
Anty -utlenianie stopa hafnium hafnium C103 rurka
Rurka przeciwutleniająca stop z stopu Hafnium C103 jest materiałem o wysokiej wydajności stosowanej głównie do produkcji składników statku kosmicznego w ekstremalnych środowiskach o wysokiej temperaturze. Stop ten opiera się na Niobium hafnium, a jego odporność na utlenianie i oporność na wysoką temperaturę uległy znacznej poprawie poprzez optymalizację składu (takie jak dostosowanie stosunku tytanu Hafnium) i nowych technologii powlekania. Materiał ten pokazuje ogromny potencjał w silnikach rakietowych wielokrotnego użytku i sprzęcie eksploracyjnym w kosmosie i oczekuje się, że w przyszłości stanie się jednym z ważnych materiałów w polu lotniczym.
Opis
Shaanxi Zhongheng Weichuang Metal Materials Co., Ltd. dostarcza wysokiej jakości rzadkie metale, głównie, w tym stop hafnium Niobium 103, wolframy, tantalum, niobium, hafnium, tytan, cyrkonż Jako głęboko przetworzone produkty, takie jak statki, tygle, cele rozpylające, cele powłokowe, części obrabiane, ekrany izolacji pieca w wysokiej temperaturze, elementy grzewcze, ciała pieca (piece grzewcze, piece wyżarzające), wyposażenie odporne na korozję itp.
Jako producent, dostawca i eksporter C103, zapewniamy wysoką strania, oporną na wysoką temperaturę, lotniskową, obronną, wojskową i inżynierię morską specjalistyczną z bezproblemową jakością i bardziej korzystnymi cenami! Obsługa klienta jest zawsze online, więc nie masz zmartwień.
Kluczowe technologie produktu

Proces produkcyjny
Technologia wytopu: Proces podwójnego topnienia łuku jest samodzielnie zużywający wiązkę elektronów. Po pierwsze, zawartość Niobium jest oczyszczana przez topnienie wiązki elektronów (większa lub równa 90%), a następnie skład stopu (10HF-1TTI-0,5Zr) jest dostosowywana przez próżniowe topienie pieca łukowego, aby zapewnić jednorodność kompozycji.
Przetwarzanie tworzyw sztucznych: Wadze powstaje w wyniku walcowania na gorąco (1200 stopni) i na zimno (temperatura pokojowa ~ 500 stopni), z kontrolowaną dokładnością grubości ściany ± 0,05 mm, odpowiednie dla złożonych struktur cienkościennych.
Produkcja addytywna: Technologia fuzji złoża laserowego (L-PBF) umożliwia drukowanie złożonych komponentów o dużej gęstości (99,94%), takich jak wewnętrzne kanały przepływowe dysz silników lotniczych.
Obróbka powierzchni: Zastosuj powłokę gradientu HFC SIC metodą spiekania zawiesiny, z szybkością utleniania mniejszym lub równą 0,5 mg/cm ² · h przy 1400 stopnia.
Podstawowe funkcje
Wydajność wysokiej temperatury: temperatura topnienia 2468 stopni, wytrzymałość na rozciąganie 85 MPa przy 1200 stopni (40% wyższy niż tradycyjny stop Niobium), długoterminowa temperatura stosowania 1482 stopnia.
Lekka: gęstość 8,57 g/cm ³, zmniejszając wagę o 15% -25% w porównaniu z tradycyjnymi stopami w wysokiej temperaturze.
Odporność na utlenianie: zależy od powłoki HFC SIC. Efekt ochrony utleniania jest znaczący na poziomie 1400 stopni, a katastrofalne utlenianie jest podatne na ponad 600 stopni bez powłoki.
Właściwości mechaniczne: Wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze pokojowej wynosi 380-450 MPa, granica plastyczności po wzmocnieniu wysokiej temperatury jest większa lub równa 1500 MPa, wydłużenie po produkcji addytywnej wynosi 32%.

Pola aplikacji
Układ napędowy lotniczy
- Dysza silnika rakietowego: Stabilność wysokiej temperatury (temperatura topnienia 2468 stopni) stopu C103 sprawia, że nadaje się do kanałów przepływu gazowego o wysokiej temperaturze w silnikach rakietowych. Proces produkcji addytywnej (L-PBF) może dostosowywać złożone wewnętrzne kanały chłodzenia, poprawiając specyficzną wydajność impulsu o 15%.
- Satelitarne sterowanie nad kontrolą postawy: Używany do komory ciągów silnika kontroli postawy, lekka konstrukcja (gęstość 8,57 g/cm ³) zmniejsza koszty startowania satelitarnego, a odporność na pełzanie może spełniać powtarzające się wymagania dotyczące wstrząsu termicznego.
Pole energii jądrowej
- Rurka okładzinowa paliwa jądrowego: Zastępuje tradycyjny stop cyrkonu, zmniejsza przekrój absorpcji neutronów o 40%, ma doskonałą odporność na kruchość wodorową na poziomie 1400 i jest odpowiednia do reaktorów chłodzonych gazem o wysokiej temperaturze.
- Wymiennik ciepła ciekłego metalu: Stosowany jako bariera izolacji stopu sodu/ołowiu w szybkich reaktorach chłodzonych sodą, odporna na szybkość korozji ciekłej metali<0.01mm/year.
Przemysłowy sprzęt w wysokiej temperaturze
- Składniki reaktora chemicznego: W sprzęcie produkcyjnym kwasu hydrofluorowego odporność na korozję jest trzy razy wyższa niż w stopniu stopu Hastelloya, a cykl konserwacji jest przedłużany do ponad 5 lat.
- Układ hydrauliczny o wysokiej temperaturze: rurociąg pod wysokim ciśnieniem (35 MPa) siłownika statku kosmicznego jest wykonany z rur C103, z żywotnością zmęczeniową 10 cykli.
Jako reprezentant stopów refrakcyjnych trzeciej generacji rurowe rurki C103 NIOBium hafnium wykazują doskonałą stabilność w ekstremalnych środowiskach powyżej 1800 stopni poprzez unikalne stałe technologie wzmacniające roztwór i powlekanie przeciwutleniające. Połączenie jego niskiego współczynnika rozszerzania cieplnego i wysokiej wytrzymałości specyficznej sprawia, że jest to niezastąpiony materiał na kluczowych polach, takich jak dysze silnika lotniczego i pierwsza ściana urządzeń do fuzji jądrowej. Jednak nadal istnieją wyzwania, takie jak niewystarczająca dokładność modeli prognozowania życia powlekania i wysokie koszty produkcji masowej.
Przyszłe badania mogą koncentrować się na: 1. Opracowanie systemów powłok złożonych gradientu w celu zwiększenia przyczepności międzyfazowej; 2. Optymalizuj projekt składu stopu poprzez uczenie maszynowe; 3. Przeglądaj procesy produkcyjne addytywne, aby osiągnąć zintegrowane formowanie złożonych struktur.
Wraz z rozwojem eksploracji przestrzeni głębokiej i kontrolowanej technologii fuzji jądrowej, oczekuje się, że rurki C103 staną się głównym nośnikiem dla ludzi, którzy mogą przełamać granicę wysokiej temperatury.
Popularne Tagi: Anty utlenianie stop z stopu hafnium C103, Chiny przeciw utlenianie Niobium hafnium stoper C103 producenci rur, dostawcy, fabryka
Wyślij zapytanie
Może ci się spodobać również






