CH197351A - Iron-chromium-aluminum alloy resistant to high temperatures. - Google Patents

Iron-chromium-aluminum alloy resistant to high temperatures.

Info

Publication number
CH197351A
CH197351A CH197351DA CH197351A CH 197351 A CH197351 A CH 197351A CH 197351D A CH197351D A CH 197351DA CH 197351 A CH197351 A CH 197351A
Authority
CH
Switzerland
Prior art keywords
chromium
iron
alloy
content
thorium
Prior art date
Application number
Other languages
German (de)
Inventor
Guertler William Dr Prof
Original Assignee
Guertler William Dr Prof
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guertler William Dr Prof filed Critical Guertler William Dr Prof
Publication of CH197351A publication Critical patent/CH197351A/en

Links

Landscapes

  • Resistance Heating (AREA)

Description

  

  Gegen hohe Temperaturen beständige     Eisen-Chrom-Aluminium-Legierung.       Es sind Legierungen aus Eisen, Chrom  und Aluminium bekannt, welche verhältnis  mässig sehr widerstandsfähig sind gegen die  Einwirkung hoher Temperaturen. Als der  artige Legierungen kommen vorzugsweise  solche in Betracht, welche neben dem Haupt  bestandteil Eisen Chromgehalte von 20 bis       35        %        und        Aluminiumgehalte        von        1-10        %     aufweisen.  



  Gegenstand vorliegender Erfindung ist eine  gegen hohe Temperaturen beständige     Eisen-          Chrom-Aluminium-Legierung,    welche einen  die     Zunderfestigkeit    der Legierung erhöhenden  Gehalt an     Thorium    aufweist. Es wurde näm  lich gefunden, dass man die     Zunderfestigkeit     von an sich hitzebeständigen     Eisen-Chrom-          Aluminium-Legierungen    noch ganz erheblich  erhöhen kann, wenn man ihnen     Thorium-          metall    zusetzt.

   Bereits Spuren von     Thorium     bewirken eine Verbesserung der     Zunderfestig-          keit.    Für praktische Verhältnisse kommen  Gehalte von 0,001-5 %     Thorium    in Betracht.  In gegebenen Fällen kann man auch höhere         Thoriumzusätze    geben. Die anzuwendenden  Mengen richten sich nach dem Verwendungs  zweck, zum Beispiel mit Bezug auf Erhöhung  der Hitzebeständigkeit     (Zunderfestigkeit),    nach  den     mechanischen    Eigenschaften der Legierung  und schliesslich auch nach wirtschaftlichen  Erwägungen.  



       ZurBeeinflussung    der mechanischen Eigen  schaften der Legierungen zum Beispiel mit  Bezug auf     Bearbeitbarkeit    können denselben  noch geringe Mengen eines andern     Metalles     oder anderer Metalle einverleibt werden. Me  talle, durch welche die mechanischen Eigen  schaften der Legierungen verbessert werden  können, sind z. B. Mangan, Silizium, Magne  sium und dergleichen. Als Zusatzmengen  kommen zum Beispiel solche von 0,01-2 0/0  in Frage. Im allgemeinen wird man die  Menge dieser Zusätze so regeln, dass einer  seits die erstrebten Verbesserungen der Le  gierungen in mechanischer Hinsicht erzielt  werden, anderseits aber die     Zunderfestigkeit     der Legierungen nicht in störendem Masse      herabgesetzt wird.

   Die Legierungen stellen  einen besonders wertvollen     Werkstoff    für  hitzebeständige Gegenstände, wie zum Beispiel  Widerstandsmittel, insbesondere Heizdrähte  für elektrisch beheizte Öfen und dergleichen  dar.  



       Verbleichende        Versuche    haben ergeben,  dass die Lebensdauer von Widerstandsdrähten  für elektrisch beheizte Öfen und dergleichen,  bestehend aus einer Legierung aus 65 0%       Eisen,        30        %        Chrom        und    5     %        Aluminium        bei     einer Temperatur von<B>12500</B> C bei     Zusatz     von 0,05 %     Thorium    auf das 2,5 fache, bei       Zusatz        von        0,

  1        %        Thorium        auf        das        3,5        fache     und bei Zusatz von 0,5 %     Thorium    auf das  7fache erhöht wurde.  



  Ein weiterer erheblicher Vorteil liegt in  der geringen Widerstandsänderung. So zeigte  ein elektrischer Widerstandsdraht. aus einer       Eisen-Chrom-Aluminium-Legierung    der oben  genannten Zusammensetzung bei Erhitzung auf  12500 innerhalb seiner Lebensdauer von  etwa S Stunden einen gegenüber seinem  Widerstand bei Beginn der Belastung um  etwa 60 0% erhöhten Widerstand.

       Eine    Le  gierung gleicher     Zusammensetzung    mit einem       Gehalt        von    1     %        Thorium        wies        dagegen        nach     56     stündiger    Erhitzung auf 1250 0 eine Wider  standserhöhung von nur 27 0% auf.



  Iron-chromium-aluminum alloy resistant to high temperatures. There are alloys of iron, chromium and aluminum known, which are relatively moderately very resistant to the effects of high temperatures. Alloys of this type are preferably those which, in addition to the main component iron, have chromium contents of 20 to 35% and aluminum contents of 1-10%.



  The present invention relates to an iron-chromium-aluminum alloy which is resistant to high temperatures and which has a thorium content which increases the scale resistance of the alloy. It has been found that the scale resistance of heat-resistant iron-chromium-aluminum alloys can be increased considerably if thorium metal is added to them.

   Even traces of thorium improve the scale strength. For practical conditions, contents of 0.001-5% thorium come into consideration. In certain cases, higher additions of thorium can also be given. The quantities to be used depend on the intended use, for example with regard to increasing the heat resistance (scale resistance), on the mechanical properties of the alloy and, finally, on economic considerations.



       To influence the mechanical properties of the alloys, for example with regard to machinability, small amounts of another metal or other metals can be incorporated into them. Metals through which the mechanical properties of the alloys can be improved are, for. B. manganese, silicon, Magne sium and the like. As additional amounts, for example, those of 0.01-2 0/0 are possible. In general, the amount of these additives will be regulated in such a way that, on the one hand, the desired improvements in the alloys are achieved in mechanical terms, but on the other hand, the scale resistance of the alloys is not impaired.

   The alloys are a particularly valuable material for heat-resistant objects, such as resistance means, in particular heating wires for electrically heated ovens and the like.



       Tests have shown that the service life of resistance wires for electrically heated ovens and the like, consisting of an alloy of 65% iron, 30% chromium and 5% aluminum at a temperature of 12500 C with the addition of 0.05% thorium to 2.5 times, with the addition of 0,

  1% thorium was increased to 3.5 times and with the addition of 0.5% thorium to 7 times.



  Another significant advantage is the small change in resistance. So showed an electric resistance wire. of an iron-chromium-aluminum alloy of the above-mentioned composition, when heated to 12500, within its service life of about 5 hours, a resistance increased by about 60 0% compared to its resistance at the beginning of the load.

       An alloy of the same composition with a 1% thorium content, on the other hand, after 56 hours of heating to 1250 0, a resistance increase of only 27 0%.

 

Claims (1)

PATENTANSPRUCH: Gegen hohe Temperaturen beständige Eisen-Chrom-Aluminium-Legierung, gekenn zeichnet durch einen die Zunderfestigkeit der Legierung erhöhenden Gehalt an Thorium. U <B>N</B> TERANSPRüCHE 1. Legierung nach Patentansprueh, gekenn zeichnet durch einen Thoriumgehalt bis zu ä 0/0. 2. PATENT CLAIM: Iron-chromium-aluminum alloy resistant to high temperatures, characterized by a thorium content that increases the scale resistance of the alloy. U <B> N </B> TERCLAIMS 1. Alloy according to patent claim, characterized by a thorium content of up to 0/0. 2. Legierung nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass sie neben dem Haupt- bestandteil Eisen g0-35 % Chrom, 1 bis 10% Aluminium und 0,001-5% Thorium enthält. 3. Legierung nach Patentanspruch, gekenn zeichnet durch einen Gehalt an mindestens einem weiteren, die mechanischen Eigen schaften der Legierung verbessernden Ele- rnent. 4. Alloy according to patent claim, characterized in that, in addition to the main constituent iron, it contains 0-35% chromium, 1 to 10% aluminum and 0.001-5% thorium. 3. Alloy according to patent claim, characterized by a content of at least one further element which improves the mechanical properties of the alloy. 4th Legierung nach Patentanspruch und Unter anspruch 3, gekennzeichnet durch einen Gehalt von 0,01-2 % mindestens eines weiteren Elementes, welches die mechani schen Eigenschaften der Legierung ver bessert. 5. Legierung nach Patentanspruch und Unter- teransprüchen 3 und 4, gekennzeichnet durch einen Gehalt an Mangan von 0,01 bis 2 %. 6. Alloy according to patent claim and sub-claim 3, characterized by a content of 0.01-2% of at least one further element which improves the mechanical properties of the alloy. 5. Alloy according to patent claim and dependent claims 3 and 4, characterized by a manganese content of 0.01 to 2%. 6th Legierung nach Patentanspruch und Unter ansprüchen 3 und 4, gekennzeichnet durch eineu Gehalt an Silizium von 0,01-2 %. 7. Legierung nach Patentanspruch und Unter ansprüchen 3 und 4, gekennzeichnet durch einen Gehalt an Magnesium von 0,01 bis 2 0/0. Alloy according to patent claim and dependent claims 3 and 4, characterized by a silicon content of 0.01-2%. 7. Alloy according to claim and sub-claims 3 and 4, characterized by a magnesium content of 0.01 to 2 0/0.
CH197351D 1935-08-09 1936-07-22 Iron-chromium-aluminum alloy resistant to high temperatures. CH197351A (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE197351X 1935-08-09

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CH197351A true CH197351A (en) 1938-04-30

Family

ID=5756324

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CH197351D CH197351A (en) 1935-08-09 1936-07-22 Iron-chromium-aluminum alloy resistant to high temperatures.

Country Status (1)

Country Link
CH (1) CH197351A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1984002763A1 (en) * 1982-12-30 1984-07-19 Bulten Kanthal Ab Thermal protective shield

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1984002763A1 (en) * 1982-12-30 1984-07-19 Bulten Kanthal Ab Thermal protective shield

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0419789B1 (en) Shape memory alloy
AT160903B (en) Heat-treatable magnesium alloy with aluminum and bismuth content
DE1240672B (en) Use of an iron-chromium alloy for the production of objects with temperature-independent magnetic permeability
CH197351A (en) Iron-chromium-aluminum alloy resistant to high temperatures.
DE2159482A1 (en) Brass casting alloy - for hot rolling sheets strip etc giving high stress values and corrosion resistance
DE1927334C3 (en) Heat-resistant nickel-iron alloy
DE1245136B (en) Use of titanium alloys for the production of forgeable, highly heat-resistant and oxidation-resistant workpieces
AT151644B (en) Aluminum-chromium-iron alloys.
DE748943C (en) Aluminum alloy composite
DE628572C (en) Use of tin-containing silver-palladium alloys for dental purposes
DE697700C (en) The use of chrome-nickel alloys for heating conductors
DE632657C (en) Alloy for objects which, when processed, must have high heat resistance
DE1533346B1 (en) Ductile, high temperature resistant tungsten-rhenium alloys
DE740915C (en) Electrical cable with seamlessly pressed aluminum jacket
AT151933B (en) Scale-resistant chromium-nickel alloys and process for making the same.
DE711638C (en) Use of copper alloys for objects of high strength and elongation
DE741389C (en) Objects resistant to hydrochloric acid in a concentration of 10% and more
DE654175C (en) Use of aluminum alloy as a material for machine parts for sliding motion
DE523301C (en) Copper-nickel-beryllium alloy
DE722506C (en) Manufacture of items that have to be easy to process and have high heat resistance
AT109384B (en) Process for refining zinc-magnesium-aluminum alloys.
AT158386B (en) Scale-resistant resistance and building material.
DE315144C (en)
DE1243882B (en) Use of a copper-manganese-zinc alloy as a material for machine parts exposed to sliding stress
DE551368C (en) Bronze alloy