| MOQ: | 30 |
| Preis: | 3.25 |
316Ti/1.4571 ASTM A312 nahtloser Wärmetauscher Edelstahlröhren, die für aggressive korrosive Bedingungen und Hochtemperaturanwendungen ausgelegt sind.Diese mit Titan stabilisierte Version aus austenitischem Edelstahl mit 316 Molybdän bietet im Vergleich zur 316L eine überlegene Hochtemperaturfestigkeit und mechanische Eigenschaften.
| Standards | C | - Ja. | In | P | S | Die | Ni | - Das ist Mo. | Ti | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP316Ti | 0.08 max. | 0.75 max. | 2.00 max. | 0.045 max. | 0.030 max. | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 5 × ((C + N) -0.70 | REM |
| EN 10216-5 1.4571 | 0.08 max. | 1.00 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.015 max. | 16.50 bis 18.50 | 10.50-13.50 | 2.00-2.50 | 5 mal C-0.70 | REM |
| AISI 316Ti | 0.08 max. | 0.75 max. | 2.00 max. | 0.045 max. | 0.030 max. | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 5 × ((C + N) -0.70 | REM |
| Eigentum | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit (min) | 515 | MPa |
| Leistungsstärke 0,2% Proof (min) | 205 | MPa |
| Ausdehnung (min) | 35 | % |
| Härte (Rockwell B max) | 75 | HR B |
| Härte (Brinell max) | 205 | HB |
| Eigentum | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Spezifische Wärme (0-100°C) | 500 | J.kg-1,°K-1 |
| Wärmeleitfähigkeit | 14.6 | W.m−1,°K−1 |
| Thermische Ausdehnung | 16.5 | Bei der Verwendung von Chemikalien mit einem Gehalt an Chemikalien |
| Modul der Elastizität | 193 | GPa |
| Elektrische Widerstandsfähigkeit | 7.4 | Schnittstellen |
| Dichte | 7.99 | G/cm3 |
316Ti-Edelstahl bietet durch Titanstabilisierung eine erhöhte Empfindlichkeitsbeständigkeit und verhindert die Niederschlagung von Chromkarbid bei erhöhten Temperaturen (425-815°C).Dies gewährleistet eine Korrosionsbeständigkeit von 316L und bietet gleichzeitig überlegene mechanische Eigenschaften bei hohen Temperaturen, so dass es für einen längeren Betrieb in anspruchsvollen thermischen und ätzenden Umgebungen ideal ist.
| MOQ: | 30 |
| Preis: | 3.25 |
316Ti/1.4571 ASTM A312 nahtloser Wärmetauscher Edelstahlröhren, die für aggressive korrosive Bedingungen und Hochtemperaturanwendungen ausgelegt sind.Diese mit Titan stabilisierte Version aus austenitischem Edelstahl mit 316 Molybdän bietet im Vergleich zur 316L eine überlegene Hochtemperaturfestigkeit und mechanische Eigenschaften.
| Standards | C | - Ja. | In | P | S | Die | Ni | - Das ist Mo. | Ti | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP316Ti | 0.08 max. | 0.75 max. | 2.00 max. | 0.045 max. | 0.030 max. | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 5 × ((C + N) -0.70 | REM |
| EN 10216-5 1.4571 | 0.08 max. | 1.00 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.015 max. | 16.50 bis 18.50 | 10.50-13.50 | 2.00-2.50 | 5 mal C-0.70 | REM |
| AISI 316Ti | 0.08 max. | 0.75 max. | 2.00 max. | 0.045 max. | 0.030 max. | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 5 × ((C + N) -0.70 | REM |
| Eigentum | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit (min) | 515 | MPa |
| Leistungsstärke 0,2% Proof (min) | 205 | MPa |
| Ausdehnung (min) | 35 | % |
| Härte (Rockwell B max) | 75 | HR B |
| Härte (Brinell max) | 205 | HB |
| Eigentum | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Spezifische Wärme (0-100°C) | 500 | J.kg-1,°K-1 |
| Wärmeleitfähigkeit | 14.6 | W.m−1,°K−1 |
| Thermische Ausdehnung | 16.5 | Bei der Verwendung von Chemikalien mit einem Gehalt an Chemikalien |
| Modul der Elastizität | 193 | GPa |
| Elektrische Widerstandsfähigkeit | 7.4 | Schnittstellen |
| Dichte | 7.99 | G/cm3 |
316Ti-Edelstahl bietet durch Titanstabilisierung eine erhöhte Empfindlichkeitsbeständigkeit und verhindert die Niederschlagung von Chromkarbid bei erhöhten Temperaturen (425-815°C).Dies gewährleistet eine Korrosionsbeständigkeit von 316L und bietet gleichzeitig überlegene mechanische Eigenschaften bei hohen Temperaturen, so dass es für einen längeren Betrieb in anspruchsvollen thermischen und ätzenden Umgebungen ideal ist.