Hastelloy G-30 ist eine Hochleistungs-Nickel-Chrom-Eisen-Molybdän-Kupfer-Legierung, die speziell für eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Phosphorsäure und komplexe Umgebungen mit oxidierenden und reduzierenden Säuren entwickelt wurde. Als vielseitige Superlegierung verbindet sie die Korrosionsbeständigkeit von Nickelbasislegierungen mit der Kosteneffizienz von eisenhaltigen Systemen, was sie besonders wertvoll für die Düngemittelindustrie, die chemische Verarbeitung und Anwendungen zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung macht, bei denen andere Materialien vorzeitig versagen. Das Verständnis der chemischen Zusammensetzung von Hastelloy G-30-Stäben und ihrer vorgesehenen Anwendungen ist für Ingenieure und Beschaffungsfachleute, die zuverlässige Werkstoffe für aggressive Einsatzbedingungen suchen, von entscheidender Bedeutung. Dieser Artikel bietet eine umfassende Analyse der Zusammensetzung der Legierung und untersucht die wichtigsten Anwendungen, die sich ihre einzigartigen Eigenschaften zunutze machen.

Chemische Zusammensetzung von Hastelloy G-30 Stangen
Die herausragende Leistung von Hastelloy G-30 (UNS N06030) ist auf seine sorgfältig ausgewogene chemische Zusammensetzung zurückzuführen. Die Legierung weist einen hohen Anteil an Nickel und Chrom auf, kombiniert mit bedeutenden Zusätzen von Molybdän, Kupfer und Wolfram, wodurch ein Werkstoff entsteht, der sowohl oxidierenden als auch reduzierenden Umgebungen standhält. In der nachstehenden Tabelle sind die typischen Zusammensetzungsbereiche für Hastelloy G-30-Stangen aufgeführt.
| Element |
Zusammensetzung Prozentualer Anteil (%) |
Hauptfunktion in der Legierung |
| Nickel (Ni) |
Waage (ca. 43-50%) |
Basiselement mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen reduzierende Umgebungen und Chlorid-Spannungsrisskorrosion; bildet die austenitische Matrix |
| Chrom (Cr) |
28.0 - 31.5% |
Außergewöhnlich hoher Chromgehalt für hervorragende Beständigkeit gegen oxidierende Säuren, insbesondere Salpeter- und Phosphorsäure |
| Eisen (Fe) |
13.0 - 17.0% |
Bietet strukturelle Integrität und reduziert die Gesamtkosten der Legierung bei gleichzeitiger guter Korrosionsbeständigkeit |
| Molybdän (Mo) |
4.0 - 6.0% |
Verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen reduzierende Säuren, Lochfraß und Spaltkorrosion; ergänzt Chrom für ein breites Spektrum an Widerstandsfähigkeit |
| Kupfer (Cu) |
1.0 - 2.4% |
Strategischer Zusatz zur Verbesserung der Beständigkeit gegen Phosphor- und Schwefelsäure, insbesondere bei der Nassverarbeitung von Phosphorsäure |
| Wolfram (W) |
1,5 - 4,0% |
Trägt zur Verfestigung von Mischkristallen bei und erhöht die örtliche Korrosionsbeständigkeit weiter |
| Kobalt (Co) |
≤ 5.0% |
Kontrollierte Verunreinigung; kann zur Hochtemperaturfestigkeit beitragen, hält sich aber in Grenzen |
| Mangan (Mn) |
≤ 1.5% |
Wirkt als Desoxidationsmittel beim Schmelzen und unterstützt die Heißverarbeitbarkeit |
| Silizium (Si) |
≤ 0,8% |
Verbessert die Oxidationsbeständigkeit und wirkt als Desoxidationsmittel |
| Kohlenstoff (C) |
≤ 0,03% |
Ultra-niedriger Kohlenstoffgehalt verhindert Karbidausscheidungen und erhält die Schweißbarkeit |
| Phosphor (P) |
≤ 0,04% |
Kontrollierte Verunreinigungen zur Aufrechterhaltung der Korrosionsleistung |
| Schwefel (S) |
≤ 0,02% |
Verunreinigungen werden auf ein Minimum reduziert, um die Heißverarbeitbarkeit und Korrosionsbeständigkeit zu erhalten |
| Niob (Nb) + Tantal (Ta) |
0,30 - 1,50% |
Stabilisierende Elemente, die eine Sensibilisierung verhindern und die Korrosionsbeständigkeit in den wärmebeeinflussten Zonen der Schweißnaht erhalten |
Wichtige Eigenschaften, die sich aus der chemischen Zusammensetzung ergeben
Die einzigartige Kombination von Elementen in Hastelloy G-30 führt zu einer Reihe von Eigenschaften, die sie in bestimmten korrosiven Umgebungen besonders effektiv machen. Das Verständnis dieser Eigenschafts-Zusammensetzungs-Beziehungen hilft, die Anwendungseignung der Legierung zu erklären.
| Eigentum |
Wert/Merkmal |
Zusammensetzung Einfluss |
Leistung Nutzen |
| Beständigkeit gegen Phosphorsäure im Nassverfahren (WPA) |
Ausgezeichnet; besser als die meisten anderen Nickellegierungen |
Hochchrom (28-31,5%) kombiniert mit Kupfer (1-2,4%) und Molybdän (4-6%) |
Widersteht der aggressiven Kombination von Phosphorsäure, Fluoriden, Chloriden und anderen Verunreinigungen, die bei der Düngemittelherstellung auftreten |
| Beständigkeit gegen oxidierende Säuren |
Ausgezeichnet; eine der besten Nickellegierungen |
Sehr hoher Chromgehalt (28-31,5%) |
Hervorragende Leistung in Salpetersäure, Chromsäure und anderen oxidierenden chemischen Umgebungen |
| Resistenz gegen reduzierende Säuren |
Gut bis ausgezeichnet |
Nickelbasis mit Molybdän (4-6%) und Wolfram (1,5-4%) |
Effektive Handhabung von Schwefel-, Salz- und anderen reduzierenden Säuren |
| Lochfraß- und Spaltkorrosionsbeständigkeit |
Ausgezeichnet |
Hochwertige Kombination aus Chrom, Molybdän und Wolfram |
Widersteht lokalem Angriff in chloridhaltigen Umgebungen |
| Widerstandsfähigkeit gegen Spannungsrisskorrosion |
Ausgezeichnet |
Hoher Nickelgehalt (43-50%) |
Widersteht chloridinduzierter Spannungsrisskorrosion bei anspruchsvollen Einsätzen |
| Schweißeignung |
Ausgezeichnet |
Ultra-niedriger Kohlenstoffgehalt (≤0,03%) plus Stabilisierung durch Niob |
Kann ohne Wärmebehandlung nach dem Schweißen geschweißt werden; erhält die Korrosionsbeständigkeit in wärmebeeinflussten Zonen |
| Thermische Stabilität |
Gut |
Feststoff-lösungsgestützte Struktur |
Behält seine Eigenschaften über einen breiten Temperaturbereich bei |
Vergleich mit anderen Hastelloy-Güten
Das Verständnis der Unterschiede in der Zusammensetzung zwischen Hastelloy G-30 und anderen gängigen Hastelloy-Güten hilft, seine einzigartige Stellung in der Legierungsfamilie zu erklären und die richtige Werkstoffauswahl zu treffen.
| Element / Eigenschaft |
Hastelloy G-30 (UNS N06030) |
Hastelloy C-276 (UNS N10276) |
Hastelloy C-22 (UNS N06022) |
Hastelloy B-3 (UNS N10675) |
| Nickel (Ni) |
43-50% |
54-60% |
Ausbalanciert (ca. 56%) |
65-71% |
| Chrom (Cr) |
28.0 - 31.5% |
14.5 - 16.5% |
20.0 - 22.5% |
1.0 - 3.0% |
| Molybdän (Mo) |
4.0 - 6.0% |
15.0 - 17.0% |
12.5 - 14.5% |
27.0 - 32.0% |
| Eisen (Fe) |
13.0 - 17.0% |
4.0 - 7.0% |
2.0 - 6.0% |
1.0 - 3.0% |
| Kupfer (Cu) |
1.0 - 2.4% |
- (keine) |
- (keine) |
≤ 0,2% |
| Wolfram (W) |
1,5 - 4,0% |
3.0 - 4.5% |
2.5 - 3.5% |
≤ 3.0% |
| Primärer Anwendungsschwerpunkt |
Phosphorsäure, komplexe Düngemittelumgebungen, Mischsäuren |
Vielseitige Korrosionsbeständigkeit; reduzierende und gemischte Säuren |
Oxidierende Umgebungen; breite Korrosionsbeständigkeit |
Salzsäure; reine reduzierende Umgebungen |
| Typische Preisspanne (USD/kg) |
$45 - $85 |
$50 - $95 |
$55 - $105 |
$55 - $90 |
Wichtige Anwendungen von Hastelloy G-30 Stangen
Die einzigartige chemische Zusammensetzung von Hastelloy G-30 macht es zum Material der Wahl für verschiedene anspruchsvolle industrielle Anwendungen. In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten Verwendungszwecke und die Zusammensetzungsmerkmale aufgeführt, die eine hervorragende Leistung ermöglichen.
| Industrie |
Anmeldung |
Relevantes Kompositionsmerkmal |
Leistungsvorteil |
| Düngemittelproduktion |
Ausrüstung für Phosphorsäure im Nassverfahren (WPA): Verdampfer, Reaktoren, Wärmetauscher, Rohrleitungssysteme |
Hochchrom (28-31,5%) + Kupfer (1-2,4%) + Molybdän (4-6%) |
Hervorragende Beständigkeit gegen phosphorhaltige Säure, die Fluoride, Chloride und andere Verunreinigungen enthält; übertrifft 316L-Edelstahl und viele andere Nickellegierungen deutlich |
| Chemische Verarbeitung |
Anlagen zur Handhabung von Mischsäuren (Salpetersäure-Flusssäure, Schwefelsäure-Phosphorsäure), Beizflüssigkeiten und anderen aggressiven Chemikalienströmen |
Kombination aus Nickelbasis + Hochchrom + Molybdän + Kupfer |
Hält sowohl oxidierende als auch reduzierende Komponenten in Mischsäuresystemen aus, in denen andere Legierungen versagen |
| Kontrolle der Umweltverschmutzung |
Rauchgasentschwefelungsanlagen (REA), Wäscher, Rohrleitungen, Kaminauskleidungen |
Hoher Chrom- und Molybdängehalt |
Widersteht schwerer lokaler Korrosion durch chloridhaltige Säurekondensate |
| Aufbereitung von Kernbrennstoff |
Komponenten für die Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen und die Behandlung radioaktiver Abfälle |
Hohe Korrosionsbeständigkeit mit kontrolliertem Gehalt an Verunreinigungen |
Bewahrt die Integrität in aggressiven radioaktiven Umgebungen; der geringe Gehalt an Verunreinigungen erfüllt die Anforderungen der Nuklearindustrie |
| Petrochemie |
Sauergasaufbereitungsanlagen, Aminbehandlungsanlagen, Sauergasinjektionssysteme |
Hoher Nickelgehalt sorgt für Beständigkeit gegen Schwefelwasserstoff und Chloride |
Beständig gegen sulfidische Spannungsrisse und lokale Korrosion in sauren Umgebungen |
| Metallverarbeitung |
Beizanlagen für Edelstahl und Speziallegierungen; Säurerückgewinnungssysteme |
Beständigkeit gegen gemischte Salpeter-Fluorwasserstoffsäure-Beizlösungen |
Längere Lebensdauer der Geräte in schweren Beizsäureumgebungen; geringere Ausfallzeiten bei der Wartung |
| Pharmazeutische |
Hochreine Reaktionsgefäße und Verarbeitungsgeräte für korrosive Pharmazeutika |
Hochreine Zusammensetzung mit kontrollierten Verunreinigungen |
Gewährleistet Produktreinheit; hervorragende Reinigungsfähigkeit; widersteht Verunreinigungen durch Korrosionsprodukte |
| Luft- und Raumfahrt |
Bauteile, die aggressiven Flüssigkeiten und hohen Temperaturen ausgesetzt sind |
Hochtemperaturstabilität kombiniert mit Korrosionsbeständigkeit |
Behält seine Eigenschaften über weite Temperaturbereiche bei; widersteht sowohl Korrosion als auch Oxidation |
Mechanische Eigenschaften von Hastelloy G-30 Stangen
Die chemische Zusammensetzung von Hastelloy G-30 beeinflusst auch seine mechanischen Eigenschaften, so dass es sich für strukturelle Anwendungen in korrosiven Umgebungen eignet.
| Eigenschaft (geglühter Zustand) |
Typischer Wert |
Einschlägige Norm |
Zusammensetzung Einfluss |
| Zugfestigkeit (min) |
95 ksi (655 MPa) |
ASTM B581, ASME SB581 |
Mischkristallverfestigung aus Chrom, Molybdän und Wolfram |
| Streckgrenze (0,2% Offset, min) |
40 ksi (275 MPa) |
ASTM B581, ASME SB581 |
Nickel-Chrom-Eisen-Matrix bietet gute Streckgrenze ohne Ausscheidungshärtung |
| Dehnung (min) |
45% |
ASTM B581, ASME SB581 |
Der hohe Nickelgehalt trägt zu einer hervorragenden Duktilität und Umformbarkeit bei. |
| Härte (typisch) |
85-95 HRB |
ASTM B581 |
Lösungsgeglühter Zustand gewährleistet Verarbeitbarkeit |
| Dichte |
8,22 g/cm³ (0,297 lb/in³) |
— |
Im Einklang mit dem System der Nickel-Chrom-Eisen-Legierung |
| Schmelzbereich |
1350 - 1400°C (2460 - 2550°F) |
— |
Hoher Schmelzpunkt gewährleistet Integrität bei hohen Temperaturen |
Verfügbare Größen und Formen von Shanghai NC Metal Materials Co., Ltd.
Shanghai NC Metal Materials Co., Ltd. liefert Hastelloy G-30-Stäbe in einer umfassenden Palette von Formen und Abmessungen, um die unterschiedlichsten Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die typische Verfügbarkeit und die damit verbundenen Preisüberlegungen.
| Bar Form |
Größenbereich |
Herstellungsprozess |
Zustand der Oberfläche |
Referenzpreisindikator (USD/kg) |
| Runde Stäbe |
3mm - 300mm Durchmesser |
Warmgewalzt, kaltgezogen |
Schwarz, hell, gebeizt |
$45 - $80 |
| Präzisionsgeschliffene Stäbe |
3mm - 200mm Durchmesser |
Spitzenloses Schleifen |
Geschliffen, poliert |
$60 - $100 |
| Flache Stäbe |
Dicke: 3mm - 80mm
Breite: 10mm - 250mm |
Warmgewalzt, maschinell bearbeitet |
Warmgewalzt, maschinell bearbeitet |
$48 - $85 |
| Vierkant-/Sechskantstangen |
6mm - 100mm |
Kaltgezogen, warmgewalzt |
Hell, Schwarz |
$50 - $90 |
| Knüppel / Schmiedestücke |
100mm - 300mm |
Geschmiedet, Strangguss |
Geschmiedet, grobbearbeitet |
$42 - $70 |
Qualitätsspezifikationen und -standards
Alle Hastelloy G-30 Stäbe, die von Shanghai NC Metal Materials Co. geliefert werden, entsprechen international anerkannten Spezifikationen und gewährleisten die Eignung des Materials für regulierte Industrien und kritische Anwendungen.
| Spezifikation |
Beschreibung |
Anwendbare Produkte |
Wichtige Anforderungen |
| ASTM B581 |
Standard-Spezifikation für Stäbe und Stangen aus Nickel-Chrom-Eisen-Molybdän-Kupfer-Legierungen |
Alle Barformen |
Chemische Zusammensetzung, mechanische Eigenschaften, Abmessungstoleranzen |
| ASME SB581 |
Kessel- und Druckbehälter-Code Version von B581 |
Alle Stabformulare für Druckgeräte |
Zusätzliche Anforderungen für Druckbehälteranwendungen |
| UNS N06030 |
Bezeichnung des einheitlichen Nummerierungssystems |
Alle Produkte |
Überprüfung des Standardzusammensetzungsbereichs |
| DIN 2.4603 |
Bezeichnung der europäischen Norm |
Stäbe für europäische Märkte |
Europäische chemische und mechanische Anforderungen |
| NACE MR0175 / ISO 15156 |
Anforderungen für sauren Betrieb bei Öl- und Gasanwendungen |
Ausgewählte Größen mit dokumentierter Übereinstimmung |
Prüfung der Sulfid-Spannungsrissbeständigkeit |
Häufig gestellte Fragen zu Hastelloy G-30 Stangen
Wie ist die chemische Zusammensetzung von Hastelloy G-30-Stäben?
Hastelloy G-30-Stäbe haben eine sorgfältig ausgewogene chemische Zusammensetzung, bestehend aus Nickel als Rest (etwa 43-50%), Chrom mit 28,0-31,5%, Eisen mit 13,0-17,0%, Molybdän mit 4,0-6,0%, Kupfer mit 1,0-2,4% und Wolfram mit 1,5-4,0%. Die Legierung enthält außerdem stabilisierende Elemente wie Niob und Tantal (0,30-1,50%) und hat einen extrem niedrigen Kohlenstoffgehalt (≤0,03%). Diese einzigartige Kombination sorgt für eine außergewöhnliche Beständigkeit sowohl in oxidierenden als auch in reduzierenden Umgebungen, insbesondere in Phosphorsäure- und Mischsäureanwendungen.
Wofür wird Hastelloy G-30 verwendet?
Hastelloy G-30 wird in erster Linie in der Düngemittelindustrie für Nassprozessanlagen für Phosphorsäure, einschließlich Verdampfer, Reaktoren und Wärmetauscher, verwendet. Es wird auch in der chemischen Verarbeitung für Anlagen zur Handhabung von Mischsäuren (insbesondere Salpetersäure-Flusssäure und Schwefelsäure-Phosphorsäure), in Umweltschutzsystemen wie Rauchgasentschwefelungsanlagen, in der Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen und in Metallbeizverfahren eingesetzt. Die außergewöhnliche Beständigkeit der Legierung gegen fluorid- und chloridhaltige Phosphorsäure macht sie zum Material der Wahl für diese anspruchsvollen Anwendungen.
Wie schneidet Hastelloy G-30 im Vergleich zu 316L-Edelstahl beim Einsatz in Phosphorsäure ab?
Hastelloy G-30 übertrifft 316L-Edelstahl in nassen Phosphorsäureumgebungen erheblich. Während 316L unter vielen Phosphorsäurebedingungen schnell mit Raten von über 5 mm/Jahr korrodieren kann, weist Hastelloy G-30 typischerweise Korrosionsraten von unter 0,1 mm/Jahr auf. Der hohe Chromgehalt (28-31,5%) in Kombination mit Kupfer (1-2,4%) und Molybdän (4-6%) bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen die aggressive Kombination von Phosphorsäure, Fluoriden, Chloriden und anderen Verunreinigungen, die in der Düngemittelproduktion vorkommen. Für langfristige Zuverlässigkeit im Phosphorsäurebetrieb ist Hastelloy G-30 das bevorzugte Material.