RU2030479C1 - Жаростойкий сплав для электронагревательных элементов - Google Patents
Жаростойкий сплав для электронагревательных элементов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2030479C1 RU2030479C1 SU5029404A RU2030479C1 RU 2030479 C1 RU2030479 C1 RU 2030479C1 SU 5029404 A SU5029404 A SU 5029404A RU 2030479 C1 RU2030479 C1 RU 2030479C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloy
- heat
- electric heating
- resistant alloy
- lanthanum
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Resistance Heating (AREA)
Abstract
Сплав содержит хром, алюминий, железо, титан и лантан при следующем соотношении компонентов, мас.%: Cr - 45,0 60,0; Al - 7,0 9,0; Ti - 0,2 0,3; La - 0,01 0,2; Fe- остальное. В сплаве допускается наличие примесей не более, мас.%: C - 0,02; Mn - 0,1; S - 0,01; P - 0,1. Сплав указанного состава можно использовать в прецизионных печах диффузионного отжига изделий электронной промышленности, а также в большой группе печей для спекания и термической обработки изделий из керамики и металлокерамики. По данным проведенных исследований сплав имеет предельную рабочую температуру в окислительной атмосфере 1500°С высокий срок службы при 1500°С и более высокое удельное сопротивление, чем у прототипов. 2 табл.
Description
Изобретение относится к металлургии, в частности к жаростойким сплавам с высоким электрическим сопротивлением на основе хрома, железа, алюминия и титана. Сплав предназначен для использования в качестве электронагревателей с рабочей температурой 1500оС.
В настоящее время для нагревателей с рабочей температурой выше 1400оС применяются интерметаллиды, например, на основе дисилицида молибдена (до 1800оС) и карбида кремния (1450оС).
Недостатками интерметаллидов являются ограниченность формы и большой температурный коэффициент электросопротивления. В процессе эксплуатации нагревателей электросопротивление меняется в разной степени, из-за чего между ними нарастает перепад температур и в печном пространстве создается неоднородное температурное поле. Керамические нагреватели пригодны для термообработки изделий и материалов, свойства которых в малой степени зависят от температурного режима. Перечисленные недостатки не свойственны металлическим материалам для нагревателей.
Металлические материалы для электронагревательных элементов с рабочей температурой выше 1400оС в настоящее время не применяются.
В табл.1 даны химические составы Fe-Cr-Al-сплавов типа Х23Ю5Т.
Известные сплавы предназначены для электронагревательных элементов, работоспособных в окислительной атмосфере до 1400оС, однако они не могут быть использованы в качестве нагревателей на более высокую температуру из-за низкой температуры плавления (1450оС).
Техническим результатом изобретения является повышение предельной рабочей температуры жаростойкого сплава, обладающего высоким электрическим сопротивлением, низким температурным коэффициентом сопротивления, технологической пластичностью в температурном интервале 600-1300оС.
Это достигается тем, что в сплаве повышается содержание хрома и алюминия, а также в составе сплава присутствует лантан (или церий), который вводится в сплав в виде мишметалла, при следующем соотношении компонентов, мас.%: Cr 45,0-60,0; Al 7,0-9,0; Ti 0,2-0,3; La 0,01-0,2; Fe - остальное.
В сплаве допускается наличие примесей не более, мас.%: С - 0,02; Mn - 0,1; S - 0,01; P - 0,1, которые в указанных пределах не влияют на достижение указанного технического результата.
Увеличение содержания хрома в сплаве необходимо для повышения температуры плавления материала. Fe-Cr-Al-сплавы, содержащие 45,0-60,0 % хрома, имеют температуру плавления выше 1500оС, что позволяет использовать их в качестве электронагревателей с высокой рабочей температурой.
Содержание алюминия в сплаве, в основном, определяет срок службы нагревателей, так как известно, что жаростойкость Fe-Cr-Al-сплавов обеспечивается защитными свойствами окиси алюминия, которая образуется при высокотемпературном окислении. Материал работоспособен до тех пор, пока алюминий способен образовывать окалину Al2O3. В течение окисления сплав обедняется алюминием, причем при 1500оС этот процесс будет проходить очень быстро. Чем больше алюминия в сплаве, тем больше будет срок службы нагревателей.
Присутствие лантана в сплаве необходимо по двум причинам. Во-первых, лантан значительно повышает пластичность сплавов на основе хрома, во-вторых, его наличие в сплаве положительно сказывается на процессе окисления. При окислении окислы лантана, располагаясь на границе металл-окалина, выполняют роль диффузионного барьера и препятствуют проникновению элементов, принимающих участие в окислении в верхних слоях окалины.
С целью нейтрализации вредного воздействия углерода в сплав вводится титан, который является эффективным карбидообразующим элементом.
В табл.2 приведены варианты осуществления изобретения.
Опытные плавки выплавлялись в вакуумной индукционной 50 килограммовой печи, далее слитки прессовались на заготовки диаметром 40-32 мм и после обточки заготовок подвергались дальнейшему прессованию или газовой экструзии на проволоку диаметром 5,5-3 мм. Из проволоки изготавливались зигзагообразные или спиральные нагреватели, которые испытывались до перегорания при 1500оС. Содержание элементов выше указанных значений не обеспечивает пластичность металла и не позволяет деформировать металл (см.пример 5 в табл.2). Содержание элементов ниже указанных значений не дает возможность получить требуемые свойства (см.примеры 6-9 в табл.2).
Сплав указанного состава можно использовать в прецизионных печах диффузионного отжига изделий электронной промышленности, а также в большой группе печей для спекания и термической обработки изделий из керамики и металлокерамики. По данным проведенных исследований сплав имеет предельную рабочую температуру в окислительной атмосфере 1500оС, что на 100оС выше, чем у прототипов, высокий срок службы при 1500оС, более высокое удельное сопротивление, чем у прототипов.
Claims (1)
- ЖАРОСТОЙКИЙ СПЛАВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, содержащий железо, хром, алюминий, титан, отличающийся тем, что он дополнительно содержит лантан при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Хром - 45,0 - 60,0
Алюминий - 7,0 - 9,0
Титан - 0,2 - 0,3
Лантан - 0,01 - 0,2
Железо - Остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5029404 RU2030479C1 (ru) | 1992-02-27 | 1992-02-27 | Жаростойкий сплав для электронагревательных элементов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5029404 RU2030479C1 (ru) | 1992-02-27 | 1992-02-27 | Жаростойкий сплав для электронагревательных элементов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2030479C1 true RU2030479C1 (ru) | 1995-03-10 |
Family
ID=21597930
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5029404 RU2030479C1 (ru) | 1992-02-27 | 1992-02-27 | Жаростойкий сплав для электронагревательных элементов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2030479C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2576969C1 (ru) * | 2014-12-22 | 2016-03-10 | Юлия Алексеевна Щепочкина | Жаростойкий сплав |
-
1992
- 1992-02-27 RU SU5029404 patent/RU2030479C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Л.Л.Жуков Сплавы для нагревателей, М., 1985, с.88. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2576969C1 (ru) * | 2014-12-22 | 2016-03-10 | Юлия Алексеевна Щепочкина | Жаростойкий сплав |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2806935B2 (ja) | フエライト合金鋼の半製品、発熱体、建設部材及び触媒担体 | |
JP4116677B2 (ja) | 電気抵抗加熱素子として有用なアルミニウム含有鉄基合金 | |
JP2002098333A (ja) | グロープラグ | |
RU2030479C1 (ru) | Жаростойкий сплав для электронагревательных элементов | |
EP1252350B1 (en) | High temperature thermal processing alloy | |
JP7015397B2 (ja) | クロム合金化二ケイ化モリブデンを含む加熱素子及びその使用 | |
EP0322156B1 (en) | High nickel chromium alloy | |
EP0454680A1 (en) | ALLOY BASED ON IRON, NICKEL AND CHROME. | |
JPH05283149A (ja) | 表面絶縁性に優れたヒーター材料とその製造方法 | |
GB1581280A (en) | Fe-ni-cr alloys resistant to high temperature oxidation | |
JPH0715134B2 (ja) | Ni基耐熱合金 | |
Clemendot et al. | Influence of yttrium and method of fabrication on the oxidation behaviour of Fe Cr Al alloys at high temperature in air | |
JP2575059B2 (ja) | 電気比抵抗値の温度係数の小さいFeーCrーA▲l▼系合金よりなる電熱体用材料 | |
JPH076038B2 (ja) | 耐酸化性Fe−Cr−Al系合金 | |
JP2672305B2 (ja) | 高融点の超耐酸化オーステナイト合金 | |
JPH02243743A (ja) | 長寿命電熱線用材料 | |
SE467414B (sv) | Fecral-legering med laangstraeckta korn | |
JPS6310227B2 (ru) | ||
JPH07318055A (ja) | セラミック発熱体 | |
SU1763906A1 (ru) | Термопара | |
SU1652371A1 (ru) | Сплав на основе никел | |
JPH01290748A (ja) | 熱処理炉用材料および熱処理炉 | |
Mrowec | Oxidation of Electrical Resistance Alloys | |
JPH07103448B2 (ja) | 耐浸炭性及びクリープ破断強度にすぐれる耐熱鋼 | |
JPH01242751A (ja) | 耐浸炭性にすぐれる耐熱合金 |