Le Hastelloy B a une grande capacité dans les environnements réducteurs, comme l'acide sulfurique à des concentrations modérées et d'autres acides non oxydants. Par ailleurs, il résiste également à la fissuration par corrosion sous contrainte induite par les chlorures. En raison de sa faible résistance aux environnements oxydants, le Hastelloy B ne devrait pas être utilisé dans des conditions de sels ferriques ou cupriques pour éviter une défaillance rapide par corrosion.
Applications:
Le Hastelloy B peut être appliqué dans ces domaines, comme les équipements manipulant des environnements chimiques réducteurs; et l'industrie des procédés chimiques impliquant des acides chlorhydrique, sulfurique, phosphorique et acétique.
Composition chimique du Hastelloy B:
| Alliage | % | Ni | Mo | Fe | Cr | Co | C | Mn | V | Si | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hastelloy B | Min. | Balance | 26 | 4.0 | 0.2 | |||||||
| Max. | 30 | 6.0 | 1.0 | 2.5 | 0.05 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | ||
| Hastelloy B-2 | Min. | Balance | 26 | 2.0 | ||||||||
| Max. | 30 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 1.0 | 0.1 | 0.04 | 0.03 |
Propriétés physiques du Hastelloy B :
| Densité | 9.24g/cm 3 |
| Point de fusion | 1330-1380℃ |
Propriétés mécaniques minimales de l'alliage Hastelloy B à température ambiante :
| État de l'alliage |
Résistance à la traction
Rm N/mm 2 |
Limite d'élasticité
RP0.2N/mm 2 |
Allongement A5 % |
| Hastelloy B | 690 | 310 | 40 |