上海冶虎金屬材料有限公司
主營業務: 緊固件 |
4J29膨脹合金
4J29化學成分:
4J29的化學成分% |
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C |
P |
S |
Mn |
Si |
Cu |
Cr |
Mo |
Ni |
Co |
Fe |
不大于 |
|
|
|
|||||||
0.03 |
0.020 |
0.020 |
0.5 |
0.30 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
28.5~29.5 |
16.8~17.8 |
余量 |
4J29絲材的抗拉強度:
狀態代號 |
狀態 |
抗拉強度,N/mm2 |
R |
軟態 |
<585 |
1/4I |
1/4硬態 |
585~725 |
1/2I |
1/2硬態 |
655~795 |
3/4I |
3/4硬態 |
725~860 |
I |
硬態 |
>860 |
4J29帶材的抗拉強度:
狀態代號 |
狀態 |
抗拉強度,N/mm2 |
R |
軟態 |
<570 |
1/4I |
1/4硬態 |
520~630 |
1/2I |
1/2硬態 |
590~700 |
3/4I |
3/4硬態 |
600~770 |
I |
硬態 |
>700 |
4J29合金的平均線膨脹系數:
合金牌號 |
試樣熱處理制度 |
平均線膨脹系數a,10-6/ ℃ |
||
20-300℃ |
20-400℃ |
20-450℃ |
||
4J29 |
在氫氣氣氛中加熱至900±20 ℃,保溫lh,再加熱至1100±20 ℃,保溫15min,以不大于5 ℃/ min速度冷至200 ℃以下出爐 |
---- |
4.6~5.2 |
5.1~5.5* |
4J29合金的典型膨脹系數:
合金 |
平均線膨脹系數a,10-6/ ℃ |
|||||||
20~200 ℃ |
20~300 ℃ |
20~400 ℃ |
20~450 ℃ |
20~500 ℃ |
20~600 ℃ |
20~700 ℃ |
20~800 ℃ |
|
4J29 |
5.9 |
5.3 |
5.1 |
5.3 |
6.2 |
7.8 |
9.2 |
10.2 |
4J29合金又稱可伐(Kovar)合金。該合金在20~450℃具有與硅硼硬玻璃相近的線膨脹系數,居里點較高,并有良好的低溫組織穩定性。
中文名 4J29合金 其他名稱 可伐(Kovar)合金 優 點 有良好的低溫組織穩定性 適用儀器 含汞放電的儀表
基本介紹
4J29合金又稱可伐(Kovar)合金。該合金在20~450℃具有與硅硼硬玻璃相近的線膨脹系數,居里點較高,并有良好的低溫組織穩定性。合金的氧化膜致密,能很好地被玻璃浸潤。且不與汞作用,適合在含汞放電的儀表中使用。是電真空器件主要密封結構材料。
材料牌號
4J29。
相近牌號
俄羅斯 美國 英國 日本 法國 德國
29HК Kovar Nilo K KV-1 Dilver P0 Vacon 12
29HК-BИ Rodar KV-2
Techallony Glasseal 29-17 Telcaseal KV-3 Dilver P1 Silvar 48 [1]
技術標準
YB/T 5231-1993《鐵鎳鈷玻封合金4J29和4J44技術條件》。
化學成分
C≤0.03% Mn≤0.50% Si≤0.30% P≤0.020% S≤0.020% Cu≤0.20% Cr≤0.20% Mo≤0.20%
Ni=28.5~29.5% Co=16.8~17.8%
Fe=余量
在平均線膨脹系數達到標準規定條件下,允許鎳、鈷含量偏離表1-2規定范圍。鋁、鎂、鋯和鈦的含量各不大于0.10%,其總量應不大于0.20%。
熱處理制度
標準規定的膨脹系數及低溫組織穩定性的性能檢驗試樣,在氫氣氣氛中加熱至900℃±20℃,保溫1h,再加熱至1100℃±20℃,保溫15min,以不大于5℃/min速度冷至200℃以下出爐。
應用概況
該合金是國際通用的典型的Fe-Ni-Co硬玻璃封接合金。經航空工廠長期使用,性能穩定。主要用于電真空元器件如發射管、振蕩管、引燃管、磁控管、晶體管、密封插頭、繼電器、集成電路的引出線、底盤、外殼、支架等的玻璃封接。在應用中應使選用的玻璃與合金的膨脹系數相匹配。根據使用溫度嚴格檢驗其低溫組織穩定性。在加工過程中應進行適當的熱處理,以保證材料具有良好的深沖引伸性能。當使用鍛材時應嚴格檢驗其氣密性。
組織結構
合金按1.5規定的熱處理制度處理后,再經-78.5℃冷凍,大于等于4h不應出現馬氏體組織。但當合金成分不當時,在常溫或低溫下將發生不同程度的奧氏體(γ)向針狀馬氏體(α)轉變,相變時伴隨著體積膨脹效應。合金的膨脹系數相應增高,致使封接件的內應力劇增,甚至造成部分損壞。影響合金低溫組織穩定性的主要因素是合金的化學成分。從Fe-Ni-Co三元相圖中可以看到,鎳是穩定γ相的主要元素,鎳含量偏高有利于γ相的穩定。隨合金總變形率增加其組織越趨向穩定。合金成分偏析也可能造成局部區域的γ→α相變。此外晶粒粗大也會促進γ→α相變。
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