GNEE STEEL er faglegur stálbirgir. GNEE sérhæfir sig í framleiðslu á stálplötu og fjölbreyttu úrvali af tengdum vörum. Eignasafn okkar nær yfir breitt svið, veitir ýmsum iðnaðar- og viðskiptalegum notum.

Rannsókn á jafnhitaoxunarhegðun ofurblendis sem byggir á járni
Járn-undirstaða ofurblendi er háhitaefni þróað á grundvelli 18-8 gerð austenítísks ryðfríu stáli. Lítið magn af wolfram, mólýbdeni, áli, títan og öðrum málmblöndurþáttum er bætt við stálið til að styrkja samsetta fasta lausn, sem gerir stálið góða oxunarþol. Það hefur mikla mýkt, ákveðinn hitastyrk og góða þreytueiginleika og er notað til að framleiða brunahólf og eftirbrennarahluta sem starfa undir 850 gráður. Oxunarhegðun háhita málmblöndur, vélbúnaður mikilvægra áhrifa virkra þátta og oxunarafurðagreiningartækni eru um þessar mundir mest metin rannsóknarinnihald á sviði háhitaoxunar. Þessi grein tekur dæmigerða járn-undirstaða ofurblendi GH1140 sem dæmi. Með því að mæla oxunarhvarfabreytur þess, rannsaka oxunarreglur þess, skilja vaxtar- og skaðakerfi oxíðfilmunnar og kanna þætti sem hafa áhrif á oxunarþol við háhita til að draga úr eða hindra háhitaoxun. Tilgangur tapferilsins hefur ákveðið viðmiðunarhlutverk fyrir tengdar rannsóknir.

Tilraunaefnið er járn-undirstaða solid lausn styrkt álfelgur GH1140. Efnasamsetning þess (massahlutfall, %) er: 0.08C, 21,6Cr, 0,44Al, 0,91Ti, 2,31Mo, 37,42Ni, 1,63W, og afgangurinn er Fe. Framleiðsluferlisflæðið er: bræðsla í ljósbogaofni + endurbræðsla rafslags → smíða og tæming → heitvalsun og tæming → kaldvalsing á 2mm fullgerðri plötu. Skerið álblönduna í 2 mm × 10 mm × 20 mm sýni, pússaðu þau í 600 # með málmsandpappír, hreinsaðu olíubletti á yfirborði sýnishornanna með spritti og eter og þurrkaðu þau fyrir notkun. Það er framkvæmt í viðnámsofni af kassagerð (nákvæmni hitastýringar er ±10 gráður). Þegar ofninn er tekinn út skaltu hylja hann fljótt til að koma í veg fyrir að oxíðið falli saman. Tilraunahitastigið var 750, 800, 850, 900 og 950 gráður í sömu röð. Eftir oxun í ákveðinn tíma (1, 3, 5, 10, 25, 50, 75 og 100 klst) var deiglan tekin út og kæld niður í stofuhita og vegin. Eftir að sýnið með tilraunahitastigið 750 til 950 gráður er stöðugt oxað í 100 klukkustundir við hvert hitastig, er þyngdarbreytingin fyrir og eftir oxun mæld til að reikna út oxunarhraða.
Eftir að GH1140 álfelgur var kyrrstætt oxað við stöðugt hitastig á bilinu 750 til 900 gráður í 100 klukkustundir, myndaðist hlífðaroxíðfilma sem aðallega var samsett úr Cr2O3 og engin flagnun af oxíðfilmunni átti sér stað undir 900 gráðum, sem gefur til kynna að viðloðunin milli oxíðsins filmu og undirlagið var gott. Til að hindra oxun. Þegar GH1140 málmblönduna er oxað við 750-900 gráðu, fylgir oxunarhvarfafræðin fleygbogalögmáli. Þyngdaraukning oxunar á málmblöndunni eykst með hækkun hitastigs. Þegar það er oxað við 950 gráður fylgir oxunarhvarfafræðin um það bil línulegu lögmáli og lítið magn af oxíðfilmu losnar af. Í gegnum andoxunarprófið er oxunarhraði GH1140 álfelgur undir 950 gráður<0.1 (g/m2·h), which is a completely anti-oxidation grade. GH1140 shows signs of internal oxidation at 800°C, and the oxide film becomes more uneven as the temperature increases. The high-temperature oxidation resistance of GH1140 is weaker than that of nickel-based and cobalt-based high-temperature alloys, so it is generally used below 850°C.





