Описание продукции
Сплав расширения, также известный как сплав термического расширения, представляет собой прецизионный сплав с аномальными характеристиками теплового расширения. Его основная особенность заключается в том, что в определенном температурном диапазоне коэффициент теплового расширения значительно ниже, чем у обычных металлов, или соответствует конкретным материалам, таким как стекло и керамика.
Расширение обычных металлов и сплавов линейно увеличивается с температурой при нагревании, но кривая теплового расширения сплавов расширения показывает точку изгиба при определенной температуре, а коэффициент теплового расширения ниже точки изгиба намного ниже нормального значения. Это явление называется аномальными характеристиками теплового расширения.
Соответствующие стандарты
| Организация по стандартизации | Стандартный номер | Объем |
|---|---|---|
| АСТМ | F15, F30, B753 | Ковар, Сплав 42/52, Инвар |
| УНС | K94610, K94100, K93600 | Единая система нумерации (США) |
| ГБ | 4J29, 4J36, 4J32, 4J42, 4J52 | Китайские национальные стандарты |
| DIN/W.Nr. | 1.3981, 1.3912 | Немецкие стандарты |
| ДЖИС | — |
Японские промышленные стандарты
|
Классификация продуктов
- Типы расширяющихся сплавов
Расширительные сплавы подразделяются на три основных типа в зависимости от их коэффициентов теплового расширения:
- Сплавы с высоким расширением: эти сплавы значительно расширяются при повышении температуры, что делает их идеальными для применений, требующих точной термочувствительности, таких как термостаты и датчики.
- Сплавы с низким расширением. Известные своим минимальным расширением при колебаниях температуры, эти сплавы используются в средах, где стабильность размеров имеет решающее значение, например, в прецизионных инструментах и оптических устройствах.
- Сплавы с постоянным расширением: эти сплавы поддерживают постоянную скорость расширения в широком диапазоне температур, что делает их пригодными для применений, требующих предсказуемого теплового поведения, таких как компоненты аэрокосмической отрасли и научное оборудование.
В зависимости от величины коэффициента теплового расширения компенсаторы делятся на три основные категории:
| Тип | Диапазон КТР (×10⁻⁶/градус) | Представитель сплава | Ключевая характеристика |
|---|---|---|---|
| Сплавы с низким расширением | Меньше или равно 3 (обычно < 2) | 4J36 (Инвар) | Размеры практически не меняются при температуре, близкой к комнатной. |
| Сплавы с контролируемым расширением | 4 – 10 | 4J29 (Ковар), 4J42, 4J52 | CTE соответствует твердому стеклу или керамике. |
| Сплавы с высоким расширением | > 15 | — | Используется для активных слоев в термостатических биметаллах. |
-
Система Fe-Ni (железо-никелевые сплавы)
Это наиболее фундаментальная и широко используемая система расширяющихся сплавов.
| Оценка | Общее имя | Ни Контент | Характеристика | Типичное применение |
|---|---|---|---|---|
| 4J36 | Инвар | ~36% | Самый низкий КТР (менее или равен 1,5×10⁻⁶/градус, 20–100 градусов) | Прецизионные инструменты, эталонные линейки, резонаторы, резервуары для хранения СПГ. |
| 4J32 | Супер-Инвар | ~32% + Ко | КТР около нуля (даже ниже, чем у Инвара) | Измерительные приборы повышенной точности, криогенные платформы для астрономических телескопов. |
-
Система Fe-Ni-Co (сплавы железа-никеля-кобальта)
Добавление кобальта к Fe-Ni позволяет дополнительно настроить характеристики расширения при одновременном повышении прочности.
| Оценка | Общее имя | Характеристика | Типичное применение |
|---|---|---|---|
| 4J29 | Ковар | КТР соответствует твердому стеклу (например, боросиликатному стеклу) (= 4.0-6.6×10⁻⁶/градус) | Герметизация стекла-к-металлу электронных ламп, транзисторов, интегральных схем |
| 4J33/4J34 | — | КТР соответствует 95% керамики Al₂O₃. | Уплотнение керамики-к-металлам |
-
Система Fe-Ni-Cr (сплавы железа-никеля-хрома)
Добавление хрома к основе Fe-Ni в первую очередь повышает коррозионную стойкость.
Перекрестный-эталон типовых сплавов
| Общее имя | УНС №. | Китайский класс (Великобритания) | Немецкий стандарт (W.Nr.) | Характеристика расширения | Основное приложение |
|---|---|---|---|---|---|
| Инвар 36 | K93600/K93601 | 4J36 | 1.3912 | Низкое расширение | Прецизионные инструменты, стандартные манометры |
| Супер-Инвар | — | 4J32 | — | Сверх-низкое расширение (около нуля) | Высокоточные-астрономические и аэрокосмические компоненты |
| Ковар | K94610 | 4J29 | 1.3981 | Контролируемое расширение (соответствует стеклу) | Уплотнение стекла-к-металлу |
| Сплав 42 | K94100 | 4J42 | — | Контролируемое расширение (соответствует керамике/стеклу) | Полупроводниковая упаковка, керамическое уплотнение |
| Сплав 52 | N14052 | 4J52 | — | Контролируемое расширение |
-
Сплав 4J50Прецизионный сплав 4J50 представляет собой немагнитный сплав никеля и железа, состоящий из таких элементов, как железо, никель, медь и небольшое количество молибдена. Сплав 4J50 — это уникальный
-
4J34 сплав4J34-это контролируемый расширительный сплав с железом-никель-кобальтом, предназначенный для применений, требующих точных характеристик теплового расширения. Он является частью семейства сплавов
-
4J33 Ceramvar сплавСплав 4J33, также известный как сплав с постоянным расширением железного кобальта, представляет собой материал из точного сплава с определенным коэффициентом теплового расширения. Его основные
-
4J36 Сплав4J36 (Invar), известный в целом как Feni36 (64Feni в США), представляет собой никели-железной сплав, примечательный для его уникального низкого коэффициента теплового расширения (CTE или) .4J36,
-
4J32 расширение сплав4J32 Расширение Alloy4J32 Экспансионное сплав представляет собой сплав с низким расширением железа на основе железа, широко используемый в полях прецизионных инструментов, аэрокосмических и
-
Сплав 4J29Сплав 4J29 — это высококачественный сплав для уплотнения стекла-к-металлам, принадлежащий к системе Fe-Ni-Co (железо-никель-кобальт). Его ключевой характеристикой является коэффициент теплового
-
Проволока из инварного сплаваПроволока из инварного сплава (также известная как проволока FeNi36 или 4J36) представляет собой тонкую прядь или проволоку, изготовленную из сплава с низким термическим расширением, состоящего
-
Инвар -квадратный барINVAR сплав сплав, содержащий железо (63,8 %), никель (36 процентов) и углерод (0. 2 %). Он имеет очень низкий коэффициент расширения и используется для балансовых источников часов, сплава железа и
-
Инвар 36 круглый батончик36-й круглый батончик, сплав с низким тепловым расширением, который представляет собой никели-железный сплав, известный своим исключительно низким коэффициентом теплового расширения (CTE) при
-
Invar 36 листЛист Invar 36-это специализированный лист из никель-железного сплава, известный своим исключительно низким коэффициентом термического расширения (CTE) в комнате и повышенных температурах.
-
Инвар 36 тарелкаInvar 36-это никель-железный сплав с низким содержанием эксплуатации, содержащий 36% никель. Он поддерживает почти постоянные размеры в диапазоне нормальных атмосферных температур и имеет низкий
-
Труба из сплава КоварKovar Pipe — это специализированный сплав никеля-железа-кобальта, известный своим низким коэффициентом теплового расширения, который близко соответствует коэффициенту теплового расширения
Основная производительность
Помимо наличия определенного коэффициента теплового расширения, компенсационные сплавы также должны соответствовать следующим критериям в зависимости от применения:
- Герметичность: Прочное герметичное соединение при герметизации стекла или керамики.
- Свариваемость/паяемость: облегчает сборку и соединение электронных компонентов.
- Коррозионная стойкость: обеспечивает стабильную работу в условиях эксплуатации.
- Обрабатываемость: легко перерабатывается в стержни, пластины, полосы, проволоку, трубы и другие формы с использованием традиционных методов обработки.
- Микроструктурная стабильность: отсутствие фазовых превращений, которые могли бы существенно изменить характеристики расширения в диапазоне рабочих температур.
Основные характеристики расширительных сплавов
- Характеристики теплового расширения: он имеет аномальные характеристики теплового расширения и может поддерживать низкий или постоянный коэффициент расширения в определенном температурном диапазоне.
- Физические свойства: Помимо определенного коэффициента теплового расширения, также требуются хорошая герметизация, свариваемость, коррозионная стойкость, обрабатываемость и легкость резки.
- Химический состав. Химический состав расширяющихся сплавов, таких как сплавы Fe Ni, Fe Ni Co и Fe Ni Cr, играет решающую роль в их свойствах.
Типичные материалы расширяющихся сплавов
4J36 (инварный сплав)
- Основные компоненты: 36% никеля и остальное железо с небольшими добавками таких элементов, как углерод, марганец, кремний и т. д.
- Характеристики теплового расширения: средний коэффициент теплового расширения в диапазоне от комнатной температуры до 300 градусов составляет около 1,6 × 10 ⁻⁶/градус, с отличными характеристиками низкого теплового расширения.
- Механические свойства: прочность на растяжение обычно составляет 490-680 МПа, предел текучести 240-420 МПа, удлинение 30-40%, хорошая способность к пластической деформации.
Расширительный сплав 4J29
- Лист расширяющегося сплава 4J29 в основном состоит из трех элементов: железа (Fe), никеля (Ni) и кобальта (Co). Содержание никеля около 29%, кобальта около 17%, остальное железо. Кроме того, сплав также содержит следовые количества углерода (C), кремния (Si), марганца (Mn) и других элементов, а точное соотношение этих элементов придает листу расширяющегося сплава 4J29 уникальные физические и химические свойства.
- Самая большая особенность сплава 4J29 заключается в том, что его коэффициент теплового расширения может поддерживать высокую степень соответствия таким материалам, как стекло и керамика, в определенном диапазоне температур, обычно от 20 до 400 градусов. Контролируя соотношение железа, никеля и кобальта в сплаве, сплав 4J29 может сохранять стабильность размеров во время нагрева или охлаждения, что делает его предпочтительным упаковочным материалом.
- Сплав расширения 4J29 не только обладает преимуществом теплового расширения, но также обладает хорошими механическими свойствами, особенно прочностью, твердостью и усталостной стойкостью. Предел текучести и прочность на разрыв этого материала высоки, и его можно адаптировать к оборудованию, которое работает в течение длительного времени в условиях высоких напряжений. Пластичность компенсационного сплава 4J29 позволяет формовать его посредством процессов холодной и горячей обработки, таких как штамповка, сварка и т. д., что еще больше расширяет его широкое применение.
Применение расширительных сплавов
- Электронная упаковка. В области электронной упаковки широко используются компенсационные сплавы для изготовления корпуса или уплотнительной конструкции электронных устройств. Благодаря превосходным характеристикам теплового расширения он может гарантировать, что электронные компоненты сохраняют стабильное состояние упаковки во время изменений температуры, повышая надежность и стабильность электронных устройств.
- Вакуумные устройства. В области вакуумных устройств расширяющиеся сплавы широко используются при производстве уплотнительных конструкций для вакуумных трубок, ионных насосов и других вакуумных устройств из-за их превосходных свойств теплового расширения. Его можно плотно герметизировать такими материалами, как стекло, что эффективно предотвращает утечку газа или жидкости и обеспечивает нормальную работу вакуумных устройств.
- Оптические инструменты. В области оптических приборов высокая-прецизионная герметичность компенсационных сплавов делает их идеальным материалом для производства оптических компонентов и сборок. При производстве оптических компонентов, таких как линзы и фильтры, компенсационные сплавы могут обеспечить плотное соединение со стеклом или керамическими материалами, улучшая производительность и точность оптических компонентов.
- Другие области: Помимо вышеперечисленных областей, расширительные сплавы также широко используются в аэрокосмической, нефтехимической и других областях. В аэрокосмической области его превосходные характеристики теплового расширения и стабильность делают его идеальным материалом для производства ключевых компонентов, таких как навигационные системы; В области нефтехимии его превосходная коррозионная стойкость и термическая стабильность делают его предпочтительным материалом для производства уплотнительных и конструкционных материалов, работающих в условиях высоких-температур и высокого-давления.
Почему стоит выбирать расширительные сплавы?
- Индивидуально подобранные тепловые свойства: настраиваемая степень расширения для удовлетворения конкретных требований применения.
- Высокая точность и надежность. Обеспечивает производство компонентов с точными допусками и стабильной производительностью.
- Универсальность: подходит для широкого спектра отраслей промышленности: от электроники до аэрокосмической и других отраслей.
- Долговечность. Устойчив к износу и деформации даже в условиях экстремальных температур, обеспечивая длительную-работу.
Являясь одним из ведущих производителей расширительных сплавов в Китае, мы тепло приветствуем вас купить высококачественный расширительный сплав по конкурентоспособной цене на нашем заводе. Для более дешевых продуктов, свяжитесь с нами сейчас.


