SU206100A1 - Сплав на никелевой основе - Google Patents

Сплав на никелевой основе

Info

Publication number
SU206100A1
SU206100A1 SU1070518A SU1070518A SU206100A1 SU 206100 A1 SU206100 A1 SU 206100A1 SU 1070518 A SU1070518 A SU 1070518A SU 1070518 A SU1070518 A SU 1070518A SU 206100 A1 SU206100 A1 SU 206100A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
alloy
nickel
based alloy
electrical resistance
electrical
Prior art date
Application number
SU1070518A
Other languages
English (en)
Inventor
Г. А. Морозова Н. В. Семенова
Original Assignee
Центральный научно исследовательский институт черной металлургии
И. П. Бардина
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Центральный научно исследовательский институт черной металлургии, И. П. Бардина filed Critical Центральный научно исследовательский институт черной металлургии
Priority to SU1070518A priority Critical patent/SU206100A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU206100A1 publication Critical patent/SU206100A1/ru

Links

Landscapes

  • Conductive Materials (AREA)

Description

Изобретение относитс  к электротехническим сплавам, точнее - к сплавай с высоким электрическим сопротивлением.
Известные ранее силавы сопротивлени , содержащие алюминий и хром, мен ют в процессе эксплуатации электрические и механические свойства вследствие испарени  этих элементов при высокой температуре в вакууме .
Предложен сплав следующего химического состава, %;
хром3-8
ниобий9-15
никельостальное.
Сплав также может содержать 0,5-2,5% кремни . Введение в сплав ниоби  дало возможность повысить прочность сплава при одновременном сохранении пластичности. Сплаз имеет высокое электросопротивление при сравнительно малой температурном коэффициенте электросопротивлени .
Удельное электросопротивление сплава -
,v „ . .. ом , ,
0,67-1,15 температурный коэффициент электросопротивлени  1,,ЗХ X 1/°С. При комнатной температуре сплав имеет предел прочности 90-140 кг/мм, удлинение 60-13%.
Сплав может быть деформирован в холодном состо нии дл  получени  ленты и проволоки . Сплав может примен тьс  дл  нагревательных элементов, работающих в вакууме
0 или в защитной атмосфере при температурах 1150-1200°С.
Предмет изобретени 
5

Claims (2)

1. Сплав на никелевой основе, содержащий хром, отличающийс  тем, что, с целью повышени  прочностных свойств при сохранении высокого электрического сопротивлени , сплав имеет химический состав, %:
0
хром3-8
ниобий9-15
никельостальное.
2. Сплав по п. 1, отличающийс  тем,
что 25 содержит 0,5-2,5% кремни .
SU1070518A 1966-04-14 1966-04-14 Сплав на никелевой основе SU206100A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1070518A SU206100A1 (ru) 1966-04-14 1966-04-14 Сплав на никелевой основе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1070518A SU206100A1 (ru) 1966-04-14 1966-04-14 Сплав на никелевой основе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU206100A1 true SU206100A1 (ru) 1967-12-02

Family

ID=39967713

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1070518A SU206100A1 (ru) 1966-04-14 1966-04-14 Сплав на никелевой основе

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU206100A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2645575A (en) Chromium-nickel titanium base alloys
US3266950A (en) Superconductive alloy of niobium-zirconium-tin
SU206102A1 (ru) Сплав на никелевой основе
Pelzel The structure of zinc-copper-titanium alloys(Properties of zinc-copper-titanium alloys to include microstructure composition, mechanical properties, and effects of hot and cold deformation)
SU383094A1 (ru) Сплав для литого микропровода в стекляпной
GB847992A (en) Magnesium alloys having a high resistance to permanent creep deformation at elevated temperatures
US2948608A (en) Heat treatable alloys of titanium or zirconium
SU141309A1 (ru) Сплав на титановой основе, содержащий алюминий и марганец
JPS62278248A (ja) 耐酸化性Fe−Cr−Al系合金
US4406858A (en) Copper-base alloys containing strengthening and ductilizing amounts of hafnium and zirconium and method
Snowden Grain-boundary extrusion and deformation during the fatigue of lead in a partial vacuum
SU241677A1 (ru) Сплав сопротивления на основе никеля
GB621617A (en) Aluminium alloy
JPH03219034A (ja) 耐酸化性に優れた金属間化合物TiAl基合金
JPH0118978B2 (ru)
JPS5677354A (en) Brass alloy with superior oxidation resistance at high temperature
GB764285A (en) Ternary zirconium alloys
JPS6230257B2 (ru)
SU166721A1 (ru) Магнитный сплав, содержащий железо, никель,кобальт, медь
Romanova Heat Resistant Aluminum Alloy D 21
Nishikawa et al. Study on the Dynamic Thermal Stability of Al-0. 25 Percent Zr Alloy
AT152746B (de) Teil einer elektrischen Entladungsröhre oder Glühlampe.
MONTANA et al. ZM-21 magnesium alloy corrosion properties and cryogenic to elevated temperature mechanical properties(Mechanical properties of bare ZM-21 magnesium alloy and stress corrosion tests over cryogenic to high temperature range)
Morgunova et al. Properties of TsM-10 alloy(Svoistva splava TsM-10)
KISHKIN et al. Fine structure and heat resistance of Ni-Cr based alloys(Fine structure and heat resistance of thin Ni-Cr alloys specimens after prolonged exposure to high temperatures under tensile loads)