GH4163与GH4169均为镍基高温合金,但成分、性能及应用存在显著差异,具体对比如下:
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一、成分与强化机制
GH4163
基体:Ni-Cr-Co基(Ni 50–55%,Cr 17–21%,Co 19–21%)。
强化相:以γ″相(Ni₃(Ti,Al))为主,辅以Mo₂C碳化物,通过沉淀强化提升中高温强度。
微量元素:含B、Zr优化晶界韧性,Fe≤0.7%抑制脆性相。
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GH4169
基体:Ni-Cr-Fe基(Ni 50–55%,Cr 17–21%,Fe余量)。
强化相:以γ″相(Ni₃Nb)为主,γ′相(Ni₃(Al,Ti))为辅,双相协同强化。
微量元素:Nb 4.75–5.5%增强高温稳定性,Ti/Al控制析出行为。
二、性能对比
特性 GH4163 GH4169
使用温度 -253℃至650℃(短期850℃) -253℃至650℃(短期700℃)
密度 8.35 g/cm³ 8.19 g/cm³(典型值)
抗氧化性 优异(Cr₂O₃膜) 良好(依赖Cr含量)
抗疲劳性 抗冷热疲劳性能突出 高周/低周疲劳性能均衡
加工性 冷加工硬化速率高,需中间退火 焊接与成形性更优
三、应用领域
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GH4163
航空发动机:主燃烧室板材、加力燃烧室环形件等高温承力结构。
能源设备:燃气轮机高温旋转部件,依赖其抗蠕变与抗氧化性。
GH4169
航天/核能:涡轮盘、紧固件、反应堆抗辐照部件。
石油化工:耐腐蚀管道、高温阀门等复杂形状零件。
四、工艺与标准
GH4163:热加工窗口1120–900℃,固溶+时效(650–750℃×8–16h)优化γ″相析出。
GH4169:典型热处理为950–980℃固溶+双级时效(720℃→620℃),控制γ″/γ′相比例。
GH4163侧重高温抗氧化与抗疲劳,适合燃烧室等极端热环境;GH4169以综合性能见长,适用于复杂载荷与腐蚀共存的场景。
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