Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1

Hasonló dokumentumok
Nem vas fémek és ötvözetek

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK. Anyagtudomány II. Könnyű- és színesfémek. Dr. Rácz Pál egyetemi docens

Mérnöki anyagismeret. Szerkezeti anyagok

Könnyűfém és szuperötvözetek

Fémes szerkezeti anyagok

Korszerű alumínium ötvözetek és hegesztésük

Fémek kézi és kisgépes alakításának elmélete színesfémek, könnyűfémek és ötvözeteik

Székelyudvarhely. Temesvár

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1. Szerkezeti acélok

2. AZ ALUMÍNIUM SZERKEZETGYÁRTÁS KÜLÖNLEGES VONATKOZÁSAI

Hőkezelési eljárások:

Alumínium és ötvözeteinek hegesztése

2. tétel. 1. Nemfémes szerkezeti anyagok: szerves ( polimer ) szervetlen ( kerámiák ) természetes, mesterséges ( műanyag )

Csikós Gábor Alumínium ötvözetek fogyóelektródás ívhegesztése, autóipari alkalmazás

Öntészeti szimuláció, hıfizikai adatbázis. Szerzı: Dr. Molnár Dániel

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

joke Fill Hegesztési hozaganyagok joke Fill hegesztési hozaganyagok

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői

Hegesztó anyagok Raktári program

Tevékenység: Tanulmányozza a 4. táblázatot! Gyűjtse ki és tanulja meg a nagyszilárdságú mélyhúzott finom acélok típusait és jelölésüket!

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1. 1. Ötvözők hatása 2. Szerkezeti acélok

3. Óraterv. Az óra cél- és feladatrendszere: modellalkotás (a valóság leképezése számunkra fontos szempontok szerint)

Beszállítói alkatrészek szívóberendezésekhez

MUNKAANYAG. Ujszászi Antal. Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőhuzalok, védőgázok. A követelménymodul megnevezése:

Tartalom: Bevezetés. 1. Karbidok. 1.1 Szilíciumkarbid

Kerámiák és kompozitok (gyakorlati elokész

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ZEBRA HSS-E Gépi menetfúró

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem tavasz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Könnyú - és színesfémek Raktári program

A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni.

Gépészet szakmacsoport. Porkohászat

Az anyagok mágneses tulajdonságai

2 modul 3. lecke: Nem-oxid kerámiák

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás.

Monotektikus felületi rétegek létrehozása lézersugaras felületkezeléssel. PhD értekezés. Svéda Mária okleveles anyagmérnök

Kondenzátor hegesztőelemek csúcsgyújtásos csaphegesztéshez

Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlat, oktatói lista 2015/2016, II. félév

Műanyagalakító szerszámacélok

Kötőelemek tűrései a DIN 267 T2 szerint

SiC kerámiák. (Sziliciumkarbid)

Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: Fémtan

Jellemző redoxi reakciók:

Fémek hegeszthetősége bevontelektródás kézi ívhegesztéssel

NAGYKERESKEDÉS. Kft. CSŐVEZETÉKEK MŰANYAG (GRANULÁTUM) TOVÁBBÍTÁSÁRA

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

egyetemi tanár Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 -

A réz és ötvözetei jelölése

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A korrózió elleni védekezés módszerei. Megfelelő szerkezeti anyag alkalmazása

Szakértő szerszám szakértőknek! A WTX Ti nagy teljesítményű fúrók a legnagyobb kihívásoknak is kiválóan megfelelnek!

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek szeptember 6.


A standardpotenciál meghatározása a cink példáján. A galváncella működése elektrolizáló cellaként Elektródreakciók standard- és formálpotenciálja

Alumínium öntészeti ötvözetek

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK 1.

Vas, fém és színesfém áruk listája Megajánlott termékek Tájékoztató. Mértékegység jelleggel éves. (nettó Ft) Köracélok

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GÉPÉSZETI INTÉZET. Gyártástechnológia. Dr. Palotás Béla

ALUMÍNIUM. Nagykereskedés

K E N N D A T E N V O N W E R K Z E U G S T Ä H L E N. ARNE Hidegmunkaacél. Uberall, wo Werkzeuge hergestellt und verwendet werden

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat

ELEKTRÓDÁK TÖMÖR HUZALOK ÉS PÁLCÁK PORBELES HUZALOK FEDŐPOR ALATTI HUZALOK ÉS POR FORRASZOK ÉS FOLYASZTÓSZEREK FÉMPOROK

Használható segédeszköz: számológép, vonalzók, körző, szögmérő, ceruza

ORVAR SUPREME Melegmunkaacél

1.ábra A kadmium felhasználási területei

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

Hőmérsékletmérés

MAGYARORSZÁG GEOKÉMIAI ATLASZA. Északi-középhegység

Foglalkozási napló. Járműipari fémalkatrész-gyártó 10. évfolyam

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Kötő- és rögzítőtechnológiák

OTKA T Szakmai beszámoló. (Zárójelentés )

Anyagtudomány. Vasötvözetek fémtana. Gyakorlati vas-karbon ötvözetek Ötvözetlen acélok, öntöttvasak

Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

(C) Dr. Bagyinszki Gyula: ANYAGTECHNOLÓGIA II.

Ausztenites acél keményforrasztáskor fellépő szemcsehatármenti repedése

In-situ mérés hordozható XRF készülékkel; gyors, hatékony nehézfémanalízis

tartalomjegyzék Standard profilok Lemezek Speciális profilok kerítésrendszer Csőidomok Ingrid L. Blecha GmbH TERMÉKLISTA 2014/15

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Az alumínium és ötvözetei valamint hegeszthetőségük. Komócsin Mihály

Készitette: Szabó Gyula Barlangi kutatásvezetı Csorsza László barlangkutató

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem BDGBMK Mechatronika és Autótechnika Intézet

68665 számú OTKA pályázat zárójelentés

SVERKER 21 hidegmunkaacél

Szén nanoszerkezetekkel adalékolt szilícium-nitrid. nanokompozitok. Tapasztó Orsolya MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet

Orvosi implantátumok anyagai

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

Szerszámanyagok. Mőanyag fröccsöntı szerszámok tervezése és gyártása. Szerszámanyagok. Acél Alumínium Bronzötvözet

Átírás:

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1 Nem vas fémek és ötvözetek 2011 2010 Dr. Hargitai Hajnalka Forrás: Dr. Dogossy Gábor

Nemvas fémek és ötvözetek Könnyűfémek - kis sűrűség - kitűnő korrózióállóság - magas ár Színesfémek - a vas színétől és tulajdonságaitól eltérő tulajdonságú fémek - nagy fajlagos szilárdság Li, Rb, Ca, Mg, Be, Cs, Sr, Al, Sc, Y, Ti Cu, Ag, Au, Ni, Co, Zn, Pb, Sn, Mo, W Oldalszám: 2

Az alumínium és ötvözetei A színalumíniumot bauxitból nyerik (55 65% Al2O3, 28% Fe2O3, 7% SiO2, 12 30% H2O). A bauxitból alumíniumoxidot (Al 2 O 3 ) timföldet állítanak elő. Az alumíniumoxidból (Al 2 O 3 ) elektrolízissel állítják elő a színalumíniumot. anód kád Al O 2 3 oldódik az olvadékban anyag ömledék alumínium földkéreg harmadik legnagyobb mennyiségben előforduló eleme Az alumínium jellemzői Sűrűség g/cm 3 2,7 Olvadáspont ºC 660 Rugalmassági tényező N/mm 2 66 600 Hőtágulási tényező 10-6 /K 25,0 Elektromos vezetőképesség m/ωmm 2 37,6 Szakítószilárdság N/mm 2 40 180 Szakadási nyúlás % 40-50 a kriolit nem bomlik Az alumíniumötvözetek képlékenyen alakítható vagy öntészeti anyagminőségek. Oldalszám: 3

Képlékenyen alakítható és öntészeti alumínium ötvözetek A színalumínium: kiváló vezetőképességű, természetes körülmények között nagy korrózió-állóságú anyag. (természetes oxidréteg). Képlékenyen alakítható Al-ötvözetek Kiválásosan keményíthetők Kiválásosan nem keményíthetők Öntészeti Al-ötvözetek Kiválásosan keményíthetők Kiválásosan nem keményíthetők Al-Cu-Mg Al-Mg Al-Si-Mg Al-Si Al-Zn-Mg Al-Mn Al-Si-Cu Al-Mg Al-Mg-Si Al-Zn-Mg-Cu Al-Mn-Mg Al-Mn-Cu Oldalszám: 4

hőmérséklet [ C] hőmérséklet [ C] SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Képlékenyen alakítható alumínium ötvözetek Nem nemesíthető Nemesíthető 700 500 O 700 O CuAl 2 500 300 300 100 Al 10 20 30 % 40 Mg [%] 0 10 20 30 40 50 60 Al Cu [%] Oldalszám: 5

Képlékenyen alakítható alumínium ötvözetek (EN AW) R m [MPa] R eh [MPa] Oldalszám: 6 A [%] Alkalmazás Al 99,5 (1050) 70 25 50 elektrotechnika, AlMn1 (3103) 100 40 22 tartályok, sajtolt, mélyhúzott termékek AlMg3 (5754) 180 80 17 készülék, hajó, AlMg4,5Mn0,7 (5083) 180 80 17 járműipar, építőipar, élelmiszeripar AlMgSi1 (6060) 320 260 10 építőipar, járműipar, gépipar, élelmiszeripar AlZnMg1 (7020) 360 280 10 járműipar, gépipar AlCuMg1 (2024) 430 280 10 repülőgépipar, gépipar AlZnMgCu1,5 (7075) 520 460 6 Szabványos képlékenyen alakítható alumínium ötvözetek repülőgépipar, járműipar, gépipar

hőmérséklet [ C] SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Öntészeti ötvözetek Az öntészeti alumíniumok alapja az Al-Si eutektikus rendszer. 1500 1000 O 500 +Si Al 11.3 % Si Si [%] Si EN AC AlSi18 tűs Si kiválás Oldalszám: 7

Szabványos öntészeti alumínium ötvözetek eutektikus összetételű Al-Si ötvözetek: többnyire vékonyfalú nyomásálló öntvények készülnek Öntészeti alumínium ötvözetek (EN-AC) R m [MPa] R eh [MPa] A [%] Alkalmazás AlSi12 180 85 8 bonyolult öntvények, AlSi10Mg (43000) 260 220 1 gépipar AlCu4TiMg (21000) 320 200 8 AlMg5 (51300) 160 90 6 AlSi12CuNiMg 70 R p0,2 /1000 h /200oC) melegszilárdság nagyszilárdságú öntvények, repülőgépipar, járműipar egyszerűbb öntvények, hajógyártás, építőipar motordugattyú Oldalszám: 8

hőmérséklet 1 3 2 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM +O Mg Si 2 O 1 Alumínium ötvözetek nemesítése Kiválásos keményítés: a fémes alapban, finom eloszlásban megjelenik a kemény vegyület fázis (szilárdságnövelő) 2 3 idő Tárolás szobahőmérsékleten túltelített Hőntartás durva kiválás túltelített szilárd oldat finom eloszlás 1. oldó izzitás +GP túltelített R m idő 2. edzés 3. öregítés (mesterséges vagy természetes) : 150 300 C-on hőntartás: finom diszperz kiválás Oldalszám: 9

Az Al-ötvözetek technológiai tulajdonságai A képlékenyen alakítható ötvözetek melegen - és hidegen alakíthatók. Az ötvözetek lágyított és oldó izzítással hőkezelt állapotban jól, a nagyszilárdságú nemesített anyagok nehezen forgácsolhatók. Az alumínium(al)- szilícium(si) öntvények nagy keménységű szilícium krisztallitjai erősen koptató hatásúak. Oldalszám: 10

Az Al-ötvözetek technológiai tulajdonságai A hegesztésnél felmerülő nehézségek az anyagok repedés érzékenységének, a felületen kialakult természetes oxidrétegnek a következménye. A hegeszthetőségét befolyásolja: az alapanyag, a hozaganyag, a hegfürdő kémiai összetétele. Oldalszám: 11

Képlékenyen alíkított és öntött alumínium alkatrészek keréktárcsa EN AC-AlSi EN AW-AlMg3 extrudált alumínium profil motorblokk EN AC-AlSi9Mg hengerfej AlSi9Cu3 Oldalszám: 12

A magnézium és ötvözetei leggyakrabban előforduló elemek egyike (kálium bányák, tengervíz) A magnézium rácsszerkezete hexagonális. Szobahőmérsékleten a alakváltozó képessége nagyon kicsi. Magasabb hőfokon 220 ºC felett az anyag alakíthatósága javul. Az oxigénhez rendkívül nagy affinitást mutat. A felületén kialakuló oxidréteg ellenére rendkívül korrózió érzékeny. Oldalszám: 13

hőmérséklet [ C] Al 2 Mg 3 Al 3 Mg 4 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM A magnézium és ötvözetei Fő ötvözői az alumínium (Al) és a cink (Zn). A mangán (Mn) a korrózióállóságot javítja. Az magnézium jellemzői Az Mg-Al ötvözetrendszer Sűrűség g/cm 3 1,74 Olvadáspont ºC 649 Rugalmassági tényező N/mm 2 45 000 Hőtágulási tényező 10-6 /K 25,0 Elektromos vezetőképesség m/ωmm 2 37,6 Szakítószilárdság 1) N/mm 2 80 180 Szakadási nyúlás 1) % 1-12 600 500 400 650 C S S+ S+ 436 C 12,1% 32% 300 200 0 Mg 10 20 30 40 50 alumínium [%] Oldalszám: 14

Szabványos Mg-Al ötvözetek Anyagminőség Rp 0,2 [MPa] R m [MPa] A [%] EN MC-MgAl6 80-110 180-240 8-12 EN MC-MgAl8Zn1 90-120 160-220 2-5 EN MC-MgAl9Zn1 90-120 160-220 2-5 Oldalszám: 15

Szabványos Mg-Al ötvözetek Az Mg-ötvözetek technológiai tulajdonságai legkönnyebben forgácsolható fémes szerkezeti anyag. A megmunkált felületek rendkívül finomak. Utólagos csiszolásra, polírozásra nincs szükség. A magnéziumötvözetek AWI-, valamint lézeres eljárással jól hegeszthetők, kivéve a nyomásos öntvényt. Oldalszám: 16

A titán és ötvözetei Sűrűség [g/cm 3 ] 4,5 Olvadáspont [ºC] 1 670 Rugalmassági tényező [N/mm 2 ] 110 000 Hőtágulási tényező [10-6 /K] 9,0 Az ötvözetlen titán szobahőmérsékleten hexagonális rácsszerkezetű (α-fázis), így csak kismértékben alakítható. A rácsszerkezet 882 ºC felett térben középpontos köbös (ß-fázis), ötvözéssel a fázis szobahőmérsékleten stabilizálható. A titán korrózióállósága kiváló. vegyiparban és az olajiparban alkalmazzák Oldalszám: 17

A titán és ötvözetei A titán fő ötvözői az alumínium(al), oxigén(o 2 ), az ón(sn), a vanádium(v), a króm(cr) és a vas(fe). Az Al, O 2, Sn az a-fázis, a V, Cr, Fe a b-fázis képzők. A gyakorlati titánötvözetek hexagonális α, térben középpontos ß vagy többfázisú (α+ß) szerkezetű anyagok. Oldalszám: 18

kétfázisú (α+ß)-ötvözetek: nagy szilárdságú korróziós igénybevételnek kitett alkatrészek gyártására használják TiAl6V4 ötvözet egyaránt jól alakítható és hőkezelhető, jó szilárdsági tulajdonágok Oldalszám: 19

hőmérséklet [ C] SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM A titán és ötvözetei Az (α+ß) típusú ötvözetek hőkezelése 1000 800 600 400 200 M s 0 Ti 20 40 60 80 V [%] oldó izzítás edzés idő ss Oldalszám: 20

Szabványos titánötvözetek Anyagminőség R m [MPa] R p0,2 [MPa] A [%] Tul. Felhasználás TiAl5Sn2,5 a 900 800 8 hidegszívós repülőgép alk. kompresszor TiAl6Sn2Zr4Mo2 a TiAl8Mo1V1 950 900 10 TiAl6V4 a+b TiAl6V6Sn2 1200 1100 8 TiAl6Sn2Zr4Mo6 b 1300 1180 10 950 880 10 hőkezelhető kompresszor lapát 1100 1000 10 hegeszthető hajtómű alkatrészek, tömítő egységek TiV13Cr11A13 b 1350 1200 5 kovácsolható nagyszilárdságú kötőelemek Oldalszám: 21

A Ti-ötvözetek technológiai tulajdonságai A titán és ötvözetei melegen jól alakíthatók. A színfém és az alacsony ötvözésű ötvözetek az anyagok alacsony keményedési kitevőjének köszönhetően hidegen hajlíthatók és mélyhúzhatók. A kétfázisú TiAl6V4 ötvözet szuper-képlékeny. Oldalszám: 22

A Ti-ötvözetek technológiai tulajdonságai Forgácsoló megmunkálásnál - az anyagok viszonylagosan kis hővezető képessége és rugalmassági tényezője miatt - alacsony forgácsolási és nagy előtolási sebességgel célszerű dolgozni, fontos a darabok merev befogása. A titán és titánötvözetek hegesztése elektronsugaras hegesztéssel védőgázas eljárással lehetséges. Oldalszám: 23

A réz és ötvözetei Sűrűség g/cm 3 8,90-8,96 Olvadáspont ºC 1083 Rugalmassági tényező N/mm 2 125 000 Hőtágulási tényező 10-6 /K 17,0 Hővezető-képessége W(Km) 240-386 Elektromos vezetőképesség m/ωmm 2 35-58 Szakítószilárdság N/mm 2 200-360 Szakadási nyúlás % 2-45 különböző ércekben szulfid formájában található Oldalszám: 24

A réz és ötvözetei A réz (Cu) fő ötvözői a horgany(zn), az ón (Sn), az alumínium (Al) és a nikkel(ni). Legfontosabb ötvözetei a CuZn ötvözetek, a sárgarezek, a CuSn ötvözetek, az ónbronzok, a CuAl ötvözetek, az alumínium-bronzok és a CuSnZn ötvözetek, az ún. vörösötvözetek. Oldalszám: 25

hőmérséklet [ C] SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM A Cu-Zn sárgaréz ötvözetrendszer CuZn37 képlékenyen alakítható CuZn40 öntészeti Oldhatósági határ: 39% Szubsztitúciós szilárd oldat 1100 900 700 O 500 300 100 0 20 40 60 80 100 Zn [%] Oldalszám: 26

Szabványos anyagminőségek Anyagminőség R m [MPa] R p0,2 [MPa] A [%] Tulajdonságok CuZn37 a 340 200 50 hidegen jól alakítható CuZn40 a+b 350 240 40 jól forgácsolható, melegen alakítható Felhasználás hüvelyek, csövek, csavarok forgácsolt alkatrészek CuSn12-C a+ 280 160 15 kopásálló csigák, orsók CuAl5As a 320 110 45 korrózióálló csövek CuA110Fe1 a+b 600 280 15 korrózióálló CuA110FeNi5-C a+b 680 320 5 korrózióálló CuSn10Zn2Pb3-C a+ +Pb 280 140 15 jól önthető fogaskerekek, csigák armatúra, szivattyú Oldalszám: 27

A Cu-ötvözetek technológiai tulajdonságai A réz és rézötvözetek melegen és hidegen alakíthatók. A melegalakítás hőmérséklete ötvöző tartalomtól függően 750-950 ºC fölött van. Forgácsolással jól munkálhatók, a heterogén szövetszerkezetű rézötvözetek könnyebben, mint a homogének. Különböző hegesztő eljárással hegeszthetők, az anyagminőségek hegeszthetősége nem azonos. Legeredményesebben a védőgázas eljárások (AWI, AFI),, valamint az ívfényes és ellenállás hegesztés alkalmazhatók. Oldalszám: 28

A nikkel és ötvözetei Sűrűség g/cm 3 8,8 Olvadáspont ºC 1452 Hőtágulási tényező 10-6 /K 14 Hővezető-képessége W(Km) 22 Szakítószilárdság N/mm 2 400-500 - Rendkívül képlékeny - Korrózióálló - Saválló - Rossz hővezető - 360 C-ig ferromágneses Oldalszám: 29

Nikkel bázisú ötvözetek Jellemzők: Nagy szilárdság/tömeg arány (jobb, mint az acéloknál) Kiváló korrózióállóság, agresszív környezetben is Nagy kifáradási határ Kiváló termikus kifáradással szembeni ellenállás Szívósság Hősokkal szembeni nagy ellenállás Nagy hőmérsékleten is nagy kúszásállóság Oldalszám: 30

Nikkel bázisú ötvözetek Gyártás: Vákuum indukciós átolvasztás (nagyon fontos a szennyezők pl. Si, P, S, O és N alacsony értéken tartása) A légi jármű motorba beépített anyagok kb. 50%-a Oldalszám: 31

A nikkel és ötvözetei A nikkel (Ni) fő ötvözői (korlátlan oldódás!) a réz (Cu), az ezüst (Ag), az arany (Au). Tulajdonságaik nagy fajlagos villamos ellenállás nagy hőelektromos erő. Oldalszám: 32

Szabványos anyagminőségek Anyagminőség Tulajdonságok Felhasználás Ni99,98 Ni-1-6-Mn Ni-Cr ötvözetek Ni-Cr-Fe ötvözetek Ni-Cr-Al ötvözetek korrózióálló Nagy hőmérsékletnek ellenálló Nagy villamos ellenállás, melegszilárdság gyújtógyertyák Villamos hevítők, kemencék Ni-Cr-10Co Hőálló, melegszilárd gázturbina Oldalszám: 33

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Oldalszám: 34