{"id":613,"date":"2025-06-17T01:51:41","date_gmt":"2025-06-17T01:51:41","guid":{"rendered":"https:\/\/dura-alloy.com\/?post_type=product&#038;p=613"},"modified":"2025-06-17T01:51:57","modified_gmt":"2025-06-17T01:51:57","slug":"4j29-kovar-alloy","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/www.dura-alloy.com\/fr\/produit\/4j29-kovar-alloy\/","title":{"rendered":"4J29 Alliage de Kovar"},"content":{"rendered":"<p><strong>1. Introduction aux mat\u00e9riaux 4J29<\/strong><\/p>\n<p>L'alliage 4J29 est \u00e9galement appel\u00e9 alliage Kovar. L'alliage a un coefficient d'expansion lin\u00e9aire similaire \u00e0 celui du verre dur borosilicat\u00e9 entre 20 et 450\u00b0C, un point de Curie \u00e9lev\u00e9 et une bonne stabilit\u00e9 tissulaire \u00e0 basse temp\u00e9rature. Le film d'oxyde de l'alliage est dense et peut \u00eatre bien tremp\u00e9 dans le verre. Il ne r\u00e9agit pas au mercure et peut \u00eatre utilis\u00e9 dans les instruments \u00e0 d\u00e9charge de mercure. C'est le principal mat\u00e9riau structurel d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 des appareils \u00e9lectriques \u00e0 vide.<br \/>\nNormes techniques pour les mat\u00e9riaux 4J29 YB\/T 5231-1993 \"Technical Conditions for Iron-nickel Cobalt Glass Seal Alloys 4J29 and 4J44\".<br \/>\n4J29 grades correspondants : Russie 29H\u041a, 29H\u041a-B\u0418, \u00c9tats-Unis Kovar, Rodar Techallony Glasseal 29-17, Allemagne Vacon 12<\/p>\n<p><strong>2. Composition chimique de 4J29<\/strong><\/p>\n<p>Appliquer strictement les exigences des \u00c9tats-Unis ou les normes nationales.<\/p>\n<p><strong>3. 4J29 propri\u00e9t\u00e9s physiques<\/strong><\/p>\n<p>4J29 densit\u00e9 8,5<br \/>\n4J29 r\u00e9sistivit\u00e9 \u03c1=0,48\u03bc\u03a9-m[1,5].<br \/>\n4J29 Point de Curie Tc=430\u2103[1,5].<br \/>\nLes propri\u00e9t\u00e9s magn\u00e9tiques de l'alliage 4J29 sont \u00e0 4000A\/m, la force d'induction magn\u00e9tique r\u00e9siduelle Br=0.98T, et la force coercitive Hc=68.8A\/m[1,2].<br \/>\n4J29 module d'\u00e9lasticit\u00e9 E=138GPa.<\/p>\n<p><strong>4. 4J29 organisation et m\u00e9thode de fusion<\/strong><\/p>\n<p>1) Apr\u00e8s que la structure et la structure de l'alliage 4J29 est trait\u00e9e selon le syst\u00e8me de traitement thermique sp\u00e9cifi\u00e9 dans 1.5, il est ensuite congel\u00e9 \u00e0 -78,5\u2103. La structure martensitique ne devrait pas appara\u00eetre si elle est sup\u00e9rieure ou \u00e9gale \u00e0 4 heures. Cependant, lorsque la composition de l'alliage n'est pas correcte, diff\u00e9rents degr\u00e9s d'aust\u00e9nite (\u03b3) subiront une transformation en martensite aciculaire (\u03b1) \u00e0 temp\u00e9rature ambiante ou \u00e0 basse temp\u00e9rature, et le changement de phase sera accompagn\u00e9 d'un effet d'expansion de volume. Le coefficient de dilatation de l'alliage augmente en cons\u00e9quence, ce qui entra\u00eene une forte augmentation de la contrainte interne de l'\u00e9l\u00e9ment d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9, voire des dommages partiels. Le principal facteur affectant la stabilit\u00e9 de la structure \u00e0 basse temp\u00e9rature de l'alliage est la composition chimique de l'alliage. Le diagramme de phase ternaire Fe-Ni-Co montre que le nickel est le principal \u00e9l\u00e9ment de la phase gamma stable et qu'une teneur \u00e9lev\u00e9e en nickel favorise la stabilit\u00e9 de la phase gamma. Plus le taux de d\u00e9formation totale de l'alliage augmente, plus sa structure tend \u00e0 \u00eatre stable. La s\u00e9gr\u00e9gation de la composition de l'alliage peut \u00e9galement entra\u00eener un changement de phase \u03b3\u2192\u03b1 dans des zones locales. En outre, les gros grains favorisent \u00e9galement la transition de phase \u03b3\u2192\u03b1.<br \/>\n2) La norme 4J29 relative \u00e0 la granulom\u00e9trie stipule que la granulom\u00e9trie des bandes embouties ne doit pas \u00eatre inf\u00e9rieure au niveau 7, et que les grains inf\u00e9rieurs au niveau 7 ne doivent pas d\u00e9passer 10% de la surface. Lors de l'estimation de la taille moyenne du grain de la bande d'une \u00e9paisseur inf\u00e9rieure \u00e0 0,13 mm, le nombre de grains ne doit pas \u00eatre inf\u00e9rieur \u00e0 8 dans le sens de l'\u00e9paisseur de la bande.<br \/>\n3) Le processus de fusion et de moulage du 4J29 est r\u00e9alis\u00e9 \u00e0 l'aide d'un four \u00e0 induction sans vide, d'un four \u00e0 induction sous vide ou d'un four \u00e0 arc.<br \/>\n4J29 Aper\u00e7u des applications et exigences particuli\u00e8res Cet alliage est un alliage typique de scellement de verre dur Fe-Ni-Co qui est polyvalent \u00e0 l'\u00e9chelle internationale. Apr\u00e8s une utilisation \u00e0 long terme dans les usines a\u00e9ronautiques, les performances sont stables. Il est principalement utilis\u00e9 pour le scellement du verre des composants \u00e9lectriques sous vide tels que les tubes d'\u00e9mission, les tubes d'oscillation, les tubes d'allumage, les magn\u00e9trons, les transistors, les bouchons d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9, les relais, les fils conducteurs des circuits int\u00e9gr\u00e9s, les ch\u00e2ssis, les bo\u00eetiers, les supports, etc. Dans les applications, le verre s\u00e9lectionn\u00e9 doit correspondre au coefficient de dilatation de l'alliage. Il convient de v\u00e9rifier strictement la stabilit\u00e9 des tissus \u00e0 basse temp\u00e9rature en fonction de la temp\u00e9rature d'utilisation. Un traitement thermique appropri\u00e9 doit \u00eatre effectu\u00e9 au cours de la transformation afin de garantir que le mat\u00e9riau poss\u00e8de de bonnes propri\u00e9t\u00e9s d'extension en traction profonde. Lors de l'utilisation de mat\u00e9riaux de forgeage, l'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 \u00e0 l'air doit \u00eatre strictement v\u00e9rifi\u00e9e.<\/p>\n<p><strong>5. Champs d'application de la norme 4J29<\/strong><\/p>\n<p>1. Convient aux instruments \u00e0 d\u00e9charge de mercure.<br \/>\n2. Principaux mat\u00e9riaux structurels d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 utilis\u00e9s dans les appareils \u00e9lectriques \u00e0 vide.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. Introduction to 4J29 materials 4J29 alloy is also called Kovar alloy. 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