GL-A620
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GL-A620 강판

제품 설명 합금 원소의 합리적 첨가 다성분 합금 설계 : 더 나은 강화 효과를 얻기 위해 다성분 합금 시스템을 설계할 수 있습니다. 예를 들어, 니켈 기반 초합금에는 크롬(Cr), 몰리브덴(Mo), 텅스텐(W) 등과 같은 여러 원소가 포함되어 있습니다.

설명
 
제품 설명

 

 

합금원소의 합리적 첨가

 

 

다성분 합금 설계: 더 나은 강화 효과를 얻기 위해 다성분 합금 시스템을 설계할 수 있습니다. 예를 들어 니켈 기반 초합금에는 크롬(Cr), 몰리브덴(Mo), 텅스텐(W), 알루미늄(Al), 티타늄(Ti) 등 여러 원소가 동시에 첨가됩니다. 크롬은 항산화 및 부식 방지 특성을 향상시키는 데 사용되며, 몰리브덴과 텅스텐은 매트릭스를 강화할 수 있으며, 알루미늄과 티타늄은 '-Ni₃(Al,Ti) 석출상을 형성하여 합금을 강화합니다. 이 다성분 합금 설계를 통해 니켈 기반 초합금은 고온에서 탁월한 강도와 항산화 특성을 가지며 항공 엔진 부품과 같은 고온 부품의 가혹한 작업 조건을 견딜 수 있습니다.

 

불순물 원소의 엄격한 관리

 

유해한 불순물 원소의 함량 감소: 금속재료의 경우 유해한 불순물 원소의 함유량을 최대한 줄여야 합니다. 예를 들어, 철강 생산에서는 황(S)과 인(P)의 함량이 엄격하게 통제됩니다. 앞서 언급한 바와 같이 황은 철과 결합하여 황화제일철(FeS)을 형성하는데, 이는 열간 단축 현상을 유발합니다. BOF(순산소로) 또는 EAF(전기 아크로) 철강 제조 방법과 같은 정련 공정을 통해 황 함량을 매우 낮은 수준(예: 0 미만)으로 줄일 수 있습니다.{{ 6}}2%). 인은 철강의 냉간단화현상을 일으키며, 그 함량 역시 엄격히 통제되어야 한다. 일반적으로 고품질 강철의 인 함량은 0.02%- 0.04% 미만으로 제어됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

고강도 화학 성분

등급

C

P

S

GL-A620

0.18

0.10-0.35

0.9-1.6

0.035

0.035

 

2985932891

 

 

 

FoQZkBK3NHQgpus4jUgetovzjU
210417112802200
202107191012224851134

 

 

불순물 원소의 유익한 효과 활용(있는 경우): 경우에 따라 일부 불순물 원소가 낮은 함량에서도 유익한 효과를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 일부 특수강 등급에서는 소량의 붕소(B) 원소가 강철의 경화성을 향상시킬 수 있습니다. 붕소 원자는 오스테나이트 결정립계에 응집되어 담금질 과정에서 결정립계에서 페라이트의 핵생성을 억제하여 담금질 후 강이 더 깊은 경화층을 얻을 수 있게 하여 강도를 증가시킵니다. 그러나 이 경우 붕소의 함량은 일반적으로 0.0005%- 0.003% 범위로 정밀하게 제어되어야 합니다.

 

 

 

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