкий сплав, легированный скандием
JP6795038B2 (ja) オーステナイト系耐熱合金およびそれを用いた溶接継手
KR100264709B1 (ko) 니켈-몰리브덴 합금
US20190105727A1 (en) Welding Structure Member
JP7002197B2 (ja) 耐粒界腐食性および耐孔食性に優れる高Ni合金
JP7307370B2 (ja) 合金材および油井用継目無管
JP2014012877A (ja) オーステナイト系耐熱合金
EA043339B1 (ru) Коррозионностойкий сплав
JP2018534421A (ja) 新規なオーステナイト系ステンレス合金
JP5748216B2 (ja) 加工性に優れる耐食合金
RU2716922C1 (ru) Аустенитная коррозионно-стойкая сталь с азотом
BR112019028257B1 (pt) Liga resistente à corrosão
KR20240160625A (ko) 침탄 및 황화 및 염소화 환경에서 높은 저항성 및 동시에 우수한 가공성 및 강도를 갖는 니켈-철-크롬 합금의 용도