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




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
E-e-mail

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.

