Co je Hastelloy? Definice, vlastnosti a průmyslové aplikace

Jan 21, 2026

Zanechat vzkaz

Co je Hastelloy?

 

Hastelloy je avysoce{0}}výkonná řada slitin na bázi niklu-proslulý svýmmimořádná odolnost proti korozi, vysokou-teplotní pevnostavynikající zpracovatelnostv extrémních průmyslových prostředích. Slitiny Hastelloy jsou široce používány vchemické zpracování, ropa a plyn, letecký průmysl, výroba energie, kontrola znečištění a farmaceutický průmysl, kde běžné nerezové oceli nebo standardní slitiny niklu selhávají.

Původně vyvinutý Haynes International, Hastelloy se stal asrovnávací materiál pro slitiny odolné proti korozi- (CRA), zejména v aplikacích zahrnujícíchsilné kyseliny, chloridy, vysoký tlak a zvýšené teploty.

Definice Hastelloy (technické vysvětlení)

 

Hastelloy odkazuje na askupina superslitin na bázi niklu-primárně legováno s:

Chrom (Cr)- odolnost proti oxidaci a korozi

molybden (Mo)– odolnost proti důlkové korozi, štěrbinové korozi a redukčním kyselinám

železo (Fe)– strukturální stabilita a rovnováha nákladů

kobalt (Co), wolfram (W), hliník (Al)– zvýšená pevnost-za vysokých teplot

Tyto slitiny jsou navrženy tak, aby poskytovalyvynikající odolnost proti rovnoměrné korozi, lokální korozi, praskání korozí pod napětím (SCC) a vysokoteplotní-oxidaci.

Výjimečná odolnost proti korozi

 

Slitiny Hastelloy fungují výjimečně dobře v:

Kyselina sírová

Kyselina chlorovodíková

Kyselina dusičná

Kyselina fosforečná

Smíšené kyselé prostředí

Mokrý plynný chlór

Mořská voda a chlorid-rich media

Ve srovnání sNerezová ocel 316L nebo Monel, Hastelloy nabízívýrazně vyšší odolnostnadůlková koroze, štěrbinová koroze a SCC.

Vysoká{0}}teplotní pevnost a stabilita

 

Hastelloy tvrdí:

Vysoká mechanická pevnost

Mikrostrukturní stabilita

Odolnost proti oxidaci

při teplotách až1000 stupňů (1832 stupňů F), takže je ideální provýměníky tepla, reaktory a součásti plynových turbín.

Vynikající zpracovatelnost a svařitelnost

 

Navzdory vysokému obsahu slitin může být Hastelloy:

Práce za tepla-i za studena-

Obrobeno řízenými nástroji

Svařováno pomocí standardních procesů GTAW / GMAW

Díky tomu je vhodný prosložitě vyrobená zařízeníjako napřtlakové nádoby, kolony a potrubní systémy.

Odolnost proti koroznímu praskání (SCC)

Hastelloy vykazuje vynikající odolnost vůči:

SCC-indukovaný chloridy

Kyselá prostředí s vysokým-tlakem

Vysokoteplotní{0}}vodné systémy

Tato vlastnost je kritickáchemické reaktory, pobřežní plošiny a rafinační jednotky.

Běžné třídy Hastelloy – technická srovnávací tabulka

 

Třída Hastelloy UNS č. Hlavní legující prvky Vlastnosti klíče Typické aplikace
Hastelloy C-276 N10276 Ni–Cr–Mo–Fe Vynikající odolnost proti důlkové korozi, štěrbinové korozi a SCC; dobře funguje v oxidačních a redukčních médiích Chemické reaktory, výměníky tepla, pračky, tlakové nádoby
Hastelloy C-22 N06022 Ni–Cr–Mo–W Vynikající odolnost vůči lokální korozi; vynikající výkon ve směsných kyselinách Výměníky tepla, příruby, farmaceutická zařízení
Hastelloy C-2000 N06200 Ni–Cr–Mo–Cu Vynikající odolnost vůči oxidujícím a redukčním kyselinám, zejména kyselině sírové Zařízení pro chemické zpracování, systémy regenerace kyselin
Hastelloy X N06002 Ni–Cr–Fe–Mo Pevnost při vysoké teplotě a odolnost proti oxidaci až ~1200 stupňů Plynové turbíny, letecké komponenty, části pecí
Hastelloy B-2 N10665 Ni-Mo Vynikající odolnost vůči kyselině chlorovodíkové a redukčním prostředím Systémy manipulace s kyselinami, reaktory, potrubí
Hastelloy B-3 N10675 Ni-Mo Zlepšená tepelná stabilita a odolnost proti mezikrystalové korozi oproti B-2 Chemické reaktory, výměníky tepla
Hastelloy G-30 N06030 Ni–Cr–Fe–Mo–Cu Vynikající odolnost vůči kyselině fosforečné a dusičné Zařízení na zpracování hnojiv a chemikálií
Hastelloy G-35 N06035 Ni–Cr–Mo–Cu Zvýšená odolnost vůči kyselině sírové Chemické zpracování, kyselky
Hastelloy N N10003 Ni–Mo–Cr Vynikající stabilita při vysokých{0}}teplotách v prostředí s roztavenou solí Systémy jaderné a roztavené soli

Křížová referenční tabulka ASTM / UNS / EN – Slitiny Hastelloy

 

Třída Hastelloy UNS č. Normy ASTM / ASME (společné) Ekvivalent EN / DIN Typické aplikační prostředí
Hastelloy C-276 N10276 ASTM B575 / B619 / B622 / B626 EN 2.4819 Směsné kyseliny, chloridy, chemické reaktory
Hastelloy C-22 N06022 ASTM B575 / B619 / B622 EN 2.4602 Důlková a štěrbinová koroze, výměníky tepla
Hastelloy C-2000 N06200 ASTM B575 / B619 / B622 EN 2.4675 Kyselina sírová, oxidační a redukční kyseliny
Hastelloy C-4 N06455 ASTM B575 / B619 / B622 EN 2.4610 Odolnost proti vysokoteplotní-korozi
Hastelloy B-2 N10665 ASTM B333 / B619 / B622 EN 2.4617 Kyselina chlorovodíková, redukční prostředí
Hastelloy B-3 N10675 ASTM B333 / B619 / B622 EN 2,4600 Vylepšená odolnost vůči HCl, lepší stabilita
Hastelloy G-30 N06030 ASTM B582 / B619 EN 2.4603 Systémy kyseliny fosforečné a dusičné
Hastelloy G-35 N06035 ASTM B575 / B619 EN 2.4645 Zpracování kyseliny sírové
Hastelloy X N06002 ASTM B435 / B619 / B622 EN 2.4665 Vysokoteplotní {0}oxidace, plynové turbíny
Hastelloy XR N06004 ASTM B435 EN 2.4665 (varianta) Komponenty plynových turbín a pecí
Hastelloy N N10003 ASTM B573 / B619 EN 2.4816 Roztavená sůl a jaderné aplikace

 

Tabulka chemického složení Hastelloy

Stupeň UNS Ni Cr Mo Fe spol W Cu Mn Si C Ostatní
Hastelloy C-276 N10276 Bal. 14.5–16.5 15.0–17.0 4.0–7.0 Menší nebo rovno 2,5 3.0–4.5 - Menší nebo rovno 1,0 Menší nebo rovno 0,08 Menší nebo rovno 0,01 V Menší nebo rovno 0,35
Hastelloy C-22 N06022 Bal. 20.0–22.5 12.5–14.5 2.0–6.0 Menší nebo rovno 2,5 2.5–3.5 - Menší nebo rovno 0,5 Menší nebo rovno 0,08 Menší nebo rovno 0,015 -
Hastelloy C-2000 N06200 Bal. 22.0–24.0 15.0–17.0 Menší nebo rovno 3,0 Menší nebo rovno 2,0 - 1.3–1.9 Menší nebo rovno 0,5 Menší nebo rovno 0,08 Menší nebo rovno 0,01 -
Hastelloy C-4 N06455 Bal. 14.0–18.0 14.0–17.0 Menší nebo rovno 3,0 Menší nebo rovno 2,0 - - Menší nebo rovno 1,0 Menší nebo rovno 0,08 Menší nebo rovno 0,01 -
Hastelloy B-2 N10665 Bal. Menší nebo rovno 1,0 26.0–30.0 Menší nebo rovno 2,0 Menší nebo rovno 1,0 - - Menší nebo rovno 1,0 Menší nebo rovno 0,10 Menší nebo rovno 0,01 -
Hastelloy B-3 N10675 Bal. 1.0–3.0 26.0–30.0 Menší nebo rovno 3,0 Menší nebo rovno 3,0 - - Menší nebo rovno 1,0 Menší nebo rovno 0,10 Menší nebo rovno 0,01 -
Hastelloy G-30 N06030 Bal. 28.0–31.5 4.0–6.0 13.0–17.0 Menší nebo rovno 5,0 - 1.5–4.0 Menší nebo rovno 1,0 Menší nebo rovno 0,8 Menší nebo rovno 0,02 -
Hastelloy G-35 N06035 Bal. 32.0–35.0 7.0–9.0 Menší nebo rovno 1,0 Menší nebo rovno 1,0 - Menší nebo rovno 0,5 Menší nebo rovno 1,0 Menší nebo rovno 0,6 Menší nebo rovno 0,01 -
Hastelloy X N06002 Bal. 20.5–23.0 8.0–10.0 17.0–20.0 0.5–2.5 Menší nebo rovno 1,0 - Menší nebo rovno 1,0 Menší nebo rovno 1,0 0.05–0.15 -
Hastelloy XR N06004 Bal. 20.5–23.0 8.0–10.0 17.0–20.0 0.5–2.5 Menší nebo rovno 1,0 - Menší nebo rovno 1,0 Menší nebo rovno 1,0 Menší nebo rovno 0,08 dodal La
Hastelloy N N10003 Bal. 6.0–8.0 15.0–18.0 Menší nebo rovno 5,0 Menší nebo rovno 0,2 - - Menší nebo rovno 1,0 Menší nebo rovno 0,5 Menší nebo rovno 0,05 Al, Ti (stopa)

Role klíčových legujících prvků v Hastelloy

 

Legující prvek Primární funkce Vliv na odolnost proti korozi
nikl (Ni) Stabilizuje austenitickou strukturu Vynikající odolnost vůči obecné korozi a vysokoteplotním-kyselinám
Chrom (Cr) Vytváří ochranný pasivní oxidový film Odolnost proti oxidaci, důlkové a štěrbinové korozi
molybden (Mo) Potlačuje anodické rozpouštění Vynikající odolnost proti redukujícím kyselinám a lokální korozi
Wolfram (W) Zvyšuje účinnost Mo Zlepšená stabilita v silně kyselém prostředí
měď (Cu) Upravuje elektrochemické chování Výrazně zlepšuje odolnost vůči kyselině sírové
železo (Fe) Strukturální stabilita, bilance nákladů Neutrální vliv na odolnost proti korozi
Nízkouhlíkové / křemíkové Minimalizuje srážení karbidů Zlepšená svařitelnost a odolnost proti mezikrystalové korozi

Inženýrský přehled:

Mo & W → snížení odolnosti vůči kyselinám

Cr → odolnost vůči oxidačním médiím a chloridům

Cu → výkon kyseliny sírové

 

Kompozice vs. Korozní mediální výkon

 

Třída Hastelloy Zaměření na složení Chloridy Kyselina chlorovodíková Kyselina sírová Směsné kyseliny Vysokoteplotní oxidace-
C-276 Vysoká Po + W ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐
C-22 Vysoký Cr + Mo ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐
C-2000 Cr + Mo + Cu ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
B-2 Velmi vysoké Mo, nízké Cr ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐
B-3 Mo se zlepšenou tepelnou stabilitou ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐
G-30 Vysoký Cr + Cu ⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
G-35 Velmi vysoký Cr ⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
Hastelloy X Cr + Fe (vysokoteplotní-slitina) ⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐

 

Nejlepší chemie Hastelloy pro různé korozní mechanismy

Chloridová důlková a štěrbinová koroze

Klíčové prvky:Vysoký Cr + Mo (+ W)
Doporučené známky: C-22, C-276
Typické aplikace:

Systémy mořské vody

Trubka výměníku tepla

Mokré prostředí s chlórem


Silně redukční kyseliny (zejména HCl)

Klíčové prvky:Velmi vysoké Mo, nízké Cr
Doporučené známky: B-2, B-3
Typické aplikace:

Reaktory na kyselinu chlorovodíkovou

Zařízení na moření kyselinou
⚠ Nedoporučuje se pro oxidační nebo smíšená-kyselá prostředí


Systémy kyseliny sírové

Klíčové prvky:Cu + Cr
Doporučené známky: C-2000, G-30, G-35
Typické aplikace:

Jednotky koncentrace kyseliny sírové

Hnojivové rostliny

Systémy regenerace kyseliny


Smíšená nebo nejistá chemická média

Klíčové prvky:Vyvážený Cr–Mo design
Doporučené známky: C-276, C-22
výhody:

Široké okno odolnosti proti korozi

Vysoká tolerance vůči procesním výkyvům

Preferovaná "bezpečná volba" v inženýrském designu


Vysokoteplotní oxidační prostředí

Klíčové prvky:Cr + Fe se zpevněním-pevným roztokem
Doporučený stupeň:Hastelloy X
Typické aplikace:

Plynové turbíny

Komponenty pece

Součásti horké{0}}sekce pro letectví a kosmonautiku

Naše továrna

 

ASTM B575HC276 PLATE -
C276 tube
C276
C276
 
 
 
 

 

Jak s námi spolupracovat?

Máte otázky ohledněSlitiny Hastelloynebo potřebujete azakázková nabídka? Náš tým odborníků je připraven vám pomoci.

Naše adresa

Pokoj 4107, Runfeng Building, Sanqiao New Street, Weiyang District, Xi'an City, provincie Shaanxi

Telefonní číslo

+86 15769214734

modular-1

 

 

Složení Hastelloy a odolnost proti korozi – FAQ

 

1. Z čeho je Hastelloy vyrobeno?

Hastelloy je aslitina na-niklové báziprimárně složený znikl (Ni), Chrom (Cr)amolybden (Mo), s volitelnými doplňkyWolfram (W), měď (Cu), železo (Fe)a stopové prvky.
Přesné složení se liší podle třídy podle cílených specifických korozních mechanismů.


2. Proč má Hastelloy lepší odolnost proti korozi než nerezová ocel?

Hastelloy obsahujemnohem vyšší hladiny Mo a Ninež nerezové oceli.

Moposkytuje vynikající odolnostsnížení kyselin a štěrbinové koroze

Nizajišťuje stabilitu ve-vysokých teplotách a kyselém prostředí

Crzvyšuje odolnost proti oxidaci a důlkové korozi

Tato kombinace umožňuje Hastelloy překonatNerezová ocel 304/316v agresivních chemických podmínkách.


3. Která třída Hastelloy je nejlepší pro kyselinu chlorovodíkovou (HCl)?

Hastelloy B-2 a B-3jsou nejlepší volboukyselina chlorovodíkovákvůli jejichvelmi vysoký obsah molybdenua nízké hladiny chrómu.
⚠ Tyto známky by mělynepoužívat v oxidačních nebo smíšených-kyselých prostředích.


4. Která slitina Hastelloy je nejlepší pro kyselinu sírovou?

Pro použití s ​​kyselinou sírovou, třídy obsahujícíměď (Cu)nejlepší výkon:

Hastelloy C-2000

Hastelloy G-30

Hastelloy G-35

Měď výrazně zlepšuje odolnost protikorozi kyselinou sírovouzejména ve středních až vysokých koncentracích.


5. Jak chrom ovlivňuje korozní vlastnosti Hastelloy?

Chrom tvoří aochranná pasivní oxidová vrstva, zlepšení odolnosti vůči:

Oxidující prostředí

Chloridové důlky

Štěrbinová koroze

Třídy s vyšším obsahem chromu, jako napřC-22nabízejí vynikající ochranu v chloridových-médiích Rich Media.


6. Jakou roli hraje molybden ve slitinách Hastelloy?

Molybden je kritický pro:

Odolnost vůčiredukční kyseliny

Ochrana protilokalizovaná koroze

Vylepšený výkon v-prostředích s vysokým obsahem chloridů

Vyšší obsah Mo obecně znamená lepší výkondrsné chemické procesy.


7. Je Hastelloy odolný vůči koroznímu praskání (SCC)?

Ano. Většina tříd Hastelloy vystavujevynikající odolnost proti korozním-praskání způsobenému chloridy, takže jsou ideální pro:

Výměníky tepla

Pobřežní a námořní systémy

Chemické reaktory


8. Která třída Hastelloy by měla být zvolena pro smíšená nebo neznámá chemická prostředí?

Když je korozní prostředí složité nebo nejisté,Hastelloy C-276 nebo C-22se obvykle doporučuje.
Tyto třídy nabízejínejširší rozsah odolnosti proti korozia jsou často považovány za "bezpečnou volbu" slitin ve strojírenství.


9. Jak se Hastelloy chová při vysokých teplotách?

Některé třídy Hastelloy si zachovávají pevnost a odolnost proti oxidaci při zvýšených teplotách:

Hastelloy Xje optimalizován provysokoteplotní konstrukční aplikacejako jsou plynové turbíny a pece.

Třídy zaměřené na korozi- (řada C{1}}) si také zachovávají dobré vlastnosti při mírně vysokých teplotách.


10. Je Hastelloy obtížné vyrobit nebo svařit?

Navzdory vysokému obsahu slitin Hastelloy nabízí:

Dobrá svařitelnost (běžně používané GTAW, GMAW)

Dobrá zpracovatelnost za tepla i za studena při správných postupech

Nízké množství uhlíku a kontrolovaná chemie pomáhají snížit riziko vznikumezikrystalová koroze po svařování.


11. Proč je Hastelloy dražší než jiné slitiny?

Hastelloy stojí více kvůli:

Vysoký obsah niklu a molybdenu

Komplexní tavení a zpracování

Vynikající výkon v extrémních prostředích

Často však poskytujenižší celkové náklady životního cykludíky delší životnosti a snížené údržbě.


12. Kdo původně vyvinul Hastelloy?

Slitiny Hastelloy byly původně vyvinuty a komercializovány společností Haynes International a nyní jsou široce specifikovány podNormy ASTM / ASME / UNS / EN.

 

Odeslat dotaz