La aleación de hierro-níquel se obtiene en un rango de temperatura determinado ajustando el contenido de níquel, la energía interna y el coeficiente de expansión de diferentes vidrios blandos y cerámicas que combinan con una serie de aleaciones de expansión, su coeficiente de expansión y la temperatura de Curie aumentan con el incremento del contenido de níquel. El conjunto se utiliza ampliamente en la industria del vacío eléctrico en la estructura de sellado del material.
Composición química en %, Invar
| marca | Composición química | ||||||||
| Ni | Fe | C | P | Si | Co | Mn | Al | S | |
| ≤ | |||||||||
| 4j42 | 41,5~42,5 | Bal | 0,05 | 0,02 | 0,3 | - | 0,80 | 0,10 | 0,02 |
| 4j45 | 44,5~45,5 | Bal | 0,05 | 0,02 | 0,3 | - | 0,80 | 0,10 | 0,02 |
| 4j50 | 49,5~50,5 | Bal | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 1.0 | 0,80 | 0,10 | 0,02 |
| 4j52 | 51,5~52,5 | Bal | 0,05 | 0,02 | 0,3 | - | 0,60 | - | 0,02 |
| 4j54 | 53,5~54,5 | Bal | 0,05 | 0,02 | 0,3 | - | 0,60 | - | 0,02 |
Constantes físicas básicas y propiedades mecánicas de la aleación:
| marca | Conductividad térmica | capacidad calorífica específica | Densidad | resistividad eléctrica | Punto de Curie |
| 4j52 | 16.7 | 502J | 8.25 | 0,43 | 520 |
| Característica de expansión típica (10⁻⁶ / ºC) | ||||||||
| Rango de temperatura | 20~100 | 20~200 | 20~300 | 20~350 | 20~400 | 20~450 | 20~500 | 20~600 |
| Coeficiente de expansión | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 11.2 |
La aleación 4j52 se utiliza principalmente para el sellado de vidrio de plomo blando y fusibles de tubo pequeño.
150 0000 2421