

Fornecimento: liga de expansão constante para vedação de vidro 4J50 ferro-níquel, liga magnética macia 4J50, liga Invar em estoque
Grau do Material: 4J50
Número de placa de carro russo: 50H
Grau US: FeNi 50
Designação britânica: Nilo 51
Designação japonesa: NS-1
Designação francesa: N50
Nome da Marca Alemã: Vacodil 500
I. Visão Geral do 4J50
Ligas de ferro-níquel de expansão constante são uma série de ligas que podem ser combinadas com vidro comum e cerâmicas com diferentes coeficientes de expansão dentro de uma determinada faixa de temperatura, ajustando o teor de níquel. Seu coeficiente de expansão e ponto Curie aumentam com o aumento do teor de níquel. Essas ligas são materiais estruturais de selagem amplamente utilizados na indústria eletroeletrônica a vácuo.
1.1 Grau de material 4J50 4J50.
1.2 Graus semelhantes ao 4J50 são mostrados na Tabela 1-1.
Tabela 1-1[1~3]
|
Rússia |
NÓS |
Reino Unido |
Japão |
França |
Alemanha |
|
50H |
FeNi 50 |
Nilo 51 |
NS-1 |
N50 |
Vacodil 500 |
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Normas Técnicas para o Material 4J50
1.4 4J50 Composição Química Ver Tabela 1-2.
Tabela 1-2 [4] %
|
C |
Mn |
Si |
P |
S |
Al |
Co |
Não |
Fé |
|
≤ |
||||||||
|
0,05 |
0,80 |
0h30 |
0,020 |
0,020 |
0,10 |
1,0 |
49,5~50,5 |
margem |
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Sob a condição de que o coeficiente médio de expansão linear atinja a especificação padrão, o teor de níquel pode desviar-se da faixa especificada na Tabela 1-2.
1.5 4J50 Sistema de Tratamento Térmico O sistema de tratamento térmico para a amostra para inspeção de desempenho do coeficiente de expansão térmica especificado na norma é: Aquecer a amostra em atmosfera de hidrogênio a 900℃±20℃, manter por 1h e resfriar abaixo de 200℃ a uma taxa não superior a 5℃/min antes de remover do forno [4].
Especificações e Status de Fornecimento da Liga 1.6 4J50 A liga está disponível nas formas de barra, tubo, chapa, tira e fio.
1.7 4J50 Processo de Fusão e Fundição Fundido em forno de indução sem vácuo, forno de indução a vácuo ou forno a arco.
1.8 4J50 Visão Geral da Aplicação e Requisitos Especiais 4J50 é um tipo típico de liga de selagem de vidro, usada por fábricas de aviação há muito tempo, com desempenho estável.
A liga 4J50 é usada principalmente para fabricar diafragmas de impedância, relés de palheta úmida e palheta seca, medição de comprimento e vedação com vidro macio correspondente.
Na aplicação, o material de vedação selecionado deve corresponder ao coeficiente de expansão da liga. O tamanho do grão deve ser controlado durante o tratamento térmico para garantir que o material tenha boas propriedades de estampagem profunda e alongamento. Ao usar materiais forjados e laminados, a estanqueidade do material deve ser rigorosamente testada.
II. 4J50 Propriedades Físicas e Químicas
2.1 Desempenho Térmico 4J50
2.1.1 Faixa de temperatura de fusão de 4J50 A temperatura de fusão desta liga é aproximadamente 1430℃[1,2].
2.1.2 4J50 condutividade térmica λ=16,7W/(m·℃)[1,2]。
2.1.3 4J50 Capacidade Térmica Específica A capacidade térmica específica desta liga é 502J/(kg•℃).
2.1.4 4J50 Coeficiente de Expansão Térmica O coeficiente médio de expansão térmica para a liga conforme especificado na norma é mostrado na Tabela 2-2. O coeficiente médio de expansão térmica da liga é mostrado na Tabela 2-3. A curva de expansão da liga é mostrada na Figura 2-3.
Tabela 2-2
|
/10-6℃-1 |
||
|
20~300℃ |
20~400℃ |
20~450℃ |
|
9.2~10.0 |
9.2~9.9 |
- |
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2.2 4J50 densidade ρ=8.21g/cm3[1,2]。
2.3 4J50 Propriedades Elétricas Resistividade ρ=0,44 μΩ·m[1,2]。
Tabela 2-3[1,2]
|
/10-6℃-1 |
|||||||
|
20~100℃ |
20~200℃ |
20~300℃ |
20~350℃ |
20~400℃ |
20~450℃ |
20~500℃ |
20~600℃ |
|
9,8 |
9,8 |
9,5 |
9.4 |
9.4 |
9.4 |
9.7 |
10.6 |
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2.4 4J50 Propriedades Magnéticas
2.4.1 4J50 Ponto Curie Tc=500℃[1,2]。
2.4.2 Propriedades Magnéticas da Liga 4J50 As propriedades magnéticas da liga 4J50 são mostradas na Tabela 2-4.
Abaixo de 4000 A/m, a remanência Br = 1,03 T, e a coercividade Hc = 10 A/m[2].
2.5 4J50 Propriedades Químicas A liga possui boa resistência à corrosão na atmosfera, água doce e água do mar.
Tabela 2-4[1,2]
|
H/(A/m) |
8 |
16 |
24 |
40 |
80 |
|
B/T |
0,29 |
0,64 |
0,74 |
0,83 |
0,94 |
|
H/(A/m) |
160 |
400 |
800 |
2000 |
4000 |
|
B/T |
1.06 |
1,20 |
0h30 |
1,44 |
1,50 |
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III. Propriedades Mecânicas do 4J50
3.1 Desempenho especificado pelas normas técnicas 4J50
3.1.1 Dureza do Material em Tira 4J50 no Estado de Repuxo Profundo. Para materiais em tira com espessura não superior a 0,2 mm, o teste de dureza não deve ser realizado.
3.1.2 Resistência à Tração da Tira da Liga 4J50 A resistência à tração da tira da liga deverá cumprir as disposições na Tabela 3-2.
3.2 Propriedades Mecânicas do 4J50 à Temperatura Ambiente e em Várias Temperaturas
3.2.1 Dureza 4J50 A dureza desta liga (no estado recozido) é aproximadamente HV 135[1,2].
Tabela 3-1[4] Tabela 3-2[4]
|
δ/mm |
Alta tensão |
|
Código de status |
estado |
σb/MPa |
|
<2,5 |
≤170 |
R |
Macio |
<590 |
|
|
≤2,5 |
≤165 |
EU |
Duro |
>820 |
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3.2.2 4J50 Propriedades de Tração As propriedades de tração à temperatura ambiente desta liga (estado recozido) são mostradas na Tabela 3-3.
Tabela 3-3[1,2,4]
|
σb/MPa |
σP0.2/MPa |
δ/% |
φ/% |
|
550 |
276 |
35 |
65 |
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3.3 4J50 Durabilidade e Desempenho de Fluência
3.4 4J50 Desempenho à Fadiga
3.5 4J50 Desempenho Elástico
3.5.1 4J50 Módulo de Elasticidade O módulo de elasticidade desta liga é E=158 GPa[1,2].
IV. 4J50 Estrutura Organizacional
4.1 4J50 Temperatura de Transição de Fase
4.2 Curva Tempo-Temperatura-Transformação (TTT) 4J50
4.3 Microestrutura da Liga 4J50 Toda a liga possui uma estrutura austenítica estável.
4.4 4J50 Tamanho de Grão O tamanho de grão da liga de tira para conformação profunda não deve ser inferior ao nível 7. O tamanho de grão inferior ao nível 7 não deve exceder 10% da área. Ao estimar o tamanho médio de grão de material de tira com espessura inferior a 0,13 mm, o número de grãos ao longo da direção da espessura da tira não deve ser inferior a 8.
V. Desempenho e Requisitos do Processo de 4J50
5.1 Desempenho de Conformação 4J50 Esta liga é fácil de trabalhar a frio e a quente. A temperatura de trabalho a quente não deve ser muito alta, e o tempo de aquecimento não deve ser muito longo. Deve-se evitar o aquecimento em atmosfera contendo enxofre. Quando a taxa de deformação a frio da tira for superior a 75%, a recozimento causará anisotropia plástica. Quando a taxa de deformação a frio for de 10% a 15% e aquecida a 950 a 1050°C (inevitável durante a brasagem), os grãos crescem significativamente, levando a uma diminuição da plasticidade da liga. Para seções transversais finas, também pode levar à perda da estanqueidade a vácuo do metal. Portanto, a *taxa de deformação final do produto acabado deve ser controlada em cerca de 60% [2, 5].
5.2 Desempenho de Soldagem 4J50 Esta liga tem bom desempenho de soldagem e pode ser brasada e soldada por pontos. Antes de selar esta liga com materiais como vidro macio, deve ser realizado tratamento de pré-oxidação.
5.3 4J50 Processo de Tratamento Térmico de Peças O tratamento térmico pode ser dividido em: recozimento de alívio de tensões, recozimento intermediário e tratamento de pré-oxidação.
(1) Recozimento de alívio de tensões: Para eliminar as tensões residuais das peças após a usinagem, é necessário o recozimento de alívio de tensões: 430~540℃, manter por 1~2h, resfriamento em forno ou resfriamento ao ar.
(2) O recozimento intermediário serve para eliminar o fenômeno de encruamento causado pela liga durante a laminação a frio, trefilação a frio e estampagem a frio, de modo a facilitar o processamento posterior. A peça de trabalho precisa ser aquecida a 700-800℃ em vácuo ou atmosfera protetora, mantida por 30-60 minutos e, em seguida, resfriada em forno, resfriada ao ar ou temperada em água.
(3) Tratamento de pré-oxidação Quando esta liga é usada como material de vedação, ela deve ser pré-oxidada antes da vedação. Isso gerará um filme de óxido uniforme e denso na superfície da liga. A peça é aquecida a 1100°C em hidrogênio úmido saturado por 30 min e, em seguida, oxidada ao ar a cerca de 800°C por 5 a 10 min. O ganho de peso da peça é adequado entre 0,1 e 0,3 mg/cm² [6].
Este ouro de liga não pode ser endurecido por tratamento térmico.
5.4 4J50 Processo de Tratamento de Superfície Antes do tratamento térmico, soldagem ou selagem com vidro, remova sujeira e graxa da superfície do metal. Se a camada de óxido for severa, pode-se usar jateamento de areia ou primeiro imersão em uma solução alcalina fundida seguida de decapagem. A escama de oxidação leve pode ser decapada com uma solução de ácido clorídrico a 25% a 70℃.
5.5 4J50 Desempenho de Usinagem e Retificação As características de usinagem desta liga são semelhantes ao aço inoxidável austenítico. Ao usinar, use ferramentas de aço rápido ou carboneto, realize usinagem em baixa velocidade e um fluido de corte pode ser usado durante o corte. O desempenho de retificação é bom.
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●Nome da conta bancária da empresa: Shanghai Yili Metal Materials Co., Ltd.
●Nome da conta privada da empresa: Lin Jianfei
●Conta Alipay verificada da empresa: Shanghai Yili Metal Materials Co., Ltd.


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