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Perno UNS N09901
Perno UNS N09901
UNS N09901 Bolt
UNS N09901 Bolt

Perno UNS N09901

QS Fastener: UNS N09901 Bolt
Nombre: UNS N09901 Material del perno: Incoloy 901 Grado del producto: A Tamaño: M45 Longitud: 450 mm Alargamiento: 12 % Estándar: ANSI, DIN, NF Característica: Alto límite elástico y resistencia duradera Aplicación: Para componentes de motores de aeronaves, gas Motor
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Perno UNS N09901 está fabricado con la aleación de base níquel de alto rendimiento Incoloy 901, cumple con los estándares ANSI, DIN y NF, y es de grado A. El producto tiene una especificación de M45, con una longitud de 450 mm y un alargamiento del 12%. Ofrece alta resistencia y excelente rendimiento anticorrosivo, diseñado específicamente para entornos extremos, siendo adecuado para componentes de motores de aviación y motores de gas, entre otros campos críticos.  
Perno UNS N09901 no solo presenta excelentes propiedades mecánicas en entornos de alta temperatura, sino que también demuestra un rendimiento sobresaliente en resistencia a la oxidación.  
1. Datos de rendimiento de oxidación a alta temperatura de Perno UNS N09901 
El rendimiento antioxidante de Perno UNS N09901 en entornos de alta temperatura se evalúa mediante pruebas de aumento de peso por oxidación. A continuación, se presentan los datos de aumento de peso por oxidación a 800°C:  
Tiempo (horas)Aumento de peso por oxidación (mg/cm²)
1000.8
2001.5
5002.8
10004.5
Tasa de aumento de peso por oxidación: A 800°C, la tasa de aumento de peso por oxidación de Perno UNS N09901 es baja, lo que indica que su película de óxido tiene un efecto protector excelente. La tasa de aumento de peso por oxidación disminuye gradualmente con el tiempo, lo que demuestra que la película de óxido permanece estable durante la exposición prolongada a altas temperaturas.  
2. Comparación de Perno UNS N09901 con otros materiales  
MaterialTemperatura (°C)Aumento de peso por oxidación a 100 horas (mg/cm²)Aumento de peso por oxidación a 1000 horas (mg/cm²)
Incoloy 901 8000.84.5
Acero inoxidable 3048002.515.0
Acero de baja aleación8005.030.0
Comparación con el acero inoxidable 304: A 800°C, el aumento de peso por oxidación de Perno UNS N09901 es solo un tercio del del acero inoxidable 304, lo que indica que su rendimiento antioxidante es significativamente superior al del acero inoxidable común.  
 
Comparación con el acero de baja aleación: El aumento de peso por oxidación de Perno UNS N09901 es solo una sexta parte del del acero de baja aleación, lo que resalta aún más su ventaja en entornos de alta temperatura.  
3. Rendimiento de Perno UNS N09901 en exposición prolongada a altas temperaturas  
Después de 1000 horas de exposición a 800°C, Perno UNS N09901 muestra las siguientes características:  
1) Aumento de peso por oxidación estable: El aumento de peso por oxidación se estabiliza con el tiempo, lo que indica que la película de óxido permanece estable durante la exposición prolongada a altas temperaturas.  

 
2) Mantenimiento de las propiedades mecánicas: Después de la exposición a altas temperaturas, la resistencia a la tracción y el alargamiento de Perno UNS N09901 solo disminuyen ligeramente, lo que demuestra que sus propiedades mecánicas se mantienen en un nivel alto incluso en entornos de alta temperatura prolongados.  
 
3) Estabilidad microestructural: Mediante observación microscópica, no se detecta oxidación significativa en los límites de los granos o en el interior del material, lo que indica una buena estabilidad microestructural a altas temperaturas.  
4. Ventajas de aplicación de Perno UNS N09901
Perno UNS N09901 mantiene un excelente rendimiento antioxidante a temperaturas de hasta 800°C, gracias a su composición química única y la formación de una película de óxido densa. En comparación con los aceros inoxidables comunes y los aceros de baja aleación, Perno UNS N09901 ofrece una resistencia a la oxidación significativamente superior, cumpliendo con los exigentes requisitos de materiales antioxidantes a altas temperaturas en campos como turbinas de gas, petroquímica y aeroespacial. Su estabilidad y capacidad para mantener las propiedades mecánicas durante la exposición prolongada a altas temperaturas demuestran su fiabilidad y durabilidad en entornos extremos.