Різниця між сплавом NI201 і NI200
Pure nickel materials such as Ni 200/201 (UNS N02200/UNS N02201) are commercially pure nickel (>99.0%). Він має хороші механічні властивості та чудову стійкість до корозії, а також інші корисні фізичні властивості, включаючи магнітні властивості, магнітострикційні властивості, високу тепло- та електропровідність тощо. Корозійна стійкість Ni 200 робить його особливо корисним у таких сферах застосування, як харчові продукти, штучні волокна та їдкі луги, де необхідна чистота продукту. Він також широко використовується в конструкціях, коли стійкість до корозії є основним фактором. Інше використання включає частини космічних кораблів і ракет.


Корозійностійкі сплави на основі нікелю включають хастеллой і сплави Ni-Cu. Основними елементами сплаву є Cr, Mo, Cu тощо. Вони мають хороші комплексні властивості та можуть протистояти різноманітній кислотній корозії та корозії під напругою. Монель першим застосував композицію Ni-Cu; крім того, існують сплав Ni-Cr (тобто жароміцний сплав на основі нікелю, жароміцний корозійностійкий сплав серед корозійностійких сплавів), сплав Ni-Mo, сплав Ni-Cr-Mo (тобто Hastelloy Alloy серії C ) тощо. З точки зору властивостей корозійної стійкості, корозійна стійкість сплаву Ni-Cu краща, ніж стійкість Ni у відновних середовищах, а корозійна стійкість сплаву Ni-Cu краща, ніж стійкість Cu в окисних середовищах. В умовах відсутності кисню та окислювачів це високотемпературний фторстійкий сплав. Найкращий матеріал для газу, фтористого водню та фтористоводневої кислоти; Сплав Ni-Cr в основному використовується в умовах окисного середовища. Він може протистояти високотемпературному окисленню та корозії газами, що містять сірку, ванадій та інші гази. Ефективна стійкість до корозії може бути досягнута лише тоді, коли вміст Cr у сплаві перевищує 13%. Чим вищий вміст Cr, тим краща стійкість до корозії. Однак у випадку неокислюваних середовищ, таких як соляна кислота, стійкість до корозії є низькою. Це пояснюється тим, що кислоти, що не окислюють, не можуть легко утворити оксидну плівку на сплаві, а також розчинити оксидну плівку.
Додавання таких елементів, як Mo і Cu, до сплаву на основі нікелю може покращити корозійну стійкість захисного шару проти відновлюючих кислот. Наприклад, сплав Ni-Mo в основному використовується в умовах зниження корозії середовищ і є найкращим стійким до корозії соляною кислотою. Сплав, стійкість до корозії якого значно знижується в присутності кисню й окислювачів. Сплав Ni-Cr-Mo (-W) має властивості згаданих вище сплавів Ni-Cr і Ni-Mo і в основному використовується в умовах змішаного середовища окислення та відновлення. Цей тип сплаву знаходиться у високотемпературному газі фтористого водню, що містить кисень і окислювачі. Має хорошу корозійну стійкість у соляній кислоті, фтористоводневій кислоті та вологому газоподібному хлорі при кімнатній температурі. Важливість корозійностійких сплавів на основі нікелю, що містять Mo, полягає в тому, що вони можуть протистояти як окислювальним, так і відновним кислотам. Титан і нержавіюча сталь стійкі лише до окисних кислот. Наприклад, сплав Hastelloy C-276 або C-2000 є Ni-Cr, що містить W. -Mo.
Оскільки він містить надзвичайно низький вміст кремнію та вуглецю, він зазвичай вважається універсальним антикорозійним сплавом. Він має відмінну корозійну стійкість до більшості корозійних середовищ як в окислювальній, так і у відновній атмосферах, а також чудову стійкість до точкової корозії, щілинної корозії та корозії під дією напруги. Цей тип сплаву знижує C і Si, тому він може контролювати випадання карбідів і підвищити стійкість до корозії. Завдяки своїм характеристикам він широко використовується як матеріал для застосування в суворих середовищах, таких як хімічне обладнання. Крім того, сплав Ni-Cr-Mo-Cu стійкий до корозії як азотною кислотою, так і сірчаною кислотою, а також має хорошу корозійну стійкість у деяких змішаних окисно-відновних кислотах.





