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La marca X3CrNiMo17-13-3 es comparable a X5 CrNiMo 17 13 3 acc. según DIN17440:1985-07. El comportamiento a la corrosión es similar al 1.4401. Resistencia ligeramente mejorada al ataque selectivo debido al mayor contenido de Mo. En estado de entrega resistente a la corrosión intercristalina. Aplicac
El austenítico CrNi-Stahl X2CrNiN18-10, comparable a X 2 CrNiN 18 10 acc. según DIN 17440:1985-07, muestra un punto de fluencia más alto debido a la aleación de nitrógeno que se adhiere incluso a temperaturas más altas. Uso en la construcción de recipientes a presión y en la construcción de peso lig
La marca X2CrNiMoN17-13-3 es comparable a X 2 CrNiMoN 17 13 3 acc. según DIN17440:1985-07. El material es un acero totalmente austenítico utilizable para el acabado de espejo, que muestra una mayor resistencia debido a la aleación de N. Muestra mayor resistencia a la corrosión especialmente a ácidos
La marca X2CrNiMoN17-11-2 es comparable a X 2 CrNiMoN 17 12 2 acc. según DIN 17440 :1985-07. El material es un acero completamente austenítico que muestra una mayor resistencia y estabilidad estructural debido a la adición de N. Muestra alta resistencia en medios oxidantes. El parámetro de interacci
La marca X2CrNiMo18-14-3 es comparable a X 2 CrNiMo 18 14 3 acc. según DIN17440:1985-07. El material es una variante de 1.4404 con contenidos de aleación ligeramente aumentados para Cr, Ni y Mo. Por lo tanto, cualidades mejoradas contra la corrosión. Es resistente a la corrosión intercristalina tamb
La marca X2CrNIMo17-12-2 es comparable a X 2 CrNiMo 17 13 2 acc. según DIN17440:1985-07. Es una modificación del acero 1.4401 y un acero de alta resistencia a los ácidos no oxidantes ya los medios que contienen cloruros. El acero se puede utilizar para acabado de espejo y conformado en frío. Propied
La marca X2CrNi19-11, una modificación de 1.4301, es comparable a X 2CrNi 19 11 acc. según DIN 17440 :1985-07. Resistencia a la corrosión intercristalina en condiciones de entrega así como en condiciones sensibilizadas debido al bajo contenido de C. Aplicación en la ingeniería de aparatos químicos y
CuZn30 (CW505L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica son más bajas que para CuZn28. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesa
CuZn30 (CW505L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica son más bajas que para CuZn28. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesa
CuZn30 (CW505L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica son más bajas que para CuZn28. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesa
CuZn30 (CW505L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica son más bajas que para CuZn28. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesa
CuZn20Al2As (CW702R identificación anterior:CuZn20Al2) es una aleación de cobre no endurecible. Los valores altos de dureza y resistencia solo se pueden lograr mediante el conformado en frío. Las propiedades de resistencia, la resistencia a la corrosión y la resistencia a la oxidación se pueden aume
CuZn20 (CW503L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica es peor que para CuZn15. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesamiento
CuZn20 (CW503L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica es peor que para CuZn15. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesamiento
CuZn20 (CW503L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica es peor que para CuZn15. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesamiento
CuZn15 (CW502L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica son más bajas que para CuZn10. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesa
CuZn15 (CW502L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica son más bajas que para CuZn10. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesa
CuZn15 (CW502L) es una aleación forjada no endurecible. Los parámetros de alta dureza y resistencia se pueden lograr solo mediante el conformado en frío. La conductividad térmica y eléctrica son más bajas que para CuZn10. La resistencia a la corrosión es similar al cobre puro. Propiedades de procesa
Acero totalmente austenítico de alta temperatura de decapado. de 1150°C en el aire (temperatura de aplicación más alta en el aire), resistencia garantizada al escalado para fluctuaciones térmicas amplias y rápidas, pero sin resistencia en atmósfera reductora. Excelente comportamiento a la fluencia y
CuSn8, mat. No. CW453K, es comparable a la marca DIN CuSn8, mat. N° 2.1030, según. según DIN 17662 :1983-12. Las propiedades de la aleación de CuSn están determinadas predominantemente por el contenido de estaño. La resistencia a la tracción, el límite elástico y la dureza aumentan de acuerdo con el
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