Proszek Inconel X750

Inconel X750 Powder to proszek ze stopu niklowo-chromowego wykorzystywany głównie w zastosowaniach wysokotemperaturowych wymagających odporności na korozję i utlenianie. Charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością, ciągliwością i odpornością na zmęczenie w temperaturach do 704°C (1300°F). Kluczowe cechy obejmują:

  • Wytrzymałość na wysokie temperatury i odporność na korozję
  • Doskonała odporność na utlenianie do 982°C (1800°F)

Niskie MOQ

Zapewnij niską minimalną ilość zamówienia, aby spełnić różne potrzeby.

OEM I ODM

Dostarczanie niestandardowych produktów i usług projektowych w celu zaspokojenia unikalnych potrzeb klientów.

Odpowiednie zapasy

Zapewnienie szybkiego przetwarzania zamówień oraz niezawodnej i wydajnej obsługi.

Zadowolenie klienta

Dostarczanie wysokiej jakości produktów, których podstawą jest zadowolenie klienta.

Udostępnij ten produkt

Spis treści

Przegląd

Inconel X750 Powder to proszek ze stopu niklowo-chromowego wykorzystywany głównie w zastosowaniach wysokotemperaturowych wymagających odporności na korozję i utlenianie. Charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością, ciągliwością i odpornością na zmęczenie w temperaturach do 704°C (1300°F). Kluczowe cechy obejmują:

  • Wytrzymałość na wysokie temperatury i odporność na korozję
  • Doskonała odporność na utlenianie do 982°C (1800°F)
  • Dobra spawalność i formowalność
  • Stosowany w turbinach gazowych, statkach kosmicznych, reaktorach jądrowych, urządzeniach do obróbki cieplnej

Proszek Inconel X750 może być stosowany w różnych technikach metalurgii proszków, takich jak prasowanie izostatyczne na gorąco, formowanie wtryskowe metali, produkcja addytywna i topienie wiązką laserową/elektronową w celu wytwarzania złożonych części.

Tabela 1: Rodzaje i właściwości proszku Inconel X750

Typ Zakres rozmiarów Morfologia Gęstość pozorna Płynność Gęstość spieku
Rozpylony gaz 15-45 μm Kulisty Wysoki Dobry >98%
Rozpylona woda 150-300 μm Nieregularny Średni Uczciwy 96-98%
Rozpylanie plazmowe 10-22 μm Głównie kulisty Bardzo wysoka Doskonały >99%

Skład

Nominalny skład proszku Inconel X750 podano poniżej:

Tabela 2: Skład chemiczny proszku Inconel X750

Element Waga %
Nikiel (Ni) 72,0 min
Chrom (Cr) 14.0-17.0
Żelazo (Fe) 5.0-9.0
Niob (Nb) + tantal (Ta) 0.7-1.2
Tytan (Ti) 0.7-1.7
Aluminium (Al) 0.5-1.2
Kobalt (Co) 1.0 max
Mangan (Mn) 1.0 max
Krzem (Si) 1.0 max
Węgiel (C) 0,1 maks
Bor (B) 0.006-0.02
Cyrkon (Zr) 0.05 max

Resztę stanowi nikiel i przypadkowe zanieczyszczenia. Mieszanka niobu, tantalu, tytanu i aluminium zapewnia Inconel X750 doskonałe właściwości mechaniczne w wysokich temperaturach dzięki wzmocnieniu wydzieleniowemu.

Właściwości

Tabela 3: Właściwości fizyczne i mechaniczne Inconelu X750

Nieruchomość Wartości
Gęstość 8,25 g/cm3
Temperatura topnienia 1315-1370°C
Przewodność cieplna 11,2 W/m-K
Moduł sprężystości 205 GPa
Współczynnik Poissona 0.29
Wytrzymałość na rozciąganie 1310 MPa (wyżarzony)
Granica plastyczności 1110 MPa (wyżarzony)
Wydłużenie 16% (wyżarzony)
Twardość 390 HB

Zastosowania

Niektóre z głównych zastosowań proszku Inconel X750 obejmują:

Tabela 4: Zastosowania proszku Inconel X750

Przemysł Komponenty
Lotnictwo i kosmonautyka Łopatki turbin, komory spalania, łopatki kierujące dysz
Ropa i gaz Elementy głowicy odwiertu, narzędzia wiertnicze
Motoryzacja Koła turbosprężarki, elementy zaworów
Przemysłowe turbiny gazowe Kanały przejściowe, kosze komory spalania
Jądrowy Wymienniki ciepła, korpusy zaworów

Zalety stosowania proszku Inconel X750 do tych zastosowań:

  • Doskonałe właściwości mechaniczne w wysokich temperaturach do 1300°F
  • Zachowuje wytrzymałość i twardość w podwyższonych temperaturach roboczych
  • Wyjątkowa odporność na korozję i utlenianie w wysokich temperaturach
  • Części zachowują ścisłe tolerancje wymiarowe podczas pracy
  • Komponenty mają dobre wykończenie powierzchni i złożoną geometrię

Tabela 5: Procesy wytwarzania przyrostowego dla Inconel X750

Proces Właściwości Zastosowania
Laserowa fuzja w złożu proszkowym (L-PBF) Wysoka gęstość, umiarkowane wykończenie powierzchni i dokładność Komponenty lotnicze, oprzyrządowanie
Topienie wiązką elektronów (EBM) W pełni zwarte części, anizotropowa mikrostruktura Części konstrukcyjne, komponenty silnika
Ukierunkowane osadzanie energii (DED) Niska porowatość, dobra integralność strukturalna Naprawa i platerowanie części o wysokiej wartości

Specyfikacje

Proszek Inconel X750 jest dostępny w różnych rozkładach wielkości i morfologii, aby dostosować się do różnych procesów produkcji dodatków:

Tabela 6: Specyfikacja proszku Inconel X750

Opis Specyfikacja
Zakres rozmiarów 10-45 μm
Chemia AMS 5667, AMS 5699
Kształt cząsteczki Kulisty, nieregularny
Produkcja Rozpylony gaz, rozpylona woda, rozpylona plazma
Gęstość pozorna Do 65% dla pudru sypkiego
Gęstość kranu Do 75% dla pakowanego proszku
Natężenie przepływu >30 s/50 g
Zawartość tlenu <100 ppm
Zawartość azotu <40 ppm

Dostawcy

Tabela 7: Dostawcy proszku Inconel X750

Firma Lokalizacja
Sandvik Szwecja
AP&C Kanada
Technologia Carpenter Stany Zjednoczone
Erasteel Szwecja
Powder Alloy Corporation Stany Zjednoczone

Typowe ceny proszku Inconel X750 w zależności od rozmiaru, kształtu i ilości:

  • Sferyczne rozpylane gazem - $80-150 za kg
  • Nieregularne rozpylanie wody - $30-60 na kg
  • Ilości badawcze/prototypowe - Mniejsze, mogą być podwójnie komercyjne

Tabela 8: Porównanie Inconel X750 i Inconel 718

Parametr Inconel X750 Inconel 718
Gęstość Wyższy 8,19 g/cm3
Wytrzymałość na rozciąganie Wyższy 1275 MPa
Wytrzymałość na pełzanie Niższy Lepiej o ~100°C
Odporność na utlenianie Wyższy Do 1800°F
Koszt ~ 2x droższe Mniejsze koszty
Obrabialność Trudniejsze w obróbce Łatwiej
Spawalność Niższe ze względu na utwardzanie wydzieleniowe Lepiej

Ograniczenia

Niektóre wady i wyzwania związane ze stosowaniem proszku Inconel X750 obejmują:

  • Drogi stop znacznie zwiększa koszty komponentów
  • Trudne do pełnego zagęszczenia bez prasowania izostatycznego na gorąco
  • Podatne na pękanie, jeśli nie są prawidłowo przetwarzane
  • Wymaga odprężenia, aby uniknąć pęknięć podczas użytkowania
  • Niższa wytrzymałość na pełzanie niż Inconel 718
  • Podlega kruchości starzeniowej w niższych temperaturach

Właściwa dyspersja cząstek wzmacniających wymaga obróbki cieplnej i starzenia w celu uzyskania optymalnych właściwości. Podatność na utlenianie powyżej 1800°F wymagająca powłok ochronnych.

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy Inconel X750?

Inconel X750 jest używany do produkcji komponentów do zastosowań wysokotemperaturowych wymagających dobrej wytrzymałości mechanicznej, odporności na pełzanie, wytrzymałości na zmęczenie cieplne i odporności na korozję do 1300 ° F. Typowe zastosowania obejmują łopatki turbin gazowych, elementy komór spalania, statki kosmiczne i części reaktorów jądrowych.

Jakie metody wytwarzania przyrostowego mogą wykorzystywać Inconel X750?

Proszek Inconel X750 może być przetwarzany przy użyciu metod laserowej syntezy w złożu proszku (L-PBF), topienia wiązką elektronów (EBM) i ukierunkowanego osadzania energii (DED). Każdy z tych procesów pozwala uzyskać części o różnych mikrostrukturach i właściwościach mechanicznych.

Czy Inconel X750 wymaga prasowania izostatycznego na gorąco?

W celu uzyskania najwyższej jakości w pełni gęstych części o optymalnych właściwościach, komponenty Inconel X750 wytwarzane metodą AM wymagają obróbki końcowej HIP. W niektórych zastosowaniach można jednak zoptymalizować parametry w celu uzyskania gęstości >99% bezpośrednio po obróbce cieplnej.

Czy Inconel X750 jest spawalny?

Inconel X750 ma niższą spawalność niż seria Inconel 600 ze względu na charakterystykę utwardzania wydzieleniowego. Aby uniknąć pęknięć i osłabionych stref spoiny, wymagane jest spawanie metali wypełniających pasujących do składu podstawowego wraz z odpowiednim wyżarzaniem roztworu i starzeniem.

Jakie jest typowe wykończenie powierzchni części Inconel X750 AM?

W przypadku procesów stapiania w złożu proszku, takich jak L-PBF i EBM, części Inconel X750 mają zazwyczaj chropowatość powierzchni 8-12 μm. Dodatkowe wykończenie, takie jak szlifowanie, frezowanie, EDM może jeszcze bardziej poprawić wykończenie. Części DED zwykle wymagają intensywnej obróbki w celu uzyskania ostatecznych tolerancji.

poznaj więcej procesów druku 3D

Uzyskaj najnowszą cenę