Caratteristiche dei prodotti

Eccellente durezza e resistenza all'usura
La stellite 6 forma carburi di tipo M₇C₃- distribuiti uniformemente all'interno della matrice della soluzione solida a base di cobalto-. La sua durezza tipica varia da HRC 35-45 (circa HV 380-450) in condizioni di fusione o saldatura sovrapposta. Rispetto ai gradi ad alto contenuto di carbonio (ad esempio, Stellite 1, 4), offre una durezza moderata con una tenacità superiore, resistendo efficacemente all'usura abrasiva, adesiva ed erosiva. È particolarmente adatto per condizioni di attrito radente soggette a impatti moderati.

Buona durezza rossa-alle alte temperature e resistenza all'ossidazione
La stellite 6 mantiene una durezza di circa 30 HRC a 600 gradi e circa 25 HRC fino a 760 gradi (1400 gradi F). L'elevato contenuto di cromo favorisce la formazione di un denso film di ossido di Cr₂O₃ sulla superficie. Dopo l'esposizione all'aria a 800 gradi per 1000 ore, l'aumento di peso dovuto all'ossidazione è inferiore a 1 mg/cm², superando di gran lunga la resistenza all'ossidazione dei comuni acciai per utensili e delle leghe resistenti all'usura-a base di ferro-. Ciò lo rende ideale per applicazioni continue ad alta temperatura-come strumenti per lavorazioni a caldo e valvole ad alta-temperatura.

Resistenza alla corrosione superiore
Con un contenuto di cromo di circa il 30%, Stellite 6 dimostra una buona resistenza alla corrosione negli acidi ossidanti (ad esempio, acido nitrico), acidi non-ossidanti moderatamente concentrati (ad esempio, inferiore o uguale al 50% di acido solforico) e soluzioni alcaline. Negli ambienti con acqua di mare e cloruri, mostra principalmente corrosione per vaiolatura piuttosto che corrosione uniforme. La sua resistenza alla corrosione in atmosfere ad alta-temperatura contenenti zolfo e cloro è particolarmente notevole, rendendolo la scelta ideale per applicazioni in cui coesistono corrosione e usura, come lavorazioni chimiche, prodotti petrolchimici e desolforazione dei gas di scarico.

Eccellente lavorabilità e saldabilità
La stellite 6 è uno dei gradi più lavorabili e saldabili tra le leghe a base di cobalto-. Può essere sottoposto a riporto utilizzando vari processi di saldatura sovrapposta come PTA (arco trasferito al plasma), TIG, MIG e saldatura ossiacetilenica. La sua suscettibilità al cracking a caldo è significativamente inferiore rispetto ai gradi ad alto-carbonio. In genere sono sufficienti il preriscaldamento a 300-500 gradi e il raffreddamento lento dopo la saldatura. È possibile una lavorazione limitata allo stato ricotto, con finitura finale consigliata tramite rettifica o elettroerosione (EDM).
Specifiche tecniche
Composizione chimica
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Elemento |
Requisiti standard |
Note |
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Co |
Quantità rimanente |
Elementi della matrice che forniscono resistenza alle alte-temperature, stabilità termica, tenacità e resistenza alla corrosione intrinseca |
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Cr |
27.0 - 31.0% |
Forma una densa pellicola protettiva Cr₂O₃, fornendo resistenza all'ossidazione e alla corrosione ed è anche un componente principale dei carburi duri |
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W |
4.0 - 6.0% |
Forniscono un rafforzamento della soluzione solida, formano carburi duri e resistenti all'usura-con il carbonio, migliorando così la durezza alle alte-temperature e la resistenza allo scorrimento viscoso. |
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C |
0.9 - 1.4% |
Formando carburi appropriati con cromo e tungsteno per fornire resistenza all'usura pur mantenendo una buona tenacità |
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Fe |
Inferiore o uguale al 3,0% |
Controllo rigoroso per garantire purezza e stabilità microstrutturale |
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Ni |
Inferiore o uguale al 3,0% |
Controllare rigorosamente per evitare che un eccesso di nichel causi infragilimento |
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Sì |
Inferiore o uguale al 2,0% |
Disossidante |
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Mn |
Inferiore o uguale all'1,0% |
Disossidante, migliora le prestazioni di elaborazione |
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Mo |
Inferiore o uguale all'1,0% |
Piccole aggiunte opzionali per fornire un maggiore rafforzamento della soluzione solida e resistenza alla corrosione per vaiolatura |
Proprietà fisiche
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Proprietà |
Valore/Intervallo |
Condizioni di prova |
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Densità |
8.69 - 8.87 g/cm³ |
Temperatura ambiente (20 gradi) |
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Punto di fusione |
1280 - 1400 grado |
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Coefficiente di dilatazione termica (20-100 gradi) |
11.5 - 12.5 × 10⁻⁶ /K |
- |
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Modulo elastico (modulo di Young) |
205 - 230 GPa |
Temperatura ambiente |
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Conducibilità termica (20 gradi) |
14.5 - 14.8 W/(m·K) |
- |
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Resistività (20 gradi) |
0.85 - 0.94 μΩ·m |
Temperatura ambiente |
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Magnetismo |
Non-magnetico (debolmente magnetico) |
Le leghe a base di cobalto-sono generalmente non-magnetiche o debolmente magnetiche a temperatura ambiente |
Proprietà meccaniche (condizioni di fusione/saldatura, valori tipici)
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Proprietà |
Valore tipico |
Specifica |
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Durezza (condizione di riporto di fusione/saldatura) |
35 - 45 HRC(380 - 450 HV) |
AWS A5.21 ECoCr-A |
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Resistenza alla trazione |
750 - 900 MPa |
- |
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Limite di snervamento (compensazione dello 0,2%) |
600 - 700 MPa |
- |
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Allungamento |
1 - 3% (materiale fragile) |
- |
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Resistenza alla compressione a temperatura ambiente |
2000 - 2300 MPa |
- |
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Resistenza all'impatto |
Charpy V-tacca 10 - 20 J |
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Prestazioni ad alta-temperatura
Durezza alle alte-temperature (vantaggio principale): Stellite 6 mantiene una buona durezza alle alte temperature. Di seguito sono riportati i valori di riferimento tipici per la variazione della durezza con la temperatura:
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Temperatura |
Durezza tipica |
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Temperatura ambiente |
35 - 45 HRC |
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400 gradi (750 gradi F) |
32HRC |
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600 gradi (1110 gradi F) |
30HRC |
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760 gradi (1400 gradi F) |
25HRC |
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870 gradi (1600 gradi F) |
20HRC |
Prestazioni antiossidanti:
Negli ambienti di ossidazione ad alta-temperatura, la Stellite 6 forma una densa pellicola di ossido Cr₂O₃ sulla sua superficie. Dopo l'esposizione all'aria a 800 gradi per 1000 ore, l'aumento di peso dovuto all'ossidazione è inferiore a 1 mg/cm², dimostrando proprietà antiossidanti migliori rispetto alla maggior parte degli acciai resistenti al calore-a base di ferro-.
Stabilità termica a lungo-termine:
Quando in servizio a temperature superiori a 600 gradi, la lega mostra un'eccellente stabilità microstrutturale senza significative trasformazioni di fase o rammollimenti. La trasformazione allotropica della matrice di cobalto e il rafforzamento della soluzione solida-dal tungsteno ne garantiscono collettivamente la lunga durata in condizioni di alta-temperatura.
Supporti applicabili:
1. Acqua di mare, acqua salata (eccellente resistenza alla corrosione per vaiolatura)
2. Acidi ossidanti: acido nitrico (resistenza superiore alla corrosione a temperatura ambiente)
3. Acidi non-ossidanti: acido solforico (concentrazione inferiore o uguale al 50%), acido cloridrico (concentrazione inferiore o uguale al 30%) (tasso di corrosione tipicamente<0.1 mm/a)
4. Soluzioni alcaline: idrossido di sodio, idrossido di potassio (resistente a tutte le concentrazioni)
5. Acidi organici: acido acetico, acido formico, ecc.
6. Atmosfere ossidanti ad alta-temperatura, gas contenenti zolfo/cloro-(forma una pellicola protettiva di Cr₂O₃ sulla superficie)
Nota: Stellite 6 ha una resistenza limitata alla corrosione negli acidi fortemente riducenti (ad esempio, acido cloridrico caldo concentrato) e nei mezzi contenenti fluoro-. Per condizioni di attrito con stress elevato-, se ne consiglia l'uso insieme a mezzi lubrificanti.
La stellite 6 è la lega resistente all'usura-a base di cobalto più utilizzata, consigliata per le seguenti applicazioni:
Campi di applicazione
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Industria delle valvole e delle tenute: superfici di tenuta di varie valvole di controllo, valvole a sfera e valvole a saracinesca (sedi delle valvole, dischi delle valvole, steli delle valvole), involucri di pompe, anelli di tenuta meccanica e anelli di tenuta rotanti, sfruttando la sua eccellente resistenza all'usura, alla corrosione e allo shock termico.
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Aerospaziale ed energetico: pale di turbine a gas, componenti della camera di combustione, superfici di tenuta delle valvole del motore e anelli di tenuta del turbocompressore, che mantengono buone proprietà meccaniche a temperature fino a 760 gradi.
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Petrolio e gas: parti soggette ad usura di strumenti per il fondo pozzo, giunti di tubi di perforazione, parti interne di valvole e manicotti antiusura dell'albero della pompa, resistenti all'erosione ad alta velocità-e all'usura causata da mezzi carichi di sabbia-.
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Macchinari e utensili industriali: lame di taglio a caldo, stampi per forgiatura a caldo, stampi per pressofusione-(cancelli, stantuffi), viti per estrusori, supporti per rettificatrici senza centri, presse a vite e taglienti per la lavorazione della plastica.
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Settore chimico e petrolchimico: pale dell'agitatore del reattore, rivestimenti-resistenti all'usura per le piastre tubiere dello scambiatore di calore e superfici di tenuta di pompe/valvole, resistenti agli effetti combinati di corrosione e usura.
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Industria dell'energia nucleare: guarnizioni delle valvole delle isole nucleari e rivestimenti resistenti all'usura-di grado nucleare, sfruttando l'elevata tolleranza alle radiazioni e la stabilità microstrutturale.
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Costruzioni navali e ingegneria offshore: superfici-resistenti all'usura degli alberi delle eliche e dei componenti di pompe/valvole, resistenti alla corrosione dell'acqua di mare e all'usura meccanica.
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Motori automobilistici e a combustione interna: valvole di scarico del motore, bilancieri e anelli di tenuta del turbocompressore ad alte-prestazioni, che mantengono la resistenza all'usura e al grippaggio alle alte temperature.
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Acciaio e trattamento termico: lame di taglio a caldo, lame di sega a caldo, rulli del fondo del forno e rulli di guida, resistenti all'ossidazione ad alta-temperatura e all'usura abrasiva.
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Formatura di vetro e ceramica: stampi per vetro e matrici per estrusione a caldo, grazie alla loro eccellente resistenza alla corrosione del vetro fuso e della ceramica.
Consegna e personalizzazione
Offriamo soluzioni di catena di fornitura flessibili e affidabili per assicurarvi di ricevere materiali Stellite 6 che si adattano perfettamente ai requisiti del vostro progetto.
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Modulo |
![]() Foglio/Piastra
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![]() Barra/Asta
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![]() Tubo senza saldatura
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![]() Bobina di nastri/fogli
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![]() Filo/vergella
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Gamma convenzionale |
Spessore: 0.5 - 100 mm |
Diametro Φ6-500mm |
Diametro esterno Φ10-300mm |
Spessore: 0,1 – 3,0 mm |
Diametro Φ0,5-10 mm |
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Capacità di personalizzazione |
Piastre speciali a laminazione spessa/sottile, ultra-larghe; trattamento superficiale speciale, taglio a-lunghezza fissa |
Barre forgiate di grandi-dimensioni (fino a Φ800 mm), barre di forma speciale-e varie condizioni di trattamento termico |
Tubi a pareti spesse-di grande diametro-, composizione in lega speciale; Lavorazione estremità tubi (smussatura, lunghezza fissa) |
Diverse condizioni di durezza, trattamenti termici speciali (trattamento di stabilizzazione, controllo della dimensione dei grani), superfici lavate con acido-, lucidatura elettrolitica, rivestimenti o pellicole protettive speciali |
Trattamento superficiale speciale, disegno di precisione |
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Domande frequenti
D: Quali sono i principali vantaggi di Stellite 6?
D: Quale trattamento termico è richiesto per Stellite 6?
D: Qual è la temperatura massima di servizio?
D: Qual è la differenza tra Stellite 6 e Stellite 4?
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