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Chinesischer Lieferant und Hersteller von ausscheidungsgehärtetem Edelstahl der Luftfahrtklasse 0Cr13Ni8Mo2Al (13-8Mo).

0Cr13Ni8Mo2Al, in den USA als 13-8Mo bekannt, ist ein Hochleistungs-martensitischer, ausscheidungshärtender Edelstahl, der in den 1960er Jahren von Allegheny Ludlum entwickelt wurde. Dieser fortschrittliche Werkstoff wurde speziell für die hohen Anforderungen der Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelt und bietet außergewöhnliche Festigkeit, Zähigkeit und hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Hergestellt in einem hochentwickelten Doppelvakuumschmelzverfahren (VIM+VAC-ESR/VAR), das Vakuuminduktionsschmelzen mit Vakuumschmelzen mit Verbrauchsmaterialien oder Elektroschlackeschmelzen kombiniert, erreicht dieser Stahl höchste Reinheit und Gefügehomogenität. Als führender Lieferant und Hersteller von 0Cr13Ni8Mo2Al in China garantiert unser Werk die für kritische Luftfahrtkomponenten erforderliche Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit.

    Vorteile der Materialleistung

    Hohe Festigkeit und 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.

    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.

    Ermüdungsverhalten 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.

    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 Anwendungsgebiete

    Luft- und Raumfahrt

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

    Nuklearindustrie und Energie

    Kernreaktorkomponenten, Dampfturbinenschaufeln, Hochdruckpumpenwellen, strahlungsbeständig und hochtemperaturstabil.

    Militärausrüstung

    Strukturelle Bauteile für Raketen, Komponenten für U-Boote und tragende Bauteile für gepanzerte Fahrzeuge unter Berücksichtigung von Leichtbau- und Schutzanforderungen.

    Hochwertige Fertigung

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

    Zusammenfassung

    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

    Q: Was sind die Kernbestandteile des Edelstahls 0Cr13Ni8Mo2Al (13-8Mo)?

    Die chemische Zusammensetzung von 13-8Mo besteht aus Chrom (12,25 %–13,25 %), Nickel (7,5 %–8,5 %), Molybdän (2,00 %–2,50 %) und Aluminium (0,90 %–1,35 %). Diese einzigartige Zusammensetzung ermöglicht die Ausscheidungshärtung und sorgt für hohe Festigkeit und Zähigkeit.

    Q: Wie fest ist 13-8Mo-Edelstahl nach der Wärmebehandlung?

    Durch Wärmebehandlungen wie H950 kann eine Zugfestigkeit von über 1515 MPa und eine Streckgrenze von über 1415 MPa erreicht werden, während gleichzeitig eine Dehnung von bis zu 10 % und eine Schlagenergie von 39 J erhalten bleiben.

    Q: Wie verhält sich die Korrosionsbeständigkeit von 13-8Mo im Vergleich zu 17-4PH?

    Im gealterten Zustand bietet 13-8Mo eine deutlich bessere Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion (SCC) als gängige ausscheidungshärtende Edelstähle wie 17-4PH, wodurch es in Meerwasser- und Salzsprühumgebungen äußerst zuverlässig ist.

    Q: Warum besitzt 13-8Mo eine so hohe Dauerfestigkeit?

    Die außergewöhnliche Dauerfestigkeit ist auf das doppelte Vakuumschmelzen zurückzuführen, wodurch Oxideinschlüsse und schädliche Gase auf extrem niedrige Werte reduziert werden ([O]≤20ppm, [N]≤60ppm), was zu einer hohen Dauerfestigkeit und niedrigen Risswachstumsraten führt.

    Q: Lässt sich 13-8Mo gut bearbeiten und schweißen?

    Ja. Im festen Lösungszustand (Zustand A) weist es eine relativ geringe Härte (HRC≈32) auf, was eine einfache Bearbeitung, Kaltumformung und Schweißung (WIG/MIG) vor der abschließenden Wärmebehandlung bei niedriger Temperatur ermöglicht.