Liga de alta temperatura

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Metais para aplicações em alta temperatura

Sua fonte confiável para a fabricação de ligas de alta temperatura

As ligas de alta temperatura, geralmente à base de níquel, cobalto ou ferro, são projetadas para condições extremas. Conhecidas por suas propriedades mecânicas excepcionais e resistência à corrosão, essas ligas apresentam excelente desempenho sob alta tensão e alta temperatura.

Classes disponíveis: A-286, Nimonic75 / 80A / 90, GH131, GH1140, GH36, GH2706, GH2901, GH3625, GH3536, GH4169

  • Mantêm boa resistência à tração e ductilidade mesmo em temperaturas extremamente altas
  • Adequado para uso prolongado em ambientes oxidantes sem degradação significativa do desempenho
  • Resistente à deformação sob tensão prolongada em alta temperatura
  • Maior durabilidade para aplicações sujeitas a cargas repetidas
  • Mantém a estabilidade dimensional e o desempenho mecânico em uma ampla faixa de temperatura
  • Apesar do alto desempenho, ainda pode ser trabalhado e soldado a frio e a quente
  • Aeroespacial: Peças de motores de aeronaves (por exemplo, lâminas de turbina, câmaras de combustão), componentes de motores de foguetes 
  • Setor de energia: Componentes de alta temperatura em turbinas a gás e turbinas a vapor, como lâminas e rotores
  • Petroquímica: equipamentos de alta temperatura e alta pressão em refinarias, como reatores e trocadores de calorc
  • Setor automotivo: Sistemas de escapamento de alto desempenho, turbocompressores e outras peças de alta temperatura
  • Indústria nuclear: Componentes de reatores e outros equipamentos projetados para condições de alta temperatura
  • Metalurgia e fundição: Ferramentas e equipamentos para fornos e elementos de aquecimento que exigem resistência a altas temperaturas
  • Indústria de fabricação de vidro e cerâmica: Componentes estruturais de fornos, correias transportadoras e outros equipamentos de processamento de alta temperatura
Formas de produtos
Composição química
Grau % Cobre (Cu) Ferro (Fe) Níquel (Ni) Cromo (Cr) Carbono (C) Silício (Si) Manganês (Mn) Fósforo (P) Enxofre (S) Titânio (Ti) Molibdênio (Mo) Vanádio (V) Alumínio (Al) Cobalto (Co) Boro (B) Zircônio (Zr) Chumbo (Pb) Bismuto (Bi) Prata (Ag) Tungstênio (W) Cério (Ce) Nióbio (Nb)
A-286 Mín. Restante 24 13.5 1.9 1 0.1 0.001
Máx. 27 16 0.08 1 2 0.04 0.03 2.35 1.5 0.5 0.35 0.01
80A Mín. Restante 18 1.8 1
Máx. 3 21 0.1 1 1 0.02 0.015 2.7 1.8 2 0.008 0.15
Nimonic 90 Mín. 18 2 1 15
Máx. 0.2 1.5 Restante 21 0.13 1 1 0.015 3 2 21 0.02 0.15 0.002 0.0001 0.0005
GH1140 Restante 35.0-40.0 20.0-23.0 0.06-0.12 ≤0.80 ≤0.07 ≤0.025 ≤0.015 0.70-1.20 2.00-2.50 0.20-0.60 1.40~1.80 ≤0.05
GH3625 ≤0.5 Restante 20-23 ≤0.1 3.15-4.15 ≤0.4 8-10 ≤0.4 ≤1.0
GH3536 Restante 20.5-23 0.05-0.15 ≤0.15 8-10 ≤0.5 0.5~2.5 0.2~1
GH4169 ≤0.3 Restante 50-55 17-21 ≤0.08 ≤0.35 ≤0.35 ≤0.01 0.7-1.15 2.8-3.3 0.2-0.8 ≤1.0 4.75~5.5
Proriedades físicas e mecânicas
Grau Densidade (g/cm³) Ponto de fusão (°C) Resistividade elétrica (μΩ·m) Coeficiente de expansão das linhas (α×10⁻⁶/20~1000ºC) Resistência à tração (Rm N/mm²) Resistência ao escoamento (Rp 0.2N/mm²) Alongamento na ruptura A5 (%) Dureza Brinell (HBS) Condutividade térmica λ (W/m·℃) Calor específico (J/kg·°C) Módulo de elasticidade (GPa) Módulo de cisalhamento (GPa) Índice de Poisson 
A-286 7.99 1364-1424℃ 0.914 15.7                  
80A 8.19 1320-1365     930 620 20            
Nimonic 90 8.20 1400                      
GH1140                          
GH3625 8.44 1290-1350 1.28 12.3 830 410 30 ≤290 12.1(100℃) 430 205 79  
GH3536                          
GH4169 8.24 1260-1320   11.8 930 620 20 ≥363 14.7(100℃) 435 199.9 77.2 0.3
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