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高温合金は鉄およびニッケルのコバルトに基づいていましたり、約600 ℃orの温度で酸化か腐食にもっと抵抗ある特定の圧力の下で長い間働くことができます。温度の合金、使用および融点のギャップの非常に高度は英本国のような国で小さく、アメリカによって呼ばれる極度の合金は、高温合金主な材料の宇宙航空エンジンの熱いセクション部品の使用です。高度の空気エンジンの総重量の60%以上。高温合金に高温、長続きがする、クリープおよび疲労強さで良い業績があります。その典型的な構成は第2段階(安定したのオーステナイトのマトリックスそして分散炭化物です金属の混合物および他混合物)。Ni3AlのAl、チタニウムは凝集性の沈殿物の最も重要な増強段階、数およびマトリックスの1つであり、形態および配分は、別の高温性能を、満たします異なったサービス状態の必要性を得ます。
高温合金ではオーステナイトのマトリックス、微量の元素C、BのZr、Mg、Yを高めるのに、Wが、Mo、Crおよび他の要素は使用されセリウムは浄化のために使用され、合金、S、P、Pb、Sn、As、SbおよびBiの粒界の増強は厳しく制御される必要がある有害な要素として考慮されます。合金部品の制御そして条件に従って、真空の製錬プロセスはほとんどの高温合金に要求されます。合金を浄化し、制御するために、resolvent真空の自己消費かエレクトロスラグはまた必要とされます。合金になることは程度のためにより堅いです高いです、合金の熱変形そして必要性の個別制御機構は通常、精密鋳造、方向怯固、粉末や金および機械合金になるプロセスおよび準備の技術採用します。
高温および防蝕のエネルギーの高温合金および医学、石油化学製品および他の産業部門、広く利用された国防および国民経済の重要な材料の構造で不可欠である摩耗抵抗、等。高温合金材料の開発そして生産は国民の産業近代化の重要な記号の1つです。
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