Le Hastelloy C4 possède une excellente stabilité thermique et une grande ténacité à haute température. Il présente également une excellente résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte et aux atmosphères oxydantes jusqu'à 1040℃. Le Hastelloy C4 a une résistance exceptionnelle à une grande variété d'environnements de procédés chimiques, y compris les acides minéraux chauds contaminés, les solvants, le chlore et les milieux contaminés par le chlore (organiques et inorganiques), les acides formique et acétique, l'anhydride acétique, et les solutions d'eau de mer et de saumure.
Applications:
Le Hastelloy C4 est utilisé dans le traitement chimique, comme le chlore humide, l'acide hypochloreux, l'acide chlorhydrique, l'acide acétique et l'anhydride acétique; les systèmes de lavage des gaz de combustion; les opérations de décapage; et l'électro-galvanisation, etc.
Composition chimique du Hastelloy C4:
| Alliage | % | Ni | Cr | Mo | Fe | C | Mn | Si | Co | S | P | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-4 | Min. | 65 | 14 | 14 | ||||||||
| Max. | 18 | 17 | 3.0 | 0.01 | 1.0 | 0.08 | 2.0 | 0.010 | 0.025 | 0.70 |
Propriétés physiques du Hastelloy C4 :
|
Densité |
8.64 g/cm3 |
|
Point de fusion |
1350-1400 ℃ |
Propriétés mécaniques minimales de l'alliage Hastelloy C4 à température ambiante :
| Alliage | Résistance à la traction Rm N/mm 2 | Limite d'élasticité RP0.2N/mm 2 | Allongement A5 % |
| C-4 | 783 | 365 | 55 |