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Datenblatt zu Nickellegierungen

Super Invar 32-5

Super Invar 32-5 ist eine Eisen-Nickel-Kobalt-Legierung mit kontrollierter Ausdehnung, die für außergewöhnlich geringe Maßänderungen im Bereich der Raumtemperatur entwickelt wurde. Sie ist unter der Bezeichnung UNS K93500 bekannt und weist im Temperaturbereich von etwa -55 bis 95 °C eine geringere Wärmeausdehnung als Invar 36 auf, wobei sie bis mindestens -55 °C eine stabile austenitische Struktur beibehält. Die Legierung wird für optische und Lasersysteme, Ringlasergyroskope, Halbleiterkomponenten, Messtechnikgeräte, Wellenleiterrohre, Teleskopkonstruktionen, Präzisionspositioniersysteme und Baugruppen verwendet, die auf Glas oder Quarz mit geringer Ausdehnung abgestimmt sind.

 

 

Materialübersicht

Materialprofil Super Invar 32-5

Eine kurze Einführung in die Gussqualitäten für Einkäufer, die sich vor dem Absenden einer Anfrage über Zusammensetzung, Eigenschaften, Normen, verfügbare Formen und geeignete Anwendungsbereiche vergewissern möchten.

Ingenieurprofil

Super Invar 32-5 ist eine Eisen-Nickel-Kobalt-Legierung mit kontrollierter Ausdehnung, die für außergewöhnlich geringe Maßänderungen im Bereich der Raumtemperatur entwickelt wurde. Sie ist unter der Bezeichnung UNS K93500 bekannt und weist im Temperaturbereich von etwa -55 bis 95 °C eine geringere Wärmeausdehnung als Invar 36 auf, wobei sie bis mindestens -55 °C eine stabile austenitische Struktur beibehält. Die Legierung wird für optische und Lasersysteme, Ringlasergyroskope, Halbleiterkomponenten, Messtechnikgeräte, Wellenleiterrohre, Teleskopkonstruktionen, Präzisionspositioniersysteme und Baugruppen verwendet, die auf Glas oder Quarz mit geringer Ausdehnung abgestimmt sind.

 

 

Super Invar 32-5

Die technischen Daten auf dieser Seite dienen als Orientierungshilfe bei der Materialauswahl. Die endgültigen Abnahmewerte sind anhand der Einkaufsnorm, der Wärmebehandlungsbedingungen, der Produktform, der Abmessungen und des Materialprüfzeugnisses zu bestätigen.

Chemische Zusammensetzung

Zusammensetzungsbereich von Super Invar 32-5

Die folgende Tabelle enthält typische Grenzwerte für die Zusammensetzung von Alloy 625 / UNS N06625. Die tatsächliche chemische Zusammensetzung des Produkts wird im Werkstoffprüfzeugnis für jede einzelne Schmelze angegeben.

Element Symbol Nenninhalt (%) Rolle bei Super Invar 32-5
Eisen Fe Saldo Bildet die Grundmatrix der Legierung mit kontrollierter Ausdehnung.
Nickel Ni 32.00 Regelt das Verhalten bei geringer Ausdehnung und stabilisiert die austenitische Struktur.
Kobalt Co 5.50 Reduziert die Wärmeausdehnung im Bereich der Raumtemperatur zusätzlich.
Mangan Mn 0.40 Unterstützt den Schmelzvorgang und reguliert das metallurgische Verhalten.
Silizium Si 0.25 Wird als geringfügiges Entsulfurierungs- und Legierungselement eingesetzt.
Kohlenstoff C 0.02 Wird niedrig gehalten, um die Formstabilität und Verarbeitbarkeit zu gewährleisten.

 

 

Physikalische Eigenschaften

Wichtige physikalische und thermische Daten

Diese Werte helfen den Kunden, bei der ersten Materialauswahl die Dichte, das thermische Verhalten, das magnetische Verhalten und die Leitfähigkeit zu vergleichen.

Eigenschaft Metrischer Wert Imperial / Anmerkungen Zustand
Dichte ca. 8,14 g/cm³ ca. 0,294 lb/in³ Raumtemperatur
Schmelzpunkt ca. 1427 °C ca. 2600 °F Typischer Wert
Curie-Temperatur ca. 260 °C ca. 500 °F Typischer Wert
Wärmeleitfähigkeit ca. 10 W/m·K ca. 69 Btu·in/ft²·h·°F Raumtemperatur
Spezifische Wärme ca. 500 J/kg·°C ca. 0,119 Btu/lb·°F Raumtemperatur
Elektrischer spezifischer Widerstand ca. 0,80 µΩ·m ca. 80 µΩ·cm Raumtemperatur
Elastizitätsmodul ca. 159 GPa ca. 23,1 × 103 ksi Geglüht, Raumtemperatur
Mittlerer CTE, 30–100 °C ca. 0,84 µm/m·°C ca. 0,47 µin/in·°F Typisches Glühen bei 871 °C für 1 Stunde, Abkühlung im Ofen
Mittlerer CTE, 30–200 °C ca. 1,72 µm/m·°C ca. 0,96 µin/in·°F Typisches Glühen bei 871 °C für 1 Stunde, Abkühlung im Ofen
Mittlerer CTE, 30–300 °C ca. 4,16 µm/m·°C ca. 2,31 µin/in·°F Typisches Glühen bei 871 °C für 1 Stunde, Abkühlung im Ofen
Mittlerer CTE, 30–400 °C ca. 7,03 µm/m·°C ca. 3,91 µin/in·°F Typisches Glühen bei 871 °C für 1 Stunde, Abkühlung im Ofen

 

 

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur

Die mechanischen Eigenschaften variieren je nach Produktform, Größe, Verarbeitungsverfahren und Wärmebehandlung. Die folgende Tabelle fasst die üblicherweise herangezogenen Nennwerte für die Werkstoffauswahl zusammen.

Produktform / -zustand Zugfestigkeit Streckgrenze, 0,2% Dehnung Härte
Typisches Schmiedeprodukt – geglüht ca. 483 MPa / 70 ksi ca. 276 MPa / 40 ksi ca. 40% ca. 75 HRB
Kaltgeformtes Produkt Produkt- und rabattabhängig Produkt- und rabattabhängig Zustand unterhalb des geglühten Zustands Verarbeitungsabhängig
Fertiges Präzisionsbauteil Nach Zeichnung oder Kaufspezifikation Nach Zeichnung oder Kaufspezifikation Gemäß Spezifikation Gemäß Spezifikation

 

 

Bei Druckgeräten, Luft- und Raumfahrtbauteilen oder projektspezifischen Abnahmen sind anstelle der Nennwerte die Mindestanforderungen gemäß den angegebenen Normen ASTM, ASME, AMS, EN oder der Kundenzeichnung zu verwenden.

Normen und Spezifikationen

Gängige Super-Invar-32-5-Normen nach Produktform

YSN128 kann Angebote für Produkte aus der Legierung 625 gemäß den Anforderungen der Normen ASTM, ASME, AMS, EN, DIN, ISO oder nach Kundenzeichnungen erstellen. Der Geltungsbereich des Zertifikats kann an die Bestellung angepasst werden.

Geltungsbereich Allgemeiner Standard / Anforderung Anwendung Hinweis für Käufer
Material mit kontrollierter Ausdehnung ASTM F1684-06(2021), zurückgezogen 2024 Veraltete Spezifikation für Draht, Stangen, Stäbe, Bänder, Bleche und Rohre der Sorte UNS K93500 Nur verwenden, wenn dies vom Käufer genehmigt wurde oder in einer festgelegten Projektspezifikation vorgesehen ist.
Prüfung der Wärmeausdehnung ASTM E228-22 Prüfung der linearen Wärmeausdehnung mit einem Schubstangen-Dilatometer Geben Sie das Temperaturintervall, die Probenausrichtung, die thermische Vorgeschichte und die Akzeptanzgrenzen an.
Zugprüfung ASTM E8/E8M-25 Prüfung der Zugfestigkeit, Streckgrenze und Dehnung bei Raumtemperatur Die Ergebnisse hängen von der Produktform, der Ausrichtung der Probe und dem Lieferzustand ab.
Maßgefertigte Präzisionsprodukte Kundenzeichnung, OEM-Spezifikation oder genehmigter Materialkontrollplan Bearbeitete Teile, optische Strukturen, Wellenleiterrohre, Ringe, Flansche und Fittings Die Zeichnungsanforderungen regeln in der Regel die Abmessungen, die Wärmebehandlung, den Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE) und die Maßhaltigkeit.
Prüfunterlagen EN 10204 3.1 oder vereinbartes Werkszeugnis Chemische Analyse, Wärmebehandlung, mechanische Prüfungen und Rückverfolgbarkeit Bitte klären Sie vor der Bestellung, welche Prüfungen erforderlich sind und in welchem Format das Zertifikat ausgestellt werden soll.

 

 

Verfügbare Produktformen

Lieferprogramm für Super Invar 32-5

Informieren Sie sich über die verfügbaren Produktformen, Größenbereiche, Normen und Lieferoptionen für diese Legierung.

Formular Üblicher Größenbereich Lieferzustand Typische Anwendungsbereiche Seitenlink
Rohre und Röhren Präzise Abmessungen von kleinen bis zu großen Durchmessern auf der Grundlage von Zeichnungen geglüht, kaltgezogen, geschweißt oder nahtlos, je nach Vereinbarung Wellenleiter, optische Halterungen und formstabile Rohrbaugruppen Rohr- und Schlauchansicht
Rundstange Durchmesser 3–300 mm, größere Schmiedeteile auf Anfrage erhältlich Warmgewalzt, geschmiedet, geglüht, geschält oder geschliffen Optische Halterungen, Messtechnikteile, Ringe und präzisionsgefertigte Bauteile Rundstange anzeigen
Bleche & Platten Dicke 0,5–100 mm, Breiten und Längen nach Maß geglüht, kaltgewalzt, warmgewalzt oder präzisionsgewalzt Teleskopkonstruktionen, Instrumentenrahmen und Halbleiterausrüstung Blech und Platten anzeigen
Streifen & Folie Dicke 0,02–3 mm, Schlitzbreiten gemäß Spezifikation Kaltgewalzt, geglüht, blank oder spannungsgeglättet Präzisionsabstandshalter, flexible Elemente und Laminate mit geringer Ausdehnung Streifen und Folie anzeigen
Draht Durchmesser 0,1–12 mm, auf Rolle, Spule oder als gerades Stück Kaltgezogen, geglüht oder in verarbeitungsspezifischem Zustand Instrumentenkomponenten, Glasbaugruppen und Präzisionsdrahtteile „View Wire“ anzeigen
Befestigungselemente Standard- und benutzerdefinierte Bemaßungen Gedreht oder gewalzt, geglüht oder spannungsfrei gemacht Optische, messtechnische und Positionierungsbaugruppen mit geringer Ausdehnung Befestigungselemente anzeigen
Armaturen Nach Zeichnung gefertigte Winkelstücke, T-Stücke, Reduzierstücke und Spezialverbindungsstücke Gemäß Spezifikation bearbeitet, geformt, geschweißt und wärmebehandelt Präzisionsrohrsysteme und Baugruppen mit kontrollierter Ausdehnung Armaturen anzeigen
Flansche Kundenspezifische Durchmesser, Wandstärken und Bohrmuster Geschmiedet oder aus Blech gestanzt, bearbeitet und maßhaltig Optische Kammern, Geräteschnittstellen und Vakuumbaugruppen Flansche anzeigen
Schmiedeteile Ringe, Scheiben, Blöcke und gezeichnete Bauteile Geschmiedet, geglüht, grob bearbeitet oder feinbearbeitet Gyroskope, Teleskopkonstruktionen und Präzisionslagerkomponenten Schmiedeteile anzeigen
Schweißdraht Durchmesser 0,8–4,0 mm oder projektspezifische Abmessungen Sauberes, glänzendes Finish mit kontrollierter Fe-Ni-Co-Zusammensetzung Fachgerechte Verbindung und Reparatur von Super-Invar-Baugruppen Schweißdraht anzeigen

 

 

Leitfaden zur Materialauswahl

Wann sollte man Super Invar 32-5 in Betracht ziehen?

Dieser Leitfaden hilft Einkäufern dabei, die Einsatzbedingungen mit den typischen Vorteilen von Alloy 625 in Zusammenhang zu bringen. Bei der endgültigen Auswahl sollten die Konzentration, die Temperatur, der Druck, die Fertigungsweise, die Verfügbarkeit und das Budget berücksichtigt werden.

Serviceanforderung Empfohlene Legierung Grund für die Auswahl Hinweis für Käufer
Minimale Ausdehnung bei Raumtemperatur Super Invar 32-5 Bei korrekter Verarbeitung weist das Material im Temperaturbereich von etwa -55 bis 95 °C eine außergewöhnlich geringe Ausdehnung auf. Geben Sie den vollständigen Betriebstemperaturbereich und den maximal zulässigen Wärmeausdehnungskoeffizienten an.
Geringe Ausdehnung über einen breiteren Bereich moderater Temperaturen Invar 36 Bietet bewährte Leistung bei geringer Ausdehnung und ist in größerem Umfang auf dem Markt erhältlich. Vergleichen Sie die vollständigen Ausdehnungskurven und nicht nur einen Wert bei Raumtemperatur.
Ausdehnungskoeffizient passend zum ausgewählten Glas oder zur ausgewählten Keramik Kovar oder eine andere Dichtungslegierung Sein Ausdehnungsverhalten ist auf kompatible hermetische Glas-Metall- oder Keramikdichtungen ausgelegt. Wählen Sie entsprechend der genauen Glas- oder Keramikzusammensetzung und dem Versiegelungszyklus aus.
Ausdehnungsausgleich für Weichglas oder elektronische Bauteile Invar 42 Sein höherer Nickelgehalt sorgt für eine Ausdehnungskurve, die für bestimmte Anwendungen in der Elektronik und Glasindustrie geeignet ist. Bestätigen Sie den erforderlichen Dehnungsabstand und das Dichtungsmaterial.
Kritische optische oder messtechnische Struktur Super Invar 32-5 mit Stabilisierungsbehandlung Ein niedriger CTE lässt sich mit Spannungsentlastung und Maßstabilisierung kombinieren, um Präzisionsanwendungen zu ermöglichen. Legen Sie die Anforderungen für die Schruppbearbeitung, das Spannungsabbauen, die Schlichtbearbeitung und die Temperaturwechselbeanspruchung fest.
Allgemeiner Einsatz in korrosionsbeständigen oder hochtemperaturbeständigen Tragwerken Wählen Sie eine andere Nickellegierung aus Super Invar 32-5 ist auf Maßhaltigkeit optimiert, nicht auf umfassende Korrosionsbeständigkeit oder Hochtemperaturfestigkeit. Geben Sie die Umgebungsbedingungen, die Chemikalien, die Belastungen und die Betriebstemperatur für die Materialauswahl an.

 

 

Warum Sie sich für uns entscheiden sollten

Liefer- und Qualitätsunterstützung für Super Invar 32-5

Um den Datenverkehr zu bewerten, benötigen Einkäufer mehr als nur ein Datenblatt. Dieser Abschnitt liefert klare Vertrauenssignale für die Teams in den Bereichen Beschaffung, Technik und Qualität.

STASTM / ASME / AMS / EN

Das Angebot kann an die Projektstandards und die Spezifikationen zur Produktform angepasst werden.

MTEN 10204 3.1 MTC

Chargennummer, chemische Zusammensetzung, mechanische Eigenschaften und Prüfprotokolle können bereitgestellt werden.

QCPMI und Inspektion

PMI, UT, Maßprüfung, Sichtprüfung und Verpackungskontrolle stehen zur Verfügung.

CSBenutzerdefinierte Größe

Zuschnitt, Bearbeitungszugabe, Grobbearbeitung und Lieferung nach Zeichnung können vereinbart werden.

EPExportverpackung

Holzkiste, Bündel, Wasserschutz und internationale Versandpapiere.

RFSchnelle technische Antwort

Bitte geben Sie Güteklasse, Größe, Norm, Menge und Bestimmungsort an, damit wir Ihnen ein konkretes Angebot unterbreiten können.

Häufig gestellte Fragen

Fragen von Käufern zu Super Invar 32-5

Hier finden Sie praktische Antworten zu den Themen Beschaffung, Normen, Fertigung und industrielle Anwendungen.

Super Invar 32-5 wird für optische und Lasersysteme, Ringlasergyroskope, Halbleiterkomponenten, Messgeräte, Wellenleiterrohre, Teleskopkonstruktionen, Positioniersysteme und Baugruppen verwendet, die auf Glas oder Quarz mit geringer Ausdehnung abgestimmt sind.

Ja. UNS K93500 ist die standardisierte UNS-Bezeichnung für die Eisen-Nickel-Kobalt-Legierung, die allgemein als Super Invar 32-5 bekannt ist.

Super Invar 32-5 enthält etwa 32% Nickel und 5,5% Kobalt, während Invar 36 etwa 36% Nickel enthält, jedoch ohne den gleichen Kobaltzusatz. Super Invar 32-5 weist bei Raumtemperatur eine geringere Ausdehnung auf, seine Eigenschaften sind jedoch empfindlicher gegenüber chemischen Einflüssen, der Verarbeitung und der thermischen Vorgeschichte.

Die Legierung ist auf eine minimale Ausdehnung bei Raumtemperatur ausgelegt und weist im Temperaturbereich von etwa -55 bis 95 °C typischerweise eine geringere Ausdehnung auf als Invar 36. Der außergewöhnlich niedrige Wärmeausdehnungskoeffizient bleibt in weiten Hochtemperaturbereichen nicht nahe Null.

YSN128 kann Angebote für Bleche, Platten, Bänder, Rundstangen, Stangen, Draht, Präzisionsrohre, Schmiedeteile sowie nach Zeichnung gefertigte Befestigungselemente, Armaturen und Flansche erstellen. Die Verfügbarkeit und die Mindestbestellmenge hängen von den gewünschten Abmessungen und der gewünschten Lieferform ab.

Die Norm ASTM F1684 galt ursprünglich für UNS K93500, wurde jedoch im Jahr 2024 zurückgezogen. Für Wärmeausdehnungsprüfungen kann die Norm ASTM E228 und für Zugprüfungen die Norm ASTM E8/E8M vorgeschrieben werden. Aktuelle Bestellungen sollten sich nach einer vereinbarten Beschaffungsspezifikation, einer Kundenzeichnung oder den Materialanforderungen des Erstausrüsters richten.

Super Invar 32-5 kann unter Verwendung eines qualifizierten Verfahrens und einer kompatiblen, für das jeweilige Projekt zugelassenen Schweißzusatzwerkstoffzusammensetzung geschweißt werden. Schweißspannungen und Wärmeeinbringung können die Maßhaltigkeit beeinflussen, sodass bei kritischen Baugruppen möglicherweise Spannungsentlastung, Nachglühen, Temperaturwechselbeanspruchung und eine abschließende CTE-Überprüfung erforderlich sind.

Bitte geben Sie die UNS-Bezeichnung oder die Legierungssorte, die Produktform, die Abmessungen, die Menge, den Betriebstemperaturbereich, den erforderlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE), den Lieferzustand, die Wärmebehandlung, die Maßtoleranzen, die Prüfvorgaben und die Art des Zertifikats an. Für präzisionsgefertigte oder kundenspezifische Produkte sind Zeichnungen beizufügen.

Angebot für Super Invar 32-5 anfordern

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Teilen Sie uns bitte die gewünschte Güteklasse, die Produktform, die Größe, die Menge, die Norm, das Zertifikat und den Bestimmungsort mit. Wir helfen Ihnen gerne bei der Überprüfung der Verfügbarkeit, des Produktionsablaufs, des Prüfumfangs und der konkreten Lieferplanung.

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