Hastelloy B3 ve Hastelloy B2, her ikisi de azaltma ortamlarına (örn. Hidroklorik asit, sülfürik asit) ve yüksek sıcaklık performansı için olağanüstü dirençleri ile tanınan nikel-molibden alaşımlarıdır. Bununla birlikte, B2'deki sınırlamaları ele almak için kasıtlı modifikasyonlardan kaynaklanan kompozisyon, özellikler ve uygulamalarda önemli ölçüde farklılık gösterirler. İşte ayrıntılı bir arıza:
Anahtar ayrım, alaşım elemanlarında, özellikle molibden, demir, krom seviyelerinde ve kobalt ve tungsten gibi ilavelerde yatmaktadır:
Anahtar farklılıklar: B3 daha yüksek molibden ve kobalt, düşük demir ve krom vardır ve stabiliteyi iyileştirmeyi ve tahıl sınırının sınırlı korozyona duyarlılığı azaltmayı amaçlayan az miktarda tungsten-modifikasyon içerir.
Hastelloy B2 ile ilgili kritik bir sorun,Sigma fazı oluşumu-Alaşım uzun süreler boyunca 600-900 derece (1.112-1,652 derece f) arasında ısıtıldığında oluşan kırılgan bir interetalik faz. Sigma fazı alaşımı zayıflatır, bu da özellikle yüksek stresli uygulamalarda çatlamaya eğilimlidir.
Bu sorunu azaltmak için Hastelloy B3 geliştirildi. Ayarlanmış bileşimi (alt krom, kontrollü demir ve eklenen tungsten)Sigma fazı oluşumunu bastırır, kaynak, ısıl işlem veya yüksek sıcaklıklara uzun süreli maruz kalma sırasında mikroyapısal stabilitenin arttırılması. Bu, b3'ü döngüsel ısıtma veya kaynak içeren uygulamalarda daha sağlam hale getirir.
Her iki alaşım da azalan ortamlarda mükemmeldir (örneğin, oksijen gibi oksitleyici ajanların az olduğu hidroklorik asit), ancak B3 belirli senaryolarda gelişmiş performans sunar:
Hidroklorik asit (HCL): Her ikisi de kaynamaya kadar sıcaklıklarda tüm HC1 konsantrasyonlarına direnir, ancak B3, B2'nin saldırıya daha eğilimli olabileceği yüksek hızlı veya havalandırılmış HCL çözeltilerinde lokalize korozyona (örneğin, çukur) daha iyi direnç gösterir.
Sülfürik asit (h₂so₄): B3, B2'ye kıyasla türbülanslı akış koşulları altında korozyona karşı artan direnç ile seyreltik ve orta konsantrasyonlarda iyi performans gösterir.
Tahıl sınırlı korozyon: B2, Sigma fazı oluşumu nedeniyle kaynak veya ısıl işlemden sonra tahıl sınırına daha duyarlıdır. B3'ün stabilitesi bu riski en aza indirir, bu da kaynaklı yapılarda daha güvenilir hale getirir.
Her iki alaşım da benzer taban çizgisi mukavemeti olsa da, B3 özellikle yüksek sıcaklıklara maruz kaldıktan sonra daha iyi süneklik ve tokluk sunar:
B3'ün daha yüksek sünekliği ve tokluğu, yapısal uygulamalarda kritik bir avantaj olan mekanik stres altında çatlamaya daha dirençli hale getirir.
Hastelloy B2 kaynak için zorlayıcıdır, çünkü kaynaktan gelen ısı, ısıdan etkilenen bölgedeki (HAZ) sigma faz oluşumunu tetikleyebilir ve bu da sondan sonra kucaklamaya yol açar. Bu riski en aza indirmek için özel kaynak teknikleri (örn. Düşük ısı girişi, hızlı soğutma) gereklidir.
B3, aksine,Üstün Kaynaklanabilirlik. Kompozisyonu, HAZ'daki Sigma faz oluşumunu azaltır ve ciddi süneklik veya korozyon direnci kaybı olmadan daha basit kaynaklara izin verir. Bu, B3'ü tanklar, borular veya ısı eşanjörleri gibi kaynaklı bileşenlerin üretilmesi için tercih edilebilir.
Hastelloy B2: Saf, aerlanmamış indirgeyici asitleri (örn., Orta sıcaklıklarda konsantre HCL) kullanan statik ekipmanlarda (örn. Depolama tankları, reaksiyon kapları) kullanılır. Kaynaklı yapılar veya sıcaklık döngüsüne sahip dinamik ortamlar için daha az idealdir.
Hastelloy B3: Kimyasal işlemede pompalar, vanalar, ısı eşanjör borusu ve boru hatları gibi dinamik veya kaynaklı uygulamalar için tercih edilir (örn. HCL damıtma, sülfürik asit üretimi). İstikrarı ayrıca B2'nin kucaklamadan dolayı başarısız olabileceği yüksek sıcaklık azaltma ortamlarına da uygundur.
Hastelloy B3, B2'nin Sigma fazı oluşumuna ve zayıf kaynaklanabilirliğe karşı savunmasızlığını ele almak için tasarlanmış B2'nin yükseltilmiş bir versiyonudur. Daha yüksek molibden, daha düşük demir/krom, tungsten ilave ve iyileştirilmiş mikroyapısal stabilite ile B3, üstün korozyon direnci, süneklik ve kaynak sağlama sunar ve ortamları azaltmada talepkar, yüksek stres veya kaynaklı uygulamalar için daha iyi bir seçim sunar. B2, hala yararlı olsa da, kaynak ve sıcaklık döngüsünün minimum olduğu daha az kritik, statik senaryolarla sınırlıdır.