4J29膨胀合金
4J29化学成分:
4J29的化学成分% |
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C |
P |
S |
Mn |
Si |
Cu |
Cr |
Mo |
Ni |
Co |
Fe |
不大于 |
|
|
|
|||||||
0.03 |
0.020 |
0.020 |
0.5 |
0.30 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
28.5~29.5 |
16.8~17.8 |
余量 |
4J29丝材的抗拉强度:
状态代号 |
状态 |
抗拉强度,N/mm2 |
R |
软态 |
<585 |
1/4I |
1/4硬态 |
585~725 |
1/2I |
1/2硬态 |
655~795 |
3/4I |
3/4硬态 |
725~860 |
I |
硬态 |
>860 |
4J29带材的抗拉强度:
状态代号 |
状态 |
抗拉强度,N/mm2 |
R |
软态 |
<570 |
1/4I |
1/4硬态 |
520~630 |
1/2I |
1/2硬态 |
590~700 |
3/4I |
3/4硬态 |
600~770 |
I |
硬态 |
>700 |
4J29合金的平均线膨胀系数:
合金牌号 |
试样热处理制度 |
平均线膨胀系数a,10-6/ ℃ |
||
20-300℃ |
20-400℃ |
20-450℃ |
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4J29 |
在氢气气氛中加热至900±20 ℃,保温lh,再加热至1100±20 ℃,保温15min,以不大于5 ℃/ min速度冷至200 ℃以下出炉 |
---- |
4.6~5.2 |
5.1~5.5* |
4J29合金的典型膨胀系数:
合金 |
平均线膨胀系数a,10-6/ ℃ |
|||||||
20~200 ℃ |
20~300 ℃ |
20~400 ℃ |
20~450 ℃ |
20~500 ℃ |
20~600 ℃ |
20~700 ℃ |
20~800 ℃ |
|
4J29 |
5.9 |
5.3 |
5.1 |
5.3 |
6.2 |
7.8 |
9.2 |
10.2 |
4J29合金又称可伐(Kovar)合金。该合金在20~450℃具有与硅硼硬玻璃相近的线膨胀系数,居里点较高,并有良好的低温组织稳定性。
中文名 4J29合金 其他名称 可伐(Kovar)合金 优 点 有良好的低温组织稳定性 适用仪器 含汞放电的仪表
基本介绍
4J29合金又称可伐(Kovar)合金。该合金在20~450℃具有与硅硼硬玻璃相近的线膨胀系数,居里点较高,并有良好的低温组织稳定性。合金的氧化膜致密,能很好地被玻璃浸润。且不与汞作用,适合在含汞放电的仪表中使用。是电真空器件主要密封结构材料。
材料牌号
4J29。
相近牌号
俄罗斯 美国 英国 日本 法国 德国
29HК Kovar Nilo K KV-1 Dilver P0 Vacon 12
29HК-BИ Rodar KV-2
Techallony Glasseal 29-17 Telcaseal KV-3 Dilver P1 Silvar 48 [1]
技术标准
YB/T 5231-1993《铁镍钴玻封合金4J29和4J44技术条件》。
化学成分
C≤0.03% Mn≤0.50% Si≤0.30% P≤0.020% S≤0.020% Cu≤0.20% Cr≤0.20% Mo≤0.20%
Ni=28.5~29.5% Co=16.8~17.8%
Fe=余量
在平均线膨胀系数达到标准规定条件下,允许镍、钴含量偏离表1-2规定范围。铝、镁、锆和钛的含量各不大于0.10%,其总量应不大于0.20%。
热处理制度
标准规定的膨胀系数及低温组织稳定性的性能检验试样,在氢气气氛中加热至900℃±20℃,保温1h,再加热至1100℃±20℃,保温15min,以不大于5℃/min速度冷至200℃以下出炉。
应用概况
该合金是国际通用的典型的Fe-Ni-Co硬玻璃封接合金。经航空工厂长期使用,性能稳定。主要用于电真空元器件如发射管、振荡管、引燃管、磁控管、晶体管、密封插头、继电器、集成电路的引出线、底盘、外壳、支架等的玻璃封接。在应用中应使选用的玻璃与合金的膨胀系数相匹配。根据使用温度严格检验其低温组织稳定性。在加工过程中应进行适当的热处理,以保证材料具有良好的深冲引伸性能。当使用锻材时应严格检验其气密性。
组织结构
合金按1.5规定的热处理制度处理后,再经-78.5℃冷冻,大于等于4h不应出现马氏体组织。但当合金成分不当时,在常温或低温下将发生不同程度的奥氏体(γ)向针状马氏体(α)转变,相变时伴随着体积膨胀效应。合金的膨胀系数相应增高,致使封接件的内应力剧增,甚至造成部分损坏。影响合金低温组织稳定性的主要因素是合金的化学成分。从Fe-Ni-Co三元相图中可以看到,镍是稳定γ相的主要元素,镍含量偏高有利于γ相的稳定。随合金总变形率增加其组织越趋向稳定。合金成分偏析也可能造成局部区域的γ→α相变。此外晶粒粗大也会促进γ→α相变。