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Chinesischer Lieferantenfabrik - 0Cr13Ni8Mo2Al (13-8Mo) Hochfester Edelstahl in Luftfahrtqualität

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0Cr13Ni8Mo2Al, in den USA allgemein als 13-8Mo bekannt, ist ein hochspezialisierter, martensitisch ausscheidungshärtender Edelstahl, der in den 1960er Jahren von Allegheny Ludlum entwickelt wurde. Dieser außergewöhnliche Werkstoff erfüllt die strengen Anforderungen der Luft- und Raumfahrtindustrie und bietet bemerkenswerte Festigkeit, Zähigkeit und hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Hergestellt im Dual-Vakuum-Schmelzverfahren (VIM+VAC-ESR/VAR) – einer Kombination aus Vakuuminduktionsschmelzen und Vakuum-Umschmelzen mit Verbrauchsmaterialien oder Elektroschlacke-Umschmelzen – erreicht dieser Stahl höchste Reinheit und Gefügehomogenität. Als zuverlässiger Lieferant und Hersteller in China garantieren wir, dass unsere Werkstoffe höchsten Zuverlässigkeitsstandards entsprechen und sich daher ideal für kritische Luftfahrtkomponenten eignen.

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    Vorteile der Materialleistung

    1. Perfekte Kombination aus hoher Festigkeit und hoher Zähigkeit

    Einzigartiges Kompositionsdesign:

    Cr In Für Al
    12,25 %–13,25 % 7,5 %–8,5 % 2,00 %–2,50 % 0,90 %–1,35 %

    Durch Wärmebehandlung (H950 und andere Zustände) kann die Zugfestigkeit über 1515 MPa und die Streckgrenze über 1415 MPa erreichen, während gleichzeitig eine Dehnung von bis zu 10 % und eine Schlagenergie von 39 J erhalten bleiben, was dem Wert von gewöhnlichem martensitischem Edelstahl weit überlegen ist.

    Das Aluminium (Al) bildet eine intermetallische NiAl-Verbindungsphase, die sich während des Alterungsprozesses ausscheidet und so eine Ausscheidungshärtung bewirkt. Die Zugabe von Molybdän (Mo) verbessert zudem die Festigkeit, Zähigkeit und Anlassbeständigkeit des Materials.

    2. Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit

    Der hohe Chromgehalt sorgt für eine gute Beständigkeit der Matrix gegen Korrosion, insbesondere im gealterten Zustand. Die Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion (SCC) ist deutlich besser als die von üblicherweise ausscheidungshärtenden Edelstählen wie z. B. 17-4PH.

    Es bewährt sich hervorragend in Meerwasser, feuchter Atmosphäre und neutralen Salzsprühnebelumgebungen und eignet sich für den Langzeiteinsatz unter rauen Bedingungen.

    3. Ausgezeichnete Dauerfestigkeit und Bruchzähigkeit

    Durch das doppelte Vakuumschmelzen wird der Gehalt an Oxideinschlüssen und schädlichen Gasen stark reduziert ([O]≤20ppm, [N]≤60ppm), was zu einer hohen Dauerfestigkeit und einer geringen Risswachstumsrate führt.

    Es behält auch bei hohen Temperaturen (≤430℃) seine hohe Festigkeit und Stabilität und weist eine gute Kriechfestigkeit auf.

    4. Gute Prozessleistung

    Der Mischkristallzustand (Zustand A) weist eine geringe Härte (HRC≈32) auf, wodurch er sich leicht bearbeiten, kalt umformen und schweißen (WIG/MIG) lässt.

    Durch eine einfache, einmalige Niedrigtemperatur-Aushärtung (510 ℃ -595 ℃) mit geringer Wärmebehandlungsverformung eignet es sich für die Herstellung von Präzisionsteilen.

    Typische Anwendungsbereiche

    Luft- und Raumfahrt

    Verdichterschaufeln, Turbinenwellen, Zahnräder, Befestigungselemente und Strukturbauteile für Triebwerke, die den strengen Spezifikationen von FAA, NASA usw. entsprechen.

    Nuklearindustrie & Energie

    Kernreaktorkomponenten, Dampfturbinenschaufeln, Hochdruckpumpenwellen, strahlungsbeständig und hochtemperaturstabil.

    Militärausrüstung

    Strukturbauteile für Raketen, Komponenten für U-Boote und tragende Teile von gepanzerten Fahrzeugen, wobei sowohl Leichtbau- als auch Schutzanforderungen berücksichtigt werden.

    Hochwertige Fertigung

    Werkzeuge für die Ölbohrung, medizinische Geräte (Griffe für chirurgische Messer, Implantatsubstrate), gute Biokompatibilität.

    Zusammenfassen

    0Cr13Ni8Mo2Al (13-8Mo) hat sich dank seiner durch doppeltes Vakuumschmelzen erreichten extrem hohen Reinheit, seiner außergewöhnlichen Balance aus Festigkeit, Zähigkeit und Korrosionsbeständigkeit sowie seiner stabilen Wärmebehandelbarkeit zu einem unverzichtbaren Schlüsselwerkstoff in der Luftfahrt-, Nuklear- und Rüstungsindustrie entwickelt. Seine Entwicklung verkörpert das Streben nach höchster Materialleistung in High-End-Anlagen und gilt weiterhin als Leistungsmaßstab unter den ausscheidungshärtenden Edelstählen. Mit 13-8Mo entscheiden Sie sich für die perfekte Balance aus Zuverlässigkeit und Höchstleistung!

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Was ist 0Cr13Ni8Mo2Al (13-8Mo) Edelstahl?
    0Cr13Ni8Mo2Al (auch bekannt als 13-8Mo) ist ein hochwertiger, ausscheidungshärtender martensitischer Edelstahl. Er wird im Doppelvakuum-Schmelzverfahren hergestellt, um höchste Reinheit zu erreichen und bietet ein außergewöhnliches Gleichgewicht aus hoher Festigkeit, Zähigkeit und hervorragender Korrosionsbeständigkeit.
    Was macht die Korrosionsbeständigkeit von 13-8Mo so überlegen?
    Aufgrund seines hohen Chromgehalts und seiner optimierten chemischen Zusammensetzung bietet 13-8Mo eine hervorragende Beständigkeit gegen allgemeine Korrosion und Spannungsrisskorrosion (SCC) und schneidet deutlich besser ab als andere ausscheidungshärtende Stähle wie 17-4PH, insbesondere unter rauen Bedingungen wie Meerwasser und Salzsprühnebel.
    Wie wirkt sich die Wärmebehandlung auf 13-8Mo-Edelstahl aus?
    Durch Wärmebehandlungen wie H950 erreicht 13-8Mo eine Zugfestigkeit von über 1515 MPa und eine Streckgrenze von über 1415 MPa. Im Mischkristallzustand (Zustand A) weist es eine geringere Härte (HRC ≈ 32) auf und ist daher vor der abschließenden Aushärtung gut bearbeitbar und schweißbar.
    Kann 13-8Mo in Hochtemperaturumgebungen eingesetzt werden?
    Ja, 13-8Mo behält seine ausgezeichnete Dauerfestigkeit, mechanische Stabilität und Kriechfestigkeit auch bei hohen Temperaturen bis zu 430°C (806°F) bei und ist daher äußerst zuverlässig für anspruchsvolle Turbinen- und Triebwerksanwendungen.
    Welche Branchen nutzen hauptsächlich 13-8Mo?
    Es findet breite Anwendung in der Luft- und Raumfahrt (Triebwerksverdichterschaufeln, Befestigungselemente), im Nuklear- und Energiesektor (Reaktorkomponenten, Pumpenwellen), bei militärischer Ausrüstung (Raketenstrukturteile) und in der High-End-Fertigung (Medizintechnik, Ölbohrwerkzeuge).