Aliatge de FeCrAlBobina de làmina/tira de 0,05 mm de gruix per a substrats metàl·lics de bresca
L'alt contingut d'alumini, en combinació amb l'alt contingut de crom, fa que la temperatura d'escalat augmenti fins a 1425 °C (2600 °F); Sota la resistència tèrmica principal, aquestsAliatge de FeCrAles comparen amb els aliatges de base de Fe i Ni que s'utilitzen habitualment. Com es pot veure a la taula, elAliatge de FeCrAltenen propietats superiors en comparació amb altres aliatges en la majoria d'entorns.
Cal destacar que, durant condicions de temperatura alternes, l'addició d'itri a l'aliatge AF, també conegut com a aliatges Fecralloys, millora l'adherència de l'òxid protector, fent que la vida útil dels components de l'aliatge AF sigui més llarga que la del grau A-1.
Els cables d'aliatge Fe-Cr-Al estan fets d'aliatges a base de ferro-crom i alumini que contenen petites quantitats d'elements reactius com l'itri i el zirconi i es produeixen per fosa, laminació d'acer, forja, recuit, estirament, tractament superficial, prova de control de resistència, etc.
El filferro de Fe-Cr-Al es va modelar mitjançant una màquina de refrigeració automàtica d'alta velocitat, la capacitat de la qual es controla per ordinador, i estan disponibles com a filferro i cinta (tira).
Característiques i avantatges
1. Alta temperatura d'ús, la temperatura màxima d'ús pot arribar als 1400 °C (0Cr21A16Nb, 0Cr27A17Mo2, etc.)
2. Coeficient de resistència a baixa temperatura
3. Coeficient de dilatació tèrmica inferior al dels superaliatges de base de Ni.
4. Alta resistivitat elèctrica
5. Bona resistència a la corrosió a altes temperatures, especialment en atmosfera que conté sulfurs
6. Càrrega superficial elevada
7. Resistent a la fluència
8. Menor cost de la matèria primera, menor densitat i preu més barat en comparació amb el filferro de nicrom.
9. Resistència a l'oxidació superior a 800-1300ºC
10. Llarga vida útil
La formació de fases d'alúmina metaestables a causa de l'oxidació de materials comercialsAliatge de FeCrAlS'han examinat cables (0,5 mm de gruix) a diverses temperatures i períodes de temps. Les mostres es van oxidar isotèrmicament a l'aire mitjançant un analitzador termogravimètric (TGA). La morfologia de les mostres oxidades es va analitzar mitjançant un microscopi electrònic de rastreig (ESEM) i l'anàlisi de raigs X a la superfície es va realitzar mitjançant un analitzador de raigs X per dispersió d'energia (EDX). Es va utilitzar la tècnica de difracció de raigs X (XRD) per caracteritzar la fase de creixement de l'òxid. Tot l'estudi va demostrar que era possible fer créixer alúmina gamma d'alta superfície en elAliatge de FeCrAlsuperfícies dels cables quan s'oxiden isotèrmicament per sobre dels 800 °C durant diverses hores.
Ferro Crom Alumini | |||||||
OCr25Al5 | CrAl25-5 | 23.0 | 71.0 | 6.0 | |||
OCr20Al5 | CrAl20-5 | 20.0 | 75.0 | 5.0 | |||
OCr27Al7Mo2 | 27.0 | 65.0 | 0,5 | 7.0 | 0,5 | ||
OCr21Al6Nb | 21.0 | 72.0 | 0,5 | 6.0 | 0,5 |
Ferro Crom Alumini | ||
OCr25Al5 | Es pot utilitzar en condicions de funcionament de fins a 1350 °C, tot i que pot tornar-se fragil. | Elements calefactors de forns d'alta temperatura i calefactors radiants. |
OCr20Al5 | Un aliatge ferromagnètic que es pot utilitzar a temperatures de fins a 1300 °C. S'ha d'operar en un entorn sec per evitar la corrosió. Pot tornar-se fragil a altes temperatures. | Elements calefactors de forns d'alta temperatura i calefactors radiants. |
150 0000 2421