O Hastelloy C4 consiste em uma liga de níquel, molibdênio e cromo. Sua estabilidade térmica foi aperfeiçoada graças à omissão do tungstênio e a redução do ferro a algo como 1% em sua composição química. Além disso, a liga também conta com cerca de 0,3% de Ti (ticomo, substância altamente resistente a corrosões intergranulares).
O Hastelloy C4 é uma liga que possui ótima estabilidade quando exposta a procedimentos em elevadas temperaturas (que podem ser de 650 a até 1040 graus célsius). Além disso, ela também possui ótima ductilidade e resiste a corrosões mesmo após longos processos de envelhecimento.
A liga também resiste à formação de grãos-limite que se precipitam em zonas afetadas pela alta temperatura da solda. Não à toa, ele se torna um aliado em procedimentos químicos e eletroquímicos em estados soldados.
Sua resistência também não deixa nada a desejar, uma vez que o Hastelloy C4 resiste a ambientes de alto estresse, corrosões sob tensão e até mesmo em atmosferas oxidantes de até 1900ºF ou 1040 graus celsius.
A resistência do Hastelloy C4 também é excepcional para alguns ambientes como em processos químicos, que incluem ácidos quentes contaminados, solventes, minerais, cloros ou meios contaminados pelo cloro (sejam eles orgânicos, inorgânicos, ácidos acéticos ou ácidos fórmicos, cloro seco, salmoura, água do mar ou outros).
Processamento químico.
Composição | |||||||||
Elemento | Co | Cr | Fe | Mn | Mo | Ni | Ti | Other | P |
Mín. (%) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 58,1 | 0 | 0 | _ |
Máx. (%) | 2 | 18 | 3 | 1 | 17 | 72 | 0,7 | 0,2 | _ |
Propriedades | |||||||||
Tipo | Física | Térmica | Elétrica | ||||||
Medida | Densidade | Ponto de fusão | Tempetura de serviço | Condutividade térmica | Calor específico | Coeficiente de expansão térmica | Calor latente de fusão | Resistividade elétrica | Potencial galvânico |
Unidade | g/cm3 | °C | °C | W/m.°C | J/kg.°C | µstrain/°C | kJ/kg | µohm.cm | V |
Mín. | 8,6 | 1320 | 910 | 9 | 395 | 9,5 | 280 | 122 | 0,07 |
Máx. | 8,7 | 1380 | 1040 | 11,5 | 415 | 12 | 300 | 128 | 0,01 |
Propriedades Mecânicas | |||||||||
Medida | Módulo de elasticidade | Tensão de escoamento | Tensão máxima | Alongamento | Tensão de compressão | Módulo de flexão | Tensão de flexão | Dureza | |
Unidade | GPa | MPa | MPa | % strain | MPa | GPa | MPa | HV | HB |
Mín. | 207 | 310 | 705 | 45 | 310 | 207 | 310 | 170 | 164 |
Máx. | 215 | 440 | 865 | 70 | 440 | 215 | 440 | 220 | 207 |
Norma | Especificações | ||||||||
UNS | N06455 | ||||||||
US | ASTM Grade N06455 | ||||||||
EM | NiMo16Cr16Ti | ||||||||
EM | 2.461 | ||||||||
ISO | _ | ||||||||
GB (Chinesa) | _ | ||||||||
JIS (Japonesa) | NW 6455 (various standards) |
Recomendações | |||||||||
Tratamento Térmico – | |||||||||
Trabalho a frio – | |||||||||
Soldagem – | |||||||||
Similares – | |||||||||
Corrosão PREN(numero de resistencia equivalente ao pite) | |||||||||
Carbono Equivalente – 4 – 5,17 |
O Hastelloy C4 tem a composição química muito similar à do hastelloy C276. Porém, a sua fórmula garante resistência à corrosão em uma maior variedade de materiais e ambientes, o que inclui soluções com cloreto de ácido e ácidos do tipo orgânicos. Atualmente, esta liga é utilizada principalmente nos países europeus, enquanto o C276 é o preferido em território norte-americano.
Composição | |||||||||
Elemento | Co | Cr | Fe | Mn | Mo | Ni | Ti | Other | P |
Mín. (%) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 58,1 | 0 | 0 | _ |
Máx. (%) | 2 | 18 | 3 | 1 | 17 | 72 | 0,7 | 0,2 | _ |
Propriedades | |||||||||
Tipo | Física | Térmica | Elétrica | ||||||
Medida | Densidade | Ponto de fusão | Tempetura de serviço | Condutividade térmica | Calor específico | Coeficiente de expansão térmica | Calor latente de fusão | Resistividade elétrica | Potencial galvânico |
Unidade | g/cm3 | °C | °C | W/m.°C | J/kg.°C | µstrain/°C | kJ/kg | µohm.cm | V |
Mín. | 8,6 | 1320 | 910 | 9 | 395 | 9,5 | 280 | 122 | 0,07 |
Máx. | 8,7 | 1380 | 1040 | 11,5 | 415 | 12 | 300 | 128 | 0,01 |
Propriedades Mecânicas | |||||||||
Medida | Módulo de elasticidade | Tensão de escoamento | Tensão máxima | Alongamento | Tensão de compressão | Módulo de flexão | Tensão de flexão | Dureza | |
Unidade | GPa | MPa | MPa | % strain | MPa | GPa | MPa | HV | HB |
Mín. | 207 | 310 | 705 | 45 | 310 | 207 | 310 | 170 | 164 |
Máx. | 215 | 440 | 865 | 70 | 440 | 215 | 440 | 220 | 207 |
-> A liga possui densidade de, em média, 8.6 g por cm³;
-> Ponto de fusão entre 1335 a 1380 graus;
-> Alta condutividade térmica e resistividade elétrica;
-> Boa resistência à tração, alongamento e rendimentos com força.
A composição química do Hastelloy C4 é a seguinte: base de níquel; entre 14,5 a 17,5% de cromo; entre 14 a 17% de molibdênio; máximo de 0,009 de carbono; máximo de 3% de ferro; máximo de 1% de manganês; máximo de 0,05% de silício; entre 0,3 a 0,7% de ticomo; máximo de 0,025% de fósforo e máximo de 2% de cobalto. A grande variedade de elementos químicos é, certamente, uma razão que explica essa mesma variedade de aplicações do Hastelloy C4.
Norma | Especificações | ||||||||
UNS | N06455 | ||||||||
US | ASTM Grade N06455 | ||||||||
EM | NiMo16Cr16Ti | ||||||||
EM | 2.461 | ||||||||
ISO | _ | ||||||||
GB (Chinesa) | _ | ||||||||
JIS (Japonesa) | NW 6455 (various standards) |
-> Componentes e ferramentas responsáveis por processamentos químicos, como é o caso de evaporadores, trocadores de calor, misturadores, vasos, tubulações de transferência, filtros e outros;
-> Componentes que ficam expostos a gases ou óleos ácidos;
-> Procedimento de dessulfurização de sistemas de energia ou gás;
-> Para o tratamento de alguns tipos de resíduos;
-> Em indústrias farmacêuticas e alimentícias (voltadas ao processamento de alimentos);
-> Indústria de celulose e de papel;
-> Trabalhos a frio e procedimentos de soldagem como um todo.
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