{"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\/pt\/produto\/4j29-kovar-alloy\/","title":{"rendered":"4J29 Liga de Kovar"},"content":{"rendered":"<p><strong>1. Introdu\u00e7\u00e3o aos materiais 4J29<\/strong><\/p>\n<p>A liga 4J29 \u00e9 tamb\u00e9m designada por liga de Kovar. A liga tem um coeficiente de expans\u00e3o linear semelhante ao do vidro duro de borossilicato entre 20 e 450\u00b0C, um ponto de Curie elevado e uma boa estabilidade de tecido a baixa temperatura. A pel\u00edcula de \u00f3xido da liga \u00e9 densa e pode ser bem embebida em vidro. N\u00e3o funciona com merc\u00fario e \u00e9 adequado para utiliza\u00e7\u00e3o em instrumentos de descarga de merc\u00fario. \u00c9 o principal material estrutural de veda\u00e7\u00e3o dos dispositivos el\u00e9ctricos de v\u00e1cuo.<br \/>\nNormas t\u00e9cnicas para os materiais 4J29 YB\/T 5231-1993 \"Condi\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas para as ligas de ferro-n\u00edquel-cobalto para veda\u00e7\u00e3o de vidro 4J29 e 4J44\".<br \/>\n4J29 classes correspondentes: R\u00fassia 29H\u041a, 29H\u041a-B\u0418, Estados Unidos Kovar, Rodar Techallony Glasseal 29-17, Alemanha Vacon 12<\/p>\n<p><strong>2. Composi\u00e7\u00e3o qu\u00edmica do 4J29<\/strong><\/p>\n<p>Aplicar rigorosamente os requisitos dos Estados Unidos ou as normas nacionais<\/p>\n<p><strong>3. 4J29 Propriedades f\u00edsicas<\/strong><\/p>\n<p>4J29 densidade 8,5<br \/>\n4J29 resistividade \u03c1=0,48\u03bc\u03a9-m[1,5].<br \/>\n4J29 Ponto de Curie Tc=430\u2103[1,5].<br \/>\nAs propriedades magn\u00e9ticas da liga 4J29 s\u00e3o de 4000A\/m, a for\u00e7a de indu\u00e7\u00e3o magn\u00e9tica residual Br=0,98T, e a for\u00e7a coerciva Hc=68,8A\/m[1,2].<br \/>\n4J29 m\u00f3dulo de elasticidade E=138GPa.<\/p>\n<p><strong>4. 4J29 Organiza\u00e7\u00e3o e m\u00e9todo de fundi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<p>1) Depois que a estrutura e a estrutura da liga 4J29 s\u00e3o tratadas de acordo com o sistema de tratamento t\u00e9rmico especificado em 1.5, ela \u00e9 ent\u00e3o congelada a -78,5 \u2103. A estrutura da martensita n\u00e3o deve aparecer se for maior ou igual a 4 horas. No entanto, quando a composi\u00e7\u00e3o da liga n\u00e3o est\u00e1 correta, diferentes graus de austenita (\u03b3) sofrer\u00e3o uma transforma\u00e7\u00e3o em martensita acicular (\u03b1) \u00e0 temperatura ambiente ou baixa temperatura, e a mudan\u00e7a de fase ser\u00e1 acompanhada por um efeito de expans\u00e3o de volume. O coeficiente de expans\u00e3o da liga aumenta em conformidade, fazendo com que a tens\u00e3o interna do elemento de veda\u00e7\u00e3o aumente acentuadamente, causando mesmo danos parciais. O principal fator que afecta a estabilidade da estrutura da liga a baixa temperatura \u00e9 a composi\u00e7\u00e3o qu\u00edmica da liga. A partir do diagrama de fases tern\u00e1rio Fe-Ni-Co, pode ver-se que o n\u00edquel \u00e9 o elemento principal na fase gama est\u00e1vel, e um elevado teor de n\u00edquel favorece a estabilidade da fase gama. \u00c0 medida que a taxa de deforma\u00e7\u00e3o total da liga aumenta, a sua estrutura tende a ser mais est\u00e1vel. A segrega\u00e7\u00e3o da composi\u00e7\u00e3o da liga tamb\u00e9m pode causar mudan\u00e7a de fase \u03b3\u2192\u03b1 em \u00e1reas locais. Al\u00e9m disso, os gr\u00e3os grossos tamb\u00e9m promover\u00e3o a transi\u00e7\u00e3o de fase de \u03b3\u2192\u03b1.<br \/>\n2) A norma de granulometria 4J29 estipula que a granulometria das bandas de repuxo profundo n\u00e3o deve ser inferior ao n\u00edvel 7, e os gr\u00e3os inferiores ao n\u00edvel 7 n\u00e3o devem exceder 10% da \u00e1rea. Ao estimar a granulometria m\u00e9dia da tira com uma espessura inferior a 0,13 mm, o n\u00famero de gr\u00e3os n\u00e3o deve ser inferior a 8 ao longo da dire\u00e7\u00e3o da espessura da tira.<br \/>\n3) O processo de fus\u00e3o e fundi\u00e7\u00e3o de 4J29 \u00e9 fundido utilizando um forno de indu\u00e7\u00e3o sem v\u00e1cuo, um forno de indu\u00e7\u00e3o com v\u00e1cuo ou um forno de arco.<br \/>\n4J29 Vis\u00e3o geral da aplica\u00e7\u00e3o e requisitos especiais Esta liga \u00e9 uma liga t\u00edpica de veda\u00e7\u00e3o de vidro duro Fe-Ni-Co que \u00e9 internacionalmente vers\u00e1til. Ap\u00f3s uma utiliza\u00e7\u00e3o prolongada por f\u00e1bricas de avia\u00e7\u00e3o, o desempenho \u00e9 est\u00e1vel. \u00c9 principalmente utilizada para a selagem de vidro de componentes el\u00e9ctricos de v\u00e1cuo, tais como tubos de emiss\u00e3o, tubos de oscila\u00e7\u00e3o, tubos de igni\u00e7\u00e3o, magnetr\u00f5es, trans\u00edstores, fichas de selagem, rel\u00e9s, fios condutores de circuitos integrados, chassis, caixas, suportes, etc. Nas aplica\u00e7\u00f5es, o vidro selecionado deve corresponder ao coeficiente de expans\u00e3o da liga. Verificar rigorosamente a estabilidade do tecido a baixa temperatura de acordo com a temperatura de utiliza\u00e7\u00e3o. Deve ser efectuado um tratamento t\u00e9rmico adequado durante o processamento para garantir que o material tem boas propriedades de extens\u00e3o de tra\u00e7\u00e3o profunda. Ao utilizar materiais de forjamento, a estanqueidade deve ser rigorosamente verificada.<\/p>\n<p><strong>5. Campos de aplica\u00e7\u00e3o 4J29<\/strong><\/p>\n<p>1. Adequado para utiliza\u00e7\u00e3o em instrumentos com descarga de merc\u00fario.<br \/>\n2. Principais materiais estruturais de veda\u00e7\u00e3o utilizados em dispositivos el\u00e9ctricos de v\u00e1cuo.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. Introduction to 4J29 materials 4J29 alloy is also called Kovar alloy. 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