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6J22电阻合金以镍、铬、铝、铁为主要成份。电阻率较锰铜高出约三倍,并有较低的电阻温度系数和低的对铜热电势,具备良好的电阻长期稳定和抗氧化性能,使用温度较宽。
磁性合金包括软磁合金和硬磁合金 (又称永磁合金)。前者矫顽力低(<800A/m),后者矫顽力大(>104A/m)。常用的有工业纯铁,电工钢,铁镍合金,铁铝合金,铝镍钴系合金,稀土钴系合金等。
| 合金 | % | 铬 | 磷 | 硫 | 镍 | 铝 | 碳 | 锰 | 硅 | 铁 |
| 6J22 | 小 | 19 | 余 | 2.7 | 0.5 | 2.0 | ||||
| 大 | 21.5 | 0.010 | 0.010 | 量 | 3.2 | 0.04 | 1.5 | 0.2 | 3.0 |
金相结构:
为单相奥氏体组织。
应用范围:
适用于制作各种测量仪器、仪表中的 电阻元件适于制作 微型电阻元件及应变片。
具有以下特性:
以镍、铬、铝、铁为主要成份。电阻率较锰铜高出约三倍,并有较低的电阻温度系数和低的对铜热电势,具备良好的电阻长期稳定和抗氧化性能,使用温度较宽。6J22精密合金为单相奥氏体组织。
应用范围应用领域:
适用于制作各种测量仪器、仪表中的 电阻元件 [2] 。
适于制作 微型电阻元件及应变片。
解决用户产品在高温,高腐蚀,高蠕变,高强度,高硬度,高耐磨及耐高温耐腐蚀的毛细管等综合复杂工况环境中的金属材料问题。
450℃时效硬化
该曲线的变化规律与时效过程中发生冷变形应力的消失和恢复以及第二相粒子从固溶体中析出这两个过程有关。但在本阶段尚未深入探讨它们的微观结构,不能准确解释该曲线的变化规律。
从时效硬化曲线上看,时效时间为8h时,合金的硬度值为大,时效时间低于8h时,合金的硬度值随着时效时间的延长而不断增加,时效时间大于8h时,合金的硬度值随着时效时间延长而不断降低,因此,选定450℃时效状态的时效时间为8h。
微观组织 金相组织分析
不同状态 的金相组织。可以观察到3J21合金经固溶处理冷轧后的组织为单一的晶粒大小较为均匀的、面心立方结构的r(Co)固溶体。 效状态 的金相组织结构仍为面心立方,晶粒大小接近,平均晶粒尺寸约为3um。
冷轧状况和 TEM相片。调查显示 经固溶处理冷轧后为单相固溶体,位错密度增高,构成胞状亚结构,有很多的滑移痕迹。 况 仍为单相固溶体,但位错密度明显降低,仍可看到很多的滑移痕迹, 没有发现析出相。采用TEM调查两种状态的安排和结构,与金相安排调查结果一致。
拉伸性能
对450℃时效状态 进行拉伸性能测试,获得试验数据见表2. 状态下的应力-应变曲线如图5所示。从表2和图5可见, 状态 的抗拉强度和屈服强度较大,但其伸长率低。这说明, 在工程使用中能够保证该合金的强度指标,但塑性差,不能够做到强度和塑性的良好配合,综合性能差,因此,该时效状态应选择性使用或不采用。
总结
晶粒大小与时效状况无关,平均晶粒尺度为3vm。 状况下没有发现分出相。
室温大气环境下,冷轧状况 中位错密度大,存在很多胞状亚结构,并有很多滑移痕迹, 状况 中位错密度明显减小,但仍存在滑移痕迹,拉伸断口附近组织中滑移线之间的距离较大。
状况3J21合金的室温拉伸断口均为韧窝断口。但韧窝小且浅。
室温大气环境下, 状况 的抗拉强度和屈从强度较高,但其伸长率较低.该时效状况在工程上应根据具体情况选择性运用。