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铁镍合金

阅读:366发布:2020-05-11

IPRDB可以提供铁镍合金专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且铁镍合金,其组成为(以质量%计):C 0.05至0.5%,Cr 0.2至2.0%,Ni 33至42%,Mn<0.1%,Si<0.1%,Mo 1.5至4.0%,Nb0.01至0.5%,Al 0.1至0.8%,Mg 0.001至0.01%,V最多0.1%,W 0.1至1.5%,Co最多2.0%,Fe余量和制备过程造成的杂质。,下面是铁镍合金专利的具体信息内容。

1.铁镍合金,其以质量%计组成为:其中,根据需要Mo元素可以按比例由W元素替代。

2.根据权利要求1的合金,其以质量%计具有:

3.根据权利要求1或2的合金,其以质量%计具有:

4.根据权利要求1或2的合金,其以质量%计具有:Ni 35至38%。

5.根据权利要求1或2的合金,其以质量%计具有:Cr >0.6至<1.2%。

6.根据权利要求1或2的合金,其以质量%计具有:Mo 2.1至2.8%。

7.根据权利要求1或2的合金,其以质量%计具有:Al 0.2至0.4%。

8.根据权利要求1或2的合金,其以质量%计具有:W >0.25至<1.0%。

9.根据权利要求1或2的合金,其中,Mo+W之和以质量%计为2.0-4.0%。

10.根据权利要求1或2的合金,其中,Mo+W之和以质量%计为2.2-3.5%。

11.根据权利要求1或2的合金,其中,Cr+W之和以质量%计为1.0-2.0%。

12.根据权利要求1或2的合金,其中,Si+Mn之和以质量%计≤0.2%。

13.根据权利要求12的合金,其特征在于,Si+Mn之和以质量%计≤0.1%。

14.根据权利要求1或2的合金,其特征在于,(Mo+W+Cr)/C的比值=13.5-15.5。

-6

15.根据权利要求1或2的合金,所述合金在20-200℃的温度范围内具有<4×10 /K的热膨胀系数。

-6

16.根据权利要求15的合金,其中所述合金在20-200℃的温度内具有3.5×10 /K的热膨胀系数。

17.由权利要求1-16任一项的合金制备线状部件的方法,通过将熔体浇铸成锭,将所述锭轧成坯材并将所述坯材拉伸成具有预定直径的线材,其中,在各拉伸阶段之间根据需要进行退火过程,对所述线状半成品进行渗铝处理,并将所述半成品拉伸成最终尺寸。

18.根据权利要求1-16任一项的合金的用途,用作远程输电线的线材。

19.根据权利要求1-16任一项的合金的用途,用作远程输电线的芯线。

20.根据权利要求1-16任一项的合金的用途,用于引线框。

21.根据权利要求1-16任一项的合金的用途,用在成形中。

22.根据权利要求21的用途,用在CFK成形中。

23.根据权利要求1-16任一项的合金的用途,用于芯片制备中的部件。

24.根据权利要求1-16任一项的合金的用途,其中,所述基材以板材、棒材、线材或带材的形式存在。

说明书全文

铁镍合金

[0001] 本发明涉及一种具有特殊机械性能的低热膨胀性铁镍合金。
[0002] 已知的是,含有约36%的镍的铁基合金在20-100℃的温度范围内具有低的膨胀系数。因此,这些合金数十年来已经被用在即使温度变化时也要求保持恒定长度的场合,例如在精密仪器、钟表、双金属或彩色电视机和电脑显示器的荫罩中。
[0003] 从KR 100261678 B1可以获得因瓦合金线及其制造方法。该因瓦合金具有以下组成(以质量%计):33至38%的镍,0.5至1.0%的钴,0.01至1.3%的铌,0.5至4%的钼,0.2至1.5%的铬,0.05至0.35%的碳,0.1至1.2%的硅,0.1至0.9%的锰,最多0.1%的镁,最多0.1%的钛,余量的铁,其中,Mo+Cr之和为1.2-5.0%且铌和碳之和为0.1-0.6%。 [0004] KR 1020000042608公开了一种高强度因瓦合金线及其制造方法。达到应用的合金包含(以质量%计):不超过0.1%的氮,0.01至0.2%的铌,0.3至0.4%的碳,33至38%的镍,0.5至4%的钼,0.2至1.5%的铬,0.1至1.2%的硅,0.1至0.9%的锰,1.0至10%的钴以及根据需要各添加最高至0.1%的Al、Mg和Ti,余量的铁。
[0005] 在这两篇文献中给出了在规定的温度范围内热/冷拉伸和退火的工艺参数。 [0006] 本发明的目的在于,提供一种具有特殊机械性能的、低热膨胀性耐蠕变铁镍合金。此外,应介绍由该合金制造线状部件的方法。最后该材料应可用于某些应用场合,其中,所述合金应具有低的热膨胀系数。
[0007] 所述目的通过如下组成的铁镍合金来实现:
[0008] C 0.05至0.5%
[0009] Cr 0.2至2.0%
[0010] Ni 33至42%
[0011] Mn <0.1%
[0012] Si <0.1%
[0013] Mo 1.5至4.0%
[0014] Nb 0.01至0.5%
[0015] Al 0.1至0.8%
[0016] Mg 0.001至0.01%
[0017] V 最多0.1%
[0018] W 0.1至1.5%
[0019] Co 最多2.0%
[0020] Fe 余量和制备过程造成的杂质。
[0021] 本发明主题的有利的改进技术方案可以由从属权利要求得到。 [0022] 根据本发明的铁镍合金的优选的变化方案描述如下(质量%): [0023] C 0.1至0.4%
[0024] Cr 0.5至1.5%
[0025] Ni 34至40%
[0026] Mn <0.08%
[0027] Si <0.08%
[0028] Mo >2.0至<3.5%
[0029] Nb 0.05至0.4%
[0030] Al 0.2至0.5%
[0031] Mg 0.001至<0.01%
[0032] V 最多0.1%
[0033] W 0.2至<1.0%
[0034] Co 0至1.0%
[0035] Fe 余量和制备过程造成的杂质。
[0036] 另一个变化方案由以下组分(质量%)形成:
[0037] C >0.15至<0.4%
[0038] Cr 0.6至最多1.2%
[0039] Ni 35至40%
[0040] Mn <0.08%
[0041] Si <0.08%
[0042] Mo >2.0至<3.0%
[0043] Nb 0.05至<0.3%
[0044] Al >0.1至<0.5%
[0045] Mg >0.001至<0.01%
[0046] V 最多0.1%
[0047] W 0.25至1.0%
[0048] Co 0至最多0.5%
[0049] Fe 余量和制备过程造成的杂质。
[0050] 相对于现有技术,本发明的合金组成的特征在于,使Si含量以及Mn含量在技术上尽可能保持低。已知的是,在热膨胀系数方面,元素硅和锰具有强相关性。另一方面,这些元素在冶金方面是必要的,以保证足够的加工性。这尤其涉及热成形成坯材和轧制线材。 [0051] 因此,通过本发明的化学组成可以在相当大程度上放弃硅和锰元素,由此可以避免这些元素对热膨胀系数的负面影响,且同时赋予合金良好的加工性。出于这一原因,在这方面Mn+Si之和(以质量%计)应不超过0.2%。只要技术上可实现,Mn+Si之和应≤0.1%。
[0052] 尤其有利的是,如果根据本发明的合金具有35-38%的镍含量、>0.6至<1.2%的铬含量、2.1-2.8%的钼含量、0.2-0.4%的铝含量以及>0.25至<1.0%的钨含量。 [0053] 如果必要,还可以将含量为>0至<0.2%的锌元素和/或含量为>0-0.01%的B元素添加到本发明的合金中。
[0054] B+Zr单独或共同改进所述合金的热成形性。
[0055] 进一步有利的是,如果元素Mo+W之和为2.0-4.0%。
[0056] 同样对机械性能有利的是,当元素Cr+W之和为1.0-2.0%。
[0057] 根据本发明的另一思想,元素Mo可以按比例地被元素W替换。
[0058] 有意义的是,一方面合金元素Mo、W、Cr和C以足够的量可供使用,另一方面如此选
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