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4J29精密合金

4J29精密合金

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4J29
?材料牌號:4J29精密合金
一、4J29精密合金概述:
4J29合金又稱可伐(Kovar)合金。該合金在20~450℃具有與硅硼硬玻璃相近的線膨脹系數,居里點較高,并有良好的低溫組織穩定性。合金的氧化膜致密,能很好地被玻璃浸潤。且不與汞作用,適合在含汞放電的儀表中使用。是電真空器件主要密封結構材料。
1、4J29材料牌號: 4J29。
2、4J29相近牌號: 見表1-1。
表1-1[1~4]

俄羅斯美國英國日本法國德國
29HКKovarNilo KKV-1Dilver P0Vacon 12
29HК-BИRodar
Techallony Glasseal 29-17
TelcasealKV-2  KV-3Dilver P1Silvar 48

3、4J29材料的技術標準:
4、4J29化學成分: 見表1-2。
表1-2                                                                  %

C≤Si≤Mn≤P≤S≤Cr≥Ni≥Mo≥Cu≤
0.030.300.500.0200.020-28.5-29.5-0.20
其他Al≤Ti≤Fe≤Co≤V≤W≤Nb≤N≤
--余量16.8-17.8--- 

在平均線膨脹系數達到標準規定條件下,允許鎳、鈷含量偏離表1-2規定范圍。鋁、鎂、鋯和鈦的含量各不大于0.10%,其總量應不大于0.20%。
5、4J29熱處理制度:標準規定的膨脹系數及低溫組織穩定性的性能檢驗試樣,在氫氣氣氛中加熱至900℃?20℃,保溫1h,再加熱至1100℃?20℃,保溫15min,以不大于5℃/min速度冷至200℃以下出爐。
6、4J29品種規格與供應狀態:品種有絲、帶、板、管和棒材。
7、4J29熔煉與鑄造工藝:用非真空感應爐、真空感應爐或電弧爐熔煉。
8、4J29應用概況與特殊要求:該合金是國際通用的典型的Fe-Ni-Co硬玻璃封接合金。經航空工廠長期使用,性能穩定。主要用于電真空元器件如發射管、振蕩管、引燃管、磁控管、晶體管、密封插頭、繼電器、集成電路的引出線、底盤、外殼、支架等的玻璃封接。在應用中應使選用的玻璃與合金的膨脹系數相匹配。根據使用溫度嚴格檢驗其低溫組織穩定性。在加工過程中應進行適當的熱處理,以保證材料具有良好的深沖引伸性能。當使用鍛材時應嚴格檢驗其氣密性。
二、4J29物理及化學性能:   
1、4J29熱性能:                                        
(1)、4J29溶化溫度范圍:該合金溶化溫度約為1450℃[1,2]。
(2)、4J29熱導率: 見表2-1。
表2-1[1]

θ/℃100200300400500
λ/(W/(m?℃))20.621.522.723.725.4

(3)、4J29比熱容: 在0℃時,比熱容為440J/(kg?℃);在430℃時,比熱容為649J/(kg?℃)。
(4)、4J29線膨脹系數: 標準規定α1(20~400℃)=(4.6~5.2)?10-6℃-1;α1(20~450℃)=(5.1~5.5)?10-6℃-1(當用于晶體管時上限為5.6?10-6℃-1)。合金的平均線膨脹系數見表2-2。合金的膨脹曲線見圖2-1。
2、4J29密度:
3、4J29電性能:
(1)、4J29電阻率:ρ=0.48μΩ?m[1,5]。
表2-2[1]

θ/℃/10-6℃-1θ/℃/10-6℃-1
20~607.820~5006.2
20~1006.420~5507.1
20~2005.920~6007.8
20~3005.320~7009.2
20~4005.120~80010.2
20~4505.320~90011.4

 
(2)、4J29電阻溫度系數:見表2-3。
表2-3[1]

溫度范圍/℃20~5020~8520~10020~20020~30020~400
αR/10-3℃-13.73.73.93.93.73.3

4、4J29磁性能:
(1)、4J29居里點: Tc=430℃[1,5]。
(2)、4J29合金的磁性能:見表2-4[1]。
在4000A/m下,剩余磁感應強度Br=0.98T,矯頑力Hc=68.8A/m[1,2]。
5、4J29化學性能:合金在大氣、淡水和海水中有較好的耐腐蝕性。
表2-4[1,2]

H/(A/m)B/TH/(A/m)B/TH/(A/m)B/T
80.9?10-2800.3520001.47
162.1?10-21600.8140001.61
243.6?10-24001.17  
408.3?10-28001.34  

三、4J29力學性能:
1、4J29技術標準規定的性能:
(1)、4J29硬度: 深沖態帶材的硬度應符合表3-1的規定。厚度不大于0.2mm時不作硬度檢驗。
(1)、4J29抗拉強度: 絲材和帶材的抗拉強度應符合表3-2的規定。
表3-1

狀態δ/mm硬度HV
深沖態>2.5≤170
≤2.5≤165

表3-2

狀態代號狀態σb/MPa
絲材帶材
R軟態<585<570
1/4I1/4硬態585~725520~630
1/2I1/2硬態655~795590~700
3/4I3/4硬態725~860600~770
I硬態>850>700

2、4J29室溫及各種溫度下的力學性能:
(1)、4J29硬度: 冷應變率為50%的帶材,在不同退火溫度下的硬度見圖3-1。
(2)、4J29拉伸性能:合金(退火態)在室溫的拉伸性能見表3-3。冷應變率為50%的帶材,在不同退火溫度下的拉伸性能見圖3-2。
表3-3[1,5]

σb/MPaσP0.2/MPaδ/%
52033030

 

3、4J29持久和蠕變性能:
4、4J29疲勞性能:
5、4J29彈性性能:4J29彈性模量: E=138GPa。
四、4J29組織結構:
1、4J29相變溫度:γ→α相變溫度在-80℃以下。           
2、4J29時間-溫度-組織轉變曲線:
3、4J29合金組織結構:合金按1.5規定的熱處理制度處理后,再經-78.5℃冷凍,大于等于4h不應出現馬氏體組織。但當合金成分不當時,在常溫或低溫下將發生不同程度的奧氏體(γ)向針狀馬氏體(α)轉變,相變時伴隨著體積膨脹效應。合金的膨脹系數相應增高,致使封接件的內應力劇增,甚至造成部分損壞。影響合金低溫組織穩定性的主要因素是合金的化學成分。從Fe-Ni-Co三元相圖中可以看到,鎳是穩定γ相的主要元素,鎳含量偏高有利于γ相的穩定。隨合金總變形率增加其組織越趨向穩定。合金成分偏析也可能造成局部區域的γ→α相變。此外晶粒粗大也會促進γ→α相變。
4、4J29晶粒度:標準規定深沖態帶材的晶粒度應不小于7級,小于7級的晶粒不得超過面積的10%。厚度小于0.13mm的帶材估計平均晶粒度時,沿帶材厚度方向晶粒個數應不少于8個。
冷應變率為60%~70%的厚的帶材,在表4-1所示溫度下退火1h,空冷后,按YB 027-1992附錄A評級,其晶粒度見表4-1。
表4-1[1,2]

退火溫度/℃675700750800900100011001200
晶粒度級別開始再結晶>10>10107.55.04.03.0

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