Liga ferrítica de ferro-cromo-alumínio (FeCrAl)
Ligas ferríticas de ferro-cromo e alumínio
A liga FeCrAl (liga ferrítica de ferro-cromo e alumínio) é um material de aquecimento de alto desempenho com características de alta resistência, baixo coeficiente de temperatura de resistência elétrica, alta temperatura de operação, boa resistência à corrosão sob alta temperatura e resistência superior à oxidação. Ele é amplamente utilizado em processamento químico, metalurgia e equipamentos de aquecimento de alta temperatura, oferecendo uma solução de aquecimento durável e estável. Os elementos de aquecimento feitos de liga FeCrAl ajudam a otimizar a eficiência energética e a reduzir os custos de produção industrial.
Classes disponíveis: 1Cr13Al4, 0Cr25Al5, 0Cr21Al6, 0Cr23Al5, 0Cr21Al4, 0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2
- A liga FeCrAl tem um alto ponto de fusão, normalmente acima de 1400°C, e pode manter um desempenho estável a 1200°C por longos períodos.
- Em altas temperaturas, o alumínio da liga forma uma densa película protetora de óxido de alumínio (Al₂O₃), que evita a oxidação adicional e aumenta a durabilidade.
- O material apresenta baixa volatilidade e forte resistência ao enxofre, garantindo estabilidade a longo prazo e reduzindo a perda de material e a frequência de substituição.
- Ele tem alta resistividade com variação mínima de resistência em temperaturas elevadas, o que o torna altamente adequado para aplicações de aquecimento.
- Em comparação com as ligas de níquel-cromo, a liga FeCrAl oferece desempenho semelhante ou superior a um custo menor, proporcionando uma solução mais econômica para aplicações de aquecimento industrial.
- Fornos industriais: Usada como elementos de aquecimento em fornos de fusão, fornos de recozimento e outros sistemas de alta temperatura
- Eletrodomésticos: Comumente encontrados em fornos, aquecedores e dispositivos portáteis de aquecimento elétrico
- Dispositivos de infravermelho distante: Utilizados para aplicações eficientes de radiação de calor
- Engenharia nuclear: Uso potencial em componentes de reatores nucleares devido à sua estabilidade em altas temperaturas
- Manufatura aditiva (impressão 3D): Ideal para a fabricação de componentes de alta temperatura em processos de fabricação especializados
- Fio 0.05-7.5
- Tubo 8-50
- Fio plano (0.05-0.35)*(0.5-6.0)
- Fita/Folha (0.5-2.5)*(5-180)
Graus | ||||||||
Composição química principal (%) | Cromo (Cr) | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Alumínio (Al) | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Outras adições | Oportuno | Oportuno | Oportuno | Oportuno | Oportuno | Oportuno | Oportuno | |
Ferro (Fe) | Resto | Resto | Resto | Resto | Resto | Resto | Resto | |
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 |
Grau | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
Temperatura máxima de serviço (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
Resistividade a 20℃ (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 |
Densidade (g/cm³) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 |
Condutividade térmica (KJ/m.h.ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | -- |
Coeficiente de expansão das linhas (α×10⁻⁶/20~1000ºC) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 |
Ponto de fusão (°C) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 |
Resistência à tração (N/mm²) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 |
Alongamento na ruptura (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
Variação da área (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
Frequência de flexão (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 |
Dureza (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
Tempo de serviço contínuo (horas/ºC) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 |
Estrutura micrográfica | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite |
Propriedades magnéticas | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético |
Nossa produção segue as normas JIS G4313, garantindo a conformidade com os padrões internacionais de qualidade.
Os padrões internacionais equivalentes estão listados para referência.
- ISO 80000, 15156 (NACE MR0175)
- IEC 60115-1, 60695
- ASTM A801/A801M, E1409
- EN E1409
- DIN 17175
- BS EN 10295
- SAE AMS 5524
- UL 746B
- JIS G4905, Z2371
- GB/T 1234, 10067.1-10067.3, 13304.1, 2820