Oggi finalmente è disponibile il migliore materiale resistente alla corrosione: non dovete chiedere altro che C276.
Lega di nichel, molibdeno e cromo con l’aggiunta di tungsteno rinforzata in soluzione solida, C276 dimostra un’eccellente resistenza alla corrosione in una serie di condizioni ambientali difficili.
% | Ni | Cr | Mo | W | Co | C | Mn | Si | P | S | Fe | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Bilanciamento | 14,5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Max | Bilanciamento | 16,5 | 17 | 4,5 | 2,5 | 0,01 | 1 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 7 | 0,35 |
Con il suo elevato contenuto di nichel, Alloy C276 è inattaccabile alle cricche da tensocorrosione da cloruro. Gli elevati contenuti di molibdeno e cromo consentono alla lega di lavorare con mezzi ossidanti, non ossidanti e acidi misti, pur conservando una sorprendente resistenza alla vaiolatura e alla criccabilità interstiziale. L’aggiunta di tungsteno inibisce lo sviluppo di vaiolature. Infine, C276 è la scelta ideale per applicazioni off-shore dove risulta essenziale la resistenza alla criccabilità da tensocorrosione di idrogeno solforato (H2S).
Quando altre leghe non sono riuscite a ottenere buoni risultati in ambienti corrosivi o aggressivi, molte aziende hanno deciso di rivolgersi a NeoNickel per la fornitura della lega C276, una delle più resistenti alla corrosione tra quelle sul mercato.
Alcuni dei settori in cui C276 viene utilizzata sono: lavorazioni petrolchimica e chimica, produzione di energia, industria farmaceutica, produzione di carta/pasta e trattamento dei rifiuti.
Con il suo elevato contenuto di nichel, Alloy C276 è inattaccabile alle cricche da tensocorrosione da cloruro. Gli elevati contenuti di molibdeno e cromo consentono alla lega di lavorare con mezzi ossidanti, non ossidanti e acidi misti, pur conservando una sorprendente resistenza alla vaiolatura e alla criccabilità interstiziale. L’aggiunta di tungsteno inibisce lo sviluppo di vaiolature. Infine, C276 è la scelta ideale per applicazioni off-shore dove risulta essenziale la resistenza alla criccabilità da tensocorrosione di idrogeno solforato (H2S).
Quando altre leghe non sono riuscite a ottenere buoni risultati in ambienti corrosivi o aggressivi, molte aziende hanno deciso di rivolgersi a NeoNickel per la fornitura della lega C276, una delle più resistenti alla corrosione tra quelle sul mercato.
Alcuni dei settori in cui C276 viene utilizzata sono: lavorazioni petrolchimica e chimica, produzione di energia, industria farmaceutica, produzione di carta/pasta e trattamento dei rifiuti.
Proprietà fisiche e meccaniche | 21 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C |
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Carico di rottura massimo per il foglio con ≤ 5 mm di spessore | 750-1000 | ||||
Carico di rottura massimo per il foglio da 5 a ≤ 20 mm di spessore | 700-950 | ||||
Carico di rottura massimo per la barra con ≤ 90 mm di spessore | 700-950 | ||||
0,2% di resistenza allo snervamento per il foglio con ≤ 50 mm di spessore | 280 | 240 | 220 | 195 | |
0,2% di resistenza allo snervamento per il foglio da 5 a ≤ 20 mm di spessore | 255 | 255 | 200 | 170 | |
0,2% di resistenza allo snervamento per la barra con ≤ 90 mm di spessore | 255 | 225 | 200 | 170 | |
Allungamento, % per il foglio con ≤ 5 mm di spessore | 30 | ||||
Allungamento, % per il foglio da 5 a ≤ 20 mm di spessore | 25 | ||||
Allungamento, % per la barra con ≤ 90 mm di spessore | 35 | ||||
Prova Charpy con intaglio a V, valore medio / Jn | 96 (56 se saldato)n | ||||
Prova Charpy con intaglio a V, valore individuale / Jn | 67 (39 se saldato)n |
Media | Nome comune | Temp °F (°C) | Tasso di corrosione (mpy) |
---|---|---|---|
80% C2H4O2 | Acido acetico | Ebollizione | 0,15 |
10% NH3Br | Bromuro di ammonio | 176 (80) | Nil |
10% NH3Br | Bromuro di ammonio | Ebollizione | Nil |
10% FeCl3 | Cloruro ferrico | Ebollizione | 2 |
88% CH2O2 | Acido formico | Ebollizione | 1 |
0,2% HCl | Acido cloridrico | Ebollizione | 0,60 |
1% HCl | Acido cloridrico | Ebollizione | 13,3 |
2% HCl | Acido cloridrico | Ebollizione | 43 |
5% HCl | Acido cloridrico | 140 (60) | 10 |
20% HCl | Acido cloridrico | 212 (100) | 154 |
3% HF | Fluoruro di idrogeno | 176 (80) | 53 |
10% HF | Fluoruro di idrogeno | 75 (24) | 2 |
10% HF | Fluoruro di idrogeno | 176 (80) | 28 |
HF concentrato | Acido fluoridrico | 75 (24) | 24 |
HF concentrato | Acido fluoridrico | 176 (80) | 80 |
10% HBr | Bromuro di idrogeno | 176 (80) | <1 |
10% HBr | Bromuro di idrogeno | Ebollizione | <1 |
10% HNO3 | Acido nitrico | Ebollizione | 15 |
65% HNO3 | Acido nitrico | Ebollizione | 888 |
20% H3PO4 | Acido fosforico | Ebollizione | <1 |
60% H3PO4 | Acido fosforico | Ebollizione | 1 |
85% H3PO4 | Acido fosforico | 212 (100) | 5 |
85% H3PO4 | Acido fosforico | Ebollizione | 121 |
50% NaOH | Idrossido di sodio | Ebollizione | 1 |
10% H2SO4 | Acido solforico | Ebollizione | 20 |
20% H2SO4 | Acido solforico | 176 (80) | 3 |
40% H2SO4 | Acido solforico | 176 (80) | 5 |
80% H2SO4 | Acido solforico | 176 (80) | 4 |
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