SU1082856A1 - Инварный сплав - Google Patents

Инварный сплав Download PDF

Info

Publication number
SU1082856A1
SU1082856A1 SU833595346A SU3595346A SU1082856A1 SU 1082856 A1 SU1082856 A1 SU 1082856A1 SU 833595346 A SU833595346 A SU 833595346A SU 3595346 A SU3595346 A SU 3595346A SU 1082856 A1 SU1082856 A1 SU 1082856A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
alloy
carbon
nickel
iron
invar
Prior art date
Application number
SU833595346A
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Никифорович Гриднев
Валентин Геннадиевич Гаврилюк
Владимир Михайлович Надутов
Original Assignee
Институт металлофизики АН УССР
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт металлофизики АН УССР filed Critical Институт металлофизики АН УССР
Priority to SU833595346A priority Critical patent/SU1082856A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1082856A1 publication Critical patent/SU1082856A1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

ИНВАРНЫЙ СПЛАВ, содержащий никель, углерод и железо, о тл и ч а ющ и И с   тем, что, с целью снижени  температурного коэффици ента линейного расширени  и его стабилизации в интервале 100-335 К, он содержит компоненты в следующем соотношении , нас. %: Никель28,0-31,0 0,4-1,5 Углерод Остальное Жел1езо

Description

Изобретение относитс  к черной м галлургии и может быть использовано в производстве инваров дл  криогенн техники, метрологии, геодезии и при боростроени . Известен сплав на основе железа никел  t , содержащий, мас.%: Никель30,6 Остальное Железо Недостатками данного сплава  вл  ютс  низкие инварные свойства, т.е. высокий и измен ющийс  в температурой ТКЛР, и невозможность использовани  сплава при низких температура в качестве инвара, так как происходит f - oi -превращение при температу рах ниже комнатной. Известен также инвар на основе ж леза и никел  с добавкой паллади  дл  повышени  коррозионной стойкости 2, мас.%; Никель 29,0-31,0 6,0-10,0 Палладий Остальное Железо Величина положительного ТКЛР известного сплава минимальна в температурном интервале 293-473К. Недостатком указанного сплава  р л етс  невозможность его применени  в области низких температур. I Наиболее близким к предлагаемому  вл етс  сплав З , содержащий: Йикёль 23-32,8 0,02-0,36 Углерод Железо Остальное Наличие углерода в известном .сплаве, понижает температуру -пр вращени  и расшир ет температурный интервал применени  сплава, Недостатком известного сплава  вл етс  сравнительно высокий ТКЛР особенно при Содержаирш никел  менее 28%. При содержании никел  менее 28,0 легирование любым количеством углерода неспособно вызвать магнитное yпop дovleниe, необходимое дл  про в лени  инварного эффекта. При.содерж НИИ никел  более 28,0% дл  получени  необходимой магнитной структуры требуетс  больгаое количество углерода в сравнении с составсм базового сплава. Цель изобретени  - снижение температурного коэффициента линейного расширени  и его стабилизации в интервале 100-335 К.. Указанна  цель достигаетс  тем, что инварный сплав, содержащий никель , углерод и железо, содержит компоненты в следующем соотношении, мас.% 28,0-31,0 Никель 0,4-1,5 Углерод Железо Остальное Сплав может содержать примеси, вызывающие изменени  инварных свойств, мйс.%: До 0,3 Кремний До 0,4 Марганец До 0,05 Легирование заключаетс  в том, что введение углерода в инварный сплав с Содержанием никел  меньше оптимального (36%) способствует ближнему атомному упор дочению, заключающемус  а уменьшении числа св зей Ni-Ni и увеличении числа св зей Fc-N-i и, соответственно, количества атомов никел  в ближайшем окружении атомов железа. Таким образом , атомное упор дочение создает эффективную концентрацию никел , лриближак цую сплав к инвару Н36. Атомное упор дочение в железоникелевых сплавах .в инварной области состабов сопровождаетс  магнитным, и, следовательно, благодар  введению углерода создаетс  магнитна  структура , характерна  дл  инвара с оптимальным содержанием никел . Бинарный сплав Fe - 30,6% Ni находитс  в основном в парамагнитном состо нии . ТКЛР предлагаемого сплава высок и непосто нен. При легировании 0,4% С в сплаве начинают про вл тьс  магнитные особенности (линии-сателлиты на хвостах спектра), обеспечивающие инварный эффект. Однако дл  такого сплава еще не удаетс  получить ТКЛР, сравнимый с данными дл  сплава Н36. Введение углерода до ,5% С позвол ет получить магнитную структуру, близкуэ к ЯГР спектру сплава Н36 и практически идентичные тепловые свойства . Растворить более 1,5% С в сплаве Fe - 30% Ni не удаетс  понижени  никелем растворимости углерода в J -железе. Углерод сверх 1,5% находитс  в сплаве в форме графита . Дл  обосновани  предельных содержаний углерода и никел  вьтлавл ют слитки в вакуумной индукционной «ечи Значени  ТКЛР определ ют на кварцевом дилатометре чувствительностью 110 град Результаты измерений представлены в таблице. Из данных таблищ | видно, что введение углерода, начина  с 0,4%, су вдественно улучшает инварные свойства Сплавы, содержащие 0,4-1,5% Си 28,0-31,0 Ni имеют значени  ТКЛР, удовлетвор ющие требовани м к инва ным сплавам. Предпагаен 1й инварный сплав мож( быть использован в точном приборостроении дл  различных деталей измерительных приборов, в метрологии дл  создани  штриховых мер длины, в геодезии дл  проволок базисных мерных приборов и тонких металлических лент нивелирных ре.ек, в криогенной технике дл  стержней и болтов термостатов и трубопроводов криогенных жидкостей.. При применении предлагаемого сплава снижаетс  его стоимость вследствие экономии дорогосто щего никел .
«30,6
«иже 213 К протекает у -превращение.
13 (Тц,„- 220
Остальной 335К)

Claims (1)

  1. ИНВАРНЫЙ СПЛАВ, содержащий никель, углерод и железо, о тл и ч а ю щ и Й с я тем, что, с целью снижения температурного коэффициента линейного расширения и его стабилизации в интервале 100-335 К, он содержит компоненты в следующем соотношении, мае.%:
    Никель 28,0-31,0
    Углерод 0,4-1,5
    Железо Остальное
SU833595346A 1983-05-24 1983-05-24 Инварный сплав SU1082856A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833595346A SU1082856A1 (ru) 1983-05-24 1983-05-24 Инварный сплав

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833595346A SU1082856A1 (ru) 1983-05-24 1983-05-24 Инварный сплав

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1082856A1 true SU1082856A1 (ru) 1984-03-30

Family

ID=21064893

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833595346A SU1082856A1 (ru) 1983-05-24 1983-05-24 Инварный сплав

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1082856A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Гудремон Э. Специальные стали. М., Металлурги , 1966, т. 1, с. 5032.Преш«эион|П| ё сплайы. Справочник. М. Металлурги ., 1974, с. 295,; 303. 3.Авторское свидетельство СССР 751147, кл. С 22 С 38/08, 1978. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lee et al. The low-temperature electrical and magnetic properties of TaSe2 and NbSe2
Keesom et al. Specific Heats of Alloys of Nickel with Copper and with Iron from 1.2° to 20° K
Bäcklund An experimental investigation of the electrical and thermal conductivity of iron and some dilute iron alloys at temperatures above 100 K
Sucksmith A magnetic study of the iron-nickel-aluminium system
Shih Magnetic properties of iron-cobalt single crystals
Venturini et al. Thex− T magnetic phase diagram of the La1− xYxMn2Ge2 system by neutron diffraction study
Pearson et al. The constitution of nickel–gallium alloys in the region 0–35 atomic% gallium
Pearson Electrical resistivity, Hall coefficient, and thermoelectric power of AuSb2 and Cu2Sb
SU1082856A1 (ru) Инварный сплав
Chu et al. Electronic transitions in near-equiatomic vanadium-ruthenium alloys
Lin et al. Magnetic Properties of U Mn 2
Goto et al. Magnetic properties of the (Fe1-xMx) 3P compounds
Brodsky et al. Magnetic Susceptibility of β′‐NiAl
Goto et al. Magnetocrystalline anisotropy in quenched and annealed Fe3Si
Kohara et al. NMR Study of Antiferromagnetic α-Mn Alloys
Kim et al. Magnetostriction of Fe–Ni Invar Alloys
Fukamichi The Neel temperature of the Cr-Ga alloy system in the dilute concentration range
Fukamichi et al. Antiferromagnetic Characteristics of Cr–Sn and Cr–Fe Alloys, and Nonferromagnetic Cr–Fe–Sn Invar Alloys
Wei et al. Specific Heat of a Face-Centered-Cubic Mn—Fe Alloy at Liquid Helium Temperatures
Sasaki et al. Effect of Plastic Deformation on Electrical Resistance of Niobium-Hydrogen Alloys
Burzo et al. On the magnetic behaviour of Y (FecAl1-c) 2 alloys
US2968548A (en) Temperature compensating iron-nickelcopper alloys
Tino et al. On Zero or Negative Thermal Dilatation and Phase Transformations in Cold-Worked Fe–Ni Invar Alloys
US2962373A (en) Temperature compensator elements having constant negative coefficient of magnetic permeability
SU367171A1 (ru) Сплав на основе железа