内容简介
1概述
1.1 定义和分类
1.1.1 定义
1.1.2 镍基和铁镍基耐蚀合金的分类
1.2 镍基和铁镍基耐蚀合金的近代发展
1.2.1 Ni-Cu耐蚀合金
1.2.2 Ni-Cr-Fe耐蚀合金
1.2.3 Ni-Mo耐蚀合金
1.2.4 Ni-Cr-Mo和Ni-Cr-Mo-W耐蚀合金
1.2.5 Ni-Cr-Mo-Cu耐蚀合金
1.2.6 Ni-Fe-Cr铁镍基耐蚀合金
1.2.7 Ni-Fe-Cr-Mo铁镍基耐蚀合金
1.2.8 Ni-Fe-Cr-Mo-Cu铁镍基耐蚀合金
1.3 镍基和铁镍基耐蚀合金的物理冶金
1.3.1 主要合金元素的作用
1.3.2 耐蚀合金中的碳化物
1.3.3 耐蚀合金中的金属间相
参考文献
2 镍、镍基和铁镍基耐蚀合金的腐蚀行为和耐蚀性
2.1 全面腐蚀
2.1.1 镍、镍基和铁镍基耐蚀合金在酸溶液中的腐蚀
2.1.2 镍及其耐蚀合金在碱溶液中的腐蚀
2.1.3 在高温F、Clˉ、HCl、HF和BrF5中镍及其耐蚀合金的腐蚀
2.2 晶间腐蚀
2.2.1 Ni-Cr合金系
2.2.2 Ni-Mo合金系
2.2.3 Ni-Cr-Mo合金系
2.3 点腐蚀和缝隙腐蚀
2.3.1 镍基和铁镍基耐蚀合金在酸性FeC13中的耐点蚀和耐缝隙腐蚀性能
2.3.2 镍基和铁镍基耐蚀合金在氧化性酸性氯化物溶液(Green Death溶液)中的耐点蚀和耐缝隙腐蚀性能
2.3.3 在海水中的耐缝隙腐蚀性能
2.4 应力腐蚀(SCC)
2.4.1 影响合金耐SCC的合金成分因素
2.4.2 影响合金耐SCC的显微组织因素
2.4.3 在卤族化合物环境中的SCC
2.4.4 在含硫类物质环境中的SCC
2.4.5 镍基和铁镍基耐蚀合金的苛性应力腐蚀
2.4.6 在高温纯水中的SCC
参考文献
3 纯镍
3.1 镍碳二元相图
3.2 热加工纯镍的性能
3.2.1 Ni200和Ni201的化学成分
3.2.2 室温力学性能
3.2.3 低温性能
3.2.4 高温力学性能
3.2.5 Ni200和Ni201的耐蚀性
3.2.6 热加工、冷成型、热处理和焊接性能
3.2.7 Ni200和Ni201的物理性能
3.3 应用
参考文献
4 Ni-Al耐蚀合金
4.1 杜拉镍301的化学成分
4.2 杜拉镍301的性能
4.2.1 室温力学性能
4.2.2 高温力学性能
4.2.3 耐蚀性
4.2.4 热加工、冷成型、热处理和焊接性能
4.2.5 物理性能
4.3 应用
参考文献
5 Ni-Cu耐蚀合金
5.1 铜对镍耐蚀性的影响
5.1.1 铜对镍电化学行为的影响
5.1.2 铜对镍耐蚀性的影响
5.2 常用镍铜耐蚀合金的组织、性能和应用
5.2.1 Ni68Cu28Fe(Monel 400)
5.2.2 Ni68Cu28Al(Monel K-500)
参考文献
6 Ni-Cr耐蚀合金
6.1 铬对镍耐蚀性的影响
6.1.1 铬对镍电化学行为的影响
6.1.2 铬对镍在氧化性酸介质中耐蚀性的影响
6.1.3 铬对镍在强氧化性硝酸中耐蚀性的影响
6.1.4 铬对镍在高温气体中耐蚀性的影响
6.1.5 铬对Ni-Cr合金应力腐蚀行为的影响
6.2 常用镍铬耐蚀合金的组织、性能和应用
6.2.1 0Cr15Ni75Fe(Inconel 600,NS 3102)
6.2.2 0Cr23Ni63Fe14Al合金(Inconel 601,NS 3103)
6.2.3 0Cr20Ni65Ti3AlNb(NS 4101)
6.2.4 0Cr15Ni70Ti3AlNb(Inconel X-750)
6.2.5 0Cr30Ni60Fe10(Inconel 690,NS 3105)
6.2.6 0Cr35Ni65Al(Corronel 230,NS 3104)
参考文献
7 Ni-Mo耐蚀合金
7.1 Ni-Mo二元相图和中间相
7.2 钼和铁、铬对Ni-Mo合金性能的影响
7.2.1 钼对镍性能的影响
7.2.2 铁、铬对Ni-Mo合金性能的影响
7.3 常用镍钼耐蚀合金的组织、性能和应用
7.3.1 0Mo28Ni65Fe(Hastelloy B,NS 3201)
7.3.2 00Mo28Ni65Fe2(Hastelloy B-2,NS 3202)
7.3.3 00Mo30Ni65Fe2Cr2(Hastelloy B-3,NS 3203)
7.3.4 00Mo28Ni65Fe4Cr(Hastelloy B-4,NS 3204)
参考文献
8 Ni-Cr-Mo耐蚀合金
8.1 Ni-Cr-Mo三元相图和相
8.2 Ni-Cr-Mo耐蚀合金中的合金元素及其作用
8.2.1 Cr、Mo的作用
8.2.2 Fe对Ni-16Cr-16Mo-4W合金耐蚀性的影响
8.2.3 Cu对00Cr16Ni60Mo16合金耐蚀性的影响
8.3 镍铬钼耐蚀合金的组织、性能和应用
8.3.1 0Cr16Ni60Mo16W4(Hastelloy C,NS 3303)
8.3.2 00Cr16Ni60Mo16W4(Hastelloy C-276,NS 3304)
8.3.3 00Cr16Ni65Mo16Ti(Hastelloy C-4,NS 3305)
8.3.4 00Cr22Ni60Mo13W3(Hastelloy C-22,NS 3308)
8.3.5 00Cr21Ni58Mo16W4(Inconel 686,NS 3309)
8.3.6 00Cr23Ni59Mo16(Nicrofer 5923hMo-alloy 59,NS 3311)
8.3.7 00Cr23Ni59Mo16Cu2(Hastelloy C-2000)
8.3.8 0Cr22Ni60Mo9Nb4(Inconel 625,NS 3306)
8.3.9 00Cr16Ni76Mo2Ti(NS 3301)
8.3.10 00Cr33Ni55Mo8(Hastelloy G-35)
8.3.11 00Cr20Ni60Mo8Nb3Ti(Inconel 725)
参考文献
9 Ni-Cr-Mo-Cu耐蚀合金
9.1 铜对镍铬钼合金耐蚀性的影响
9.2 常见几种镍铬钼铜耐蚀合金的组织、性能和应用
9.2.1 几种合金的化学成分和组织结构
9.2.2 力学性能
9.2.3 在各种介质中的耐蚀性
9.2.4 热加工、冷加工、热处理和焊接性能
9.2.5 应用
参考文献
10 Ni-Fe-Cr铁镍基耐蚀合金
10.1 铬对Fe-Ni合金耐蚀性的影响
10.2 常用Ni-Fe-Cr耐蚀合金成分、组织、性能和应用
10.2.1 Cr20Ni32型耐应力腐蚀合金(Incoloy 800,NS 1101)
10.2.2 00Cr25Ni35AlTi(新13号耐应力腐蚀合金,NS 1103)
参考文献
11 Ni-Fe-Cr-Mo铁镍基耐蚀合金
11.1 钼对镍-铁-铬合金耐蚀性的影响
11.2 0Cr20Ni43Mo13(NS 1301)耐蚀合金的组织性能和应用
11.2.1 化学成分和组织特点
11.2.2 室温力学性能
11.2.3 耐蚀性
11.2.4 热加工、冷加工、热处理和焊接性能
11.2.5 应用
参考文献
12 Ni-Fe-Cr-Mo-Cu铁镍基耐蚀合金
12.1 铜对Ni-Fe-Cr-Mo合金耐蚀性的影响
12.2 铬对Ni-Fe-Mo-Cu合金耐蚀性的影响
12.3 常用Ni-Fe-Cr-Mo-Cu耐蚀合金的成分、组织、性能和应用
12.3.1 00Cr25Ni35Mo3Cu4Ti(NS 1401)
12.3.2 00Cr27Ni31Mo4Cu(Sanicro-28,Nicrofer 3127LC)
12.3.3 0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti(Incoloy 825,NS 1402)
12.3.4 0Cr20Ni35Mo3Cu3Nb(Carpenter 20cb-3,No.8020,NS 1403)
12.3.5 00Cr27Ni31Mo7CuN(NiCrofer 3127hMo-alloy 31,No.8031,NS 1404)
12.3.6 00Cr33Ni31Mo2CuN(NiCrlfer 3033-alloy 33,R2033,NS 1405)
12.3.7 0Cr22Ni47Mo6.5Cu2Nb2(Hastelloy G,Nicrofer 4520hMo,NS 3402)
12.3.8 00Cr22Ni48Mo7Cu2Nb(Hastelloy G-3,No.6985,NS 1403)
12.3.9 00Cr30Ni43Mo5.5W2.5Cu2Nb(Hastelloy G-30,No.6030,NS 3404)
12.3.10 00Cr20Ni50Mo9WCuNb(Hastelloy G-50,No.6950)
12.3.11 00Cr21Ni44Mo3 Cu2Ti2Al (Incoloy 925,No.9925)
参考文献