Facebook Instagram Youtube Twitter

Hastelloy – Tabela de Materiais – Aplicações – Preço

Sobre Hastelloy

Hastelloy é uma superliga forjada de níquel-molibdênio-cromo que é geralmente considerada uma liga versátil resistente à corrosão. Esta liga resiste à formação de precipitados no contorno de grão na zona afetada pelo calor da solda, tornando-a adequada para a maioria das aplicações de processos químicos na condição de solda. As superligas têm boa resistência à oxidação e à fluência e podem ser reforçadas por métodos de endurecimento por precipitação, endurecimento por solução sólida e endurecimento por trabalho. Eles também podem funcionar sob alto estresse mecânico e altas temperaturas e também em locais que exigem alta estabilidade de superfície. 

preço de força de densidade de propriedades hastelloy

Resumo

Nome Hastelloy
Fase em STP sólido
Densidade 8890 kg/m3
Resistência à tração 600 MPa
Força de rendimento 300 MPa
Módulo de elasticidade de Young 205 GPa
Dureza Brinell 180 BHN
Ponto de fusão 1327 °C
Condutividade térmica 10,2 W/mK
Capacidade de calor 420 J/gK
Preço 50 $/kg

Composição de Hastelloy

Hastelloy é uma superliga forjada de níquel-molibdênio-cromo. 

57%Níquel na Tabela Periódica

16%Molibdênio na Tabela Periódica

15%Cromo na Tabela Periódica

Aplicações do Hastelloy

{%TEXTO ALTERNATIVO%}
Source: wikipedia.org License: CC-BY SA 3.0

Hastelloy é amplamente utilizado para dessulfurização de equipamentos de gases de combustão e para equipamentos de processos químicos. 

Propriedades mecânicas de Hastelloy

Força de Hastelloy

Na mecânica dos materiais, a resistência de um material é sua capacidade de suportar uma carga aplicada sem falha ou deformação plástica. A resistência dos materiais considera basicamente a relação entre as cargas externas aplicadas a um material e a deformação resultante ou alteração nas dimensões do material. Ao projetar estruturas e máquinas, é importante considerar esses fatores, para que o material selecionado tenha resistência adequada para resistir às cargas ou forças aplicadas e manter sua forma original.

A resistência de um material é sua capacidade de suportar esta carga aplicada sem falha ou deformação plástica. Para tensão de tração, a capacidade de um material ou estrutura de suportar cargas que tendem a se alongar é conhecida como resistência à tração final (UTS). O limite de escoamento ou tensão de escoamento é a propriedade do material definida como a tensão na qual um material começa a se deformar plasticamente, enquanto o ponto de escoamento é o ponto onde a deformação não linear (elástica + plástica) começa. No caso de tensão tracional de uma barra uniforme (curva tensão-deformação), a lei de Hooke descreve o comportamento de uma barra na região elástica. O módulo de elasticidade de Young é o módulo de elasticidade para tensões de tração e compressão no regime de elasticidade linear de uma deformação uniaxial e geralmente é avaliado por ensaios de tração.

Veja também: Resistência dos Materiais

Resistência à tração final de Hastelloy

A resistência à tração final de Hastelloy é de 600 MPa.

Força de Cedência de Hastelloy

O limite de escoamento do Hastelloy é de 300 MPa.

Módulo de elasticidade de Hastelloy

O módulo de elasticidade de Young de Hastelloy é 205 GPa.

Dureza de Hastelloy

Na ciência dos materiais, a dureza é a capacidade de suportar o recuo da superfície (deformação plástica localizada) e arranhõesO teste de dureza Brinell é um dos testes de dureza de indentação, que foi desenvolvido para testes de dureza. Nos testes Brinell, um penetrador esférico duro é forçado sob uma carga específica na superfície do metal a ser testado.

O número de dureza Brinell (HB) é a carga dividida pela área da superfície da indentação. O diâmetro da impressão é medido com um microscópio com uma escala sobreposta. O número de dureza Brinell é calculado a partir da equação:

número de dureza brinell - definição

A dureza Brinell de Hastelloy é de aproximadamente 180 BHN (convertida).

Veja também: Dureza dos Materiais

Resistência dos Materiais

Tabela de Materiais - Resistência dos Materiais

Elasticidade dos Materiais

Tabela de Materiais - Elasticidade dos Materiais

Dureza dos Materiais

Tabela de Materiais - Dureza dos Materiais 

Propriedades térmicas de Hastelloy

Hastelloy – Ponto de Fusão

O ponto de fusão de Hastelloy é 1327 °C.

Observe que esses pontos estão associados à pressão atmosférica padrão. Em geral, a fusão é uma mudança de fase de uma substância da fase sólida para a líquida. O ponto de fusão de uma substância é a temperatura na qual essa mudança de fase ocorre. O ponto de fusão também define uma condição na qual o sólido e o líquido podem existir em equilíbrio. Para vários compostos químicos e ligas, é difícil definir o ponto de fusão, pois geralmente são uma mistura de vários elementos químicos.

Hastelloy – Condutividade Térmica

A condutividade térmica de Hastelloy é 10,2 W/(m·K).

As características de transferência de calor de um material sólido são medidas por uma propriedade chamada  condutividade térmica, k (ou λ), medida em W/mK. É uma medida da capacidade de uma substância de transferir calor através de um material por condução. Observe que a lei de Fourier se aplica a toda matéria, independentemente de seu estado (sólido, líquido ou gasoso), portanto, também é definida para líquidos e gases.

A condutividade térmica da maioria dos líquidos e sólidos varia com a temperatura. Para vapores, também depende da pressão. No geral:

condutividade térmica - definição

A maioria dos materiais são quase homogêneos, portanto, geralmente podemos escrever k = k(T). Definições semelhantes estão associadas a condutividades térmicas nas direções y e z (ky, kz), mas para um material isotrópico a condutividade térmica é independente da direção de transferência, kx = ky = kz = k.

Hastelloy – Calor Específico

O calor específico de Hastelloy é 420 J/g K.

Calor específico, ou capacidade calorífica específica, é uma propriedade relacionada à energia interna que é muito importante na termodinâmica. As propriedades intensivas cvcp são definidas para substâncias compressíveis puras simples como derivadas parciais da energia interna u(T, v)entalpia h(T, p), respectivamente: 

onde os subscritos vp denotam as variáveis ​​mantidas fixas durante a diferenciação. As propriedades cv cp são chamadas de calores específicos (ou capacidades térmicas) porque, sob certas condições especiais, elas relacionam a mudança de temperatura de um sistema com a quantidade de energia adicionada pela transferência de calor. Suas unidades no SI são  J/kg K ou J/mol K.

Ponto de fusão dos Materiais

Tabela de Materiais - Ponto de Fusão

Condutividade Térmica dos Materiais

Tabela de Materiais - Condutividade Térmica

Capacidade de Calor dos Materiais

Tabela de Materiais - Capacidade de Calor

Propriedades e preços de outros materiais

tabela de materiais em resolução de 8k