Haynes® 25 ist eine Kobalt-Nickel-Chrom-Wolfram-Legierung, die für ihre ausgezeichnete Hochtemperaturfestigkeit und ihre Beständigkeit gegen Oxidations- und Sulfidationsumgebungen bis etwa 980°C bekannt ist. Diese Kombination von Eigenschaften macht die Legierung ideal für den Langzeiteinsatz bei hohen Temperaturen und in chemisch aggressiven Atmosphären.
Darüber hinaus ist Haynes® 25 gut bearbeitbar durch konventionelle Techniken und hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Kaltverschweißung, was es für verschiedene Fertigungsprozesse geeignet macht.
Haynes® 25 kombiniert mechanische Festigkeit bei hohen Temperaturen mit chemischer Beständigkeit in oxidativen und schwefelhaltigen Umgebungen. Die Zugabe von Wolfram erhöht die Kriech- und Zugfestigkeit, während Kobalt und Nickel für strukturelle Stabilität und Zähigkeit sorgen, auch bei langfristiger thermischer Belastung.
Die Legierung ist resistent gegen Sulfidation, was das Material für Anwendungen geeignet macht, bei denen Standardlegierungen schnell degradieren würden. Darüber hinaus ist Haynes® 25 gut schweißbar, schmiedbar und verformbar und eignet sich sowohl für Blech-, Guss- als auch Stabproduktion.
Die Beständigkeit gegen Kaltverschweißung macht es zu einer zuverlässigen Wahl in Anwendungen, bei denen Metalle unter Druck und Reibung miteinander in Kontakt stehen.
Haynes® 25 wird in Anwendungen eingesetzt, bei denen extreme Hitze, chemische Aggressivität und strukturelle Zuverlässigkeit im Mittelpunkt stehen. Beispiele hierfür sind:
Gegossene Komponenten für Hochtemperaturanwendungen
Gasturbinen, einschließlich Brennkammern und Turbinenteilen
Industrielle Öfen und Wärmebehandlungsanlagen
Flugzeugtriebwerke und Abgassysteme
Chemische Verarbeitungsanlagen in schwefelhaltigen Umgebungen
Dank seiner Haltbarkeit und Vielseitigkeit ist Haynes® 25 ein beliebtes Material in der Luftfahrt, Energieerzeugung und Schwerindustrie.
Haynes® 25 ist die Legierung für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Hitzebeständigkeit, Sulfidationsbeständigkeit und mechanische Festigkeit zusammentreffen.
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