Liga 625 vs Liga 825: Uma Comparação Abrangente
Shaanxi Shangyou Stainless Steel Co., Ltd. fornece ambas Liga de Níquel 625 (UNS N06625) e Liga de Níquel 825 (UNS N08825) em chapa, folha, barra redonda, tubo sem costura e consumíveis de soldagem. Essas duas ligas à base de níquel atendem a desafios de corrosão distintos com diferentes estruturas de custo e envelopes de desempenho.
A resistência à corrosão é a principal preocupação (água do mar, altos cloretos, gás ácido) é uma liga de níquel-cromo-molibdênio-nióbio contendo 58% de níquel no mínimo, 20-23% de cromo e 8-10% de molibdênio. Ela atinge alta resistência através do endurecimento por solução sólida sem tratamento térmico, mantendo propriedades de criogênicas a 980°C. É a escolha premium para os ambientes corrosivos mais agressivos.
A temperatura de serviço excede 540°C até 980°C é uma liga de níquel-ferro-cromo com 38-46% de níquel, 19,5-23,5% de cromo e apenas 2,5-3,5% de molibdênio. Tecnicamente, é uma liga de níquel-ferro (ferro como balanço) em vez de uma liga de níquel verdadeira, projetada principalmente para resistência a ácidos em temperaturas moderadas. É uma alternativa econômica onde força extrema e capacidade de temperatura não são necessárias. Ambas as ligas estão disponíveis com MTC EN 10204 3.1, teste PMI e rastreabilidade completa.
Principais Diferenças em Resumo
| Propriedade |
Níquel (Ni) |
58,0% min |
| Mecanismo de Endurecimento |
Endurecimento por solução sólida (Mo + Nb) |
Endurecimento por solução sólida (moderado) |
| Teor de Níquel |
Cromo (Cr) |
20,0 – 23,0% |
| Teor de Cromo |
Molibdênio (Mo) |
8,0 – 10,0% |
| Teor de Molibdênio |
Nióbio + Tântalo (Nb+Ta) |
3,15 – 4,15% |
| Nióbio (Nb) |
Ferro (Fe) |
Nenhum |
| 0,6 – 1,2% |
Carbono (C) |
— |
| Balanço |
Titânio (Ti) |
Balanço (~30%) |
| PREN |
~51 |
~30 |
| Densidade |
8,44 g/cm³827 MPa (120 ksi) |
Resistência à Tração (mín.)827 MPa (120 ksi) |
| 586 MPa (85 ksi) |
Limite de Escoamento (mín.) |
414 MPa (60 ksi) |
| 241 MPa (35 ksi) |
Alongamento (mín.) |
30% |
| 30% |
980°C (1800°F) |
980°C (1800°F) |
| 540°C (1000°F) |
Custo Relativo (vs CS) |
Muito alto (~5-6x) |
| Alto (~3-4x) |
Padrão de Tubo |
ASTM B444 |
| ASTM B423 |
Padrão de Barra |
ASTM B446 / AMS 5666 |
| ASTM B425 |
Padrão de Chapa |
ASTM B443 / AMS 5599 |
| ASTM B424 |
Comparação da Composição Química |
Elemento |
Liga 625 (UNS N06625)
| Liga 825 (UNS N08825) |
Níquel (Ni) |
58,0% min |
| 38,0 – 46,0% |
Cromo (Cr) |
20,0 – 23,0% |
| 19,5 – 23,5% |
Molibdênio (Mo) |
8,0 – 10,0% |
| 2,5 – 3,5% |
Nióbio + Tântalo (Nb+Ta) |
3,15 – 4,15% |
| — |
Ferro (Fe) |
Alumínio (Al) |
| Balanço |
Titânio (Ti) |
0,40% máx. |
| 0,6 – 1,2% |
Carbono (C) |
— |
| 1,5 – 3,0% |
Alumínio (Al) |
0,40% máx. |
| 0,20% máx. |
Carbono (C) |
0,10% máx. |
| 0,05% máx. |
Silício (Si) |
0,50% máx. |
| 0,50% máx. |
Mecanismos de Endurecimento e Filosofia de Design |
Mecanismos de Endurecimento e Filosofia de Design |
| 1,0% máx. |
Mecanismos de Endurecimento e Filosofia de Design |
Liga 625 – Superliga Endurecida por Solução Sólida |
A Liga 625 é uma liga de níquel-cromo-molibdênio com adição de nióbio, que atua com o molibdênio para endurecer a matriz da liga, proporcionando alta resistência sem a necessidade de tratamento térmico de endurecimento. A liga não é
envelhecível
e é endurecida apenas por efeitos de solução sólida e trabalho a frio. Isso significa que a 625 retém excelente soldabilidade e pode ser usada no estado como soldado sem tratamento térmico pós-soldagem. Seu alto teor de molibdênio e nióbio proporciona resistência excepcional à corrosão por pites (PREN ~51) e resistência à corrosão sob tensão por cloretos.Liga 825 – Liga Estabilizada de Níquel-FerroA Liga 825 é uma liga de níquel-ferro-cromo com adições de molibdênio, cobre e titânio. O alto teor de níquel (38-46%) garante resistência à corrosão sob tensão por cloretos, combinado com molibdênio e cobre para resistir a ambientes redutores como ácidos sulfúrico e fosfórico. O cromo resiste a ambientes oxidantes como ácido nítrico, e
o titânio estabiliza a liga contra sensibilização e corrosão intergranular
no estado como soldado. A liga não é envelhecível e é significativamente endurecida por trabalho a frio.Aprofundamento das PropriedadesResistência Mecânica
Liga 625
: Resistência à tração 827 MPa no mínimo, limite de escoamento 414 MPa no mínimo. A liga mantém alta resistência até 800°C devido aos efeitos de solução sólida do molibdênio e nióbio.
- A resistência à corrosão é a principal preocupação (água do mar, altos cloretos, gás ácido): Resistência à tração 586 MPa no mínimo, limite de escoamento 241 MPa no mínimo no estado recozido. O trabalho a frio moderado pode aumentar o limite de escoamento.
- A temperatura de serviço excede 540°C até 980°CLiga 625
: Opera de temperaturas criogênicas até 982°C (1800°F) para resistência à oxidação.
- A resistência à corrosão é a principal preocupação (água do mar, altos cloretos, gás ácido): Limitada a temperaturas moderadas até aproximadamente 540°C (1000°F) para serviço contínuo.
- A temperatura de serviço excede 540°C até 980°CAmbiente
Liga 625
| Liga 825 |
A resistência à corrosão é a principal preocupação (água do mar, altos cloretos, gás ácido) |
A temperatura de serviço excede 540°C até 980°C |
| Bom |
A aplicação é em ambientes de oxidação em alta temperatura |
Bom (diluído) |
| Marginal |
A aplicação é em ambientes de oxidação em alta temperatura |
Excelente |
| Bom |
A aplicação é em ambientes de oxidação em alta temperatura |
Bom (diluído) |
| Bom |
A aplicação é em ambientes de oxidação em alta temperatura |
Bom (diluído) |
| Limitado |
Gás Ácido (alto H₂S/Cl) |
Excelente |
| ModeradoExcelente |
A aplicação é em ambientes de oxidação em alta temperatura |
Oxidação em Alta Temperatura (>500°C) |
| Excelente |
A aplicação é em ambientes de oxidação em alta temperatura |
Excelente resistência à corrosão por pites e frestas em água do mar e ambientes contendo cloretos |
| Em ambientes de CO₂/H₂S, a resistência à corrosão das ligas de Ni segue: Inconel 625 > Liga 825. |
A aplicação é em ambientes de oxidação em alta temperatura |
Excelente resistência à corrosão por pites e frestas em água do mar e ambientes contendo cloretos |
Resistente à corrosão sob tensão por íons cloretoBoa resistência a ácidos minerais (nítrico, fosfórico, sulfúrico, clorídrico), álcalis e ácidos orgânicosExcelente resistência a ácidos sulfúrico e fosfórico em temperaturas moderadasBoa resistência à corrosão sob tensão por cloretos devido ao teor de níquelA estabilização com titânio previne sensibilização e corrosão intergranular no estado como soldado
Alternativa econômica para aplicações de manuseio de ácido
- O metal de enchimento Inconel 625 é frequentemente usado como "composição superior" ao soldar 825 para resistência à corrosão excepcional
- Guia de Aplicações
- Escolha a Liga 625 Quando:
- Área de Aplicação
- Casos de Uso EspecíficosMarinha e Subaquática
Sistemas de água do mar quente, tubulações de água do mar, equipamentos subaquáticos, revestimento
- Petróleo e Gás
- Produção de gás ácido (alto H₂S/CO₂/cloretos), equipamentos de poço
- Processamento Químico
- Reatores, trocadores de calor, tubulações para ácidos agressivos
- Controle de Poluição
Lavadores de dessulfurização de gases de combustão, incineração de resíduos
Aeroespacial/Energia
| Pesquisas sobre essas ligas em ambientes de CO₂/H₂S a 80°C mostram que tanto a Inconel 625 quanto a Liga 825 exibem regiões de passivação, mas a 625 demonstra passivação estável enquanto a 825 mostra passividade fraca. O potencial de pites da Inconel 625 é mais positivo do que o da Liga 825, indicando melhor resistência à corrosão por pites. |
No serviço em água do mar, a Liga 825 tem sido amplamente utilizada como revestimento na indústria de petróleo e gás. No entanto, falhas de corrosão foram observadas em ambientes offshore. Em temperaturas abaixo de 45°C, ataque na linha de grão foi observado em amostras de Liga 825, enquanto pites ocorreram em temperaturas acima de 50°C. A solda da Liga 625 exibiu apenas dissolução seletiva da fase interdendrítica em toda a faixa de temperatura de teste. |
| Revestimento em aço carbono para proteção contra corrosão |
Escolha a Liga 825 Quando: |
| Soldabilidade |
Casos de Uso EspecíficosEquipamentos de produção de ácido sulfúrico e fosfóricoTanques e sistemas de decapagem |
| Considerações de Soldagem e Fabricação |
Aplicações de serviço ácido moderado |
| Não necessário |
Reprocessamento de combustível e manuseio de resíduos radioativos |
| Controle de Poluição |
Lavadores úmidos, sistemas de recuperação de calor residual |
| Projetos com Sensibilidade de Custo |
Onde a capacidade extrema da 625 não é necessária |
Insights de Testes de Corrosão
| Pesquisas sobre essas ligas em ambientes de CO₂/H₂S a 80°C mostram que tanto a Inconel 625 quanto a Liga 825 exibem regiões de passivação, mas a 625 demonstra passivação estável enquanto a 825 mostra passividade fraca. O potencial de pites da Inconel 625 é mais positivo do que o da Liga 825, indicando melhor resistência à corrosão por pites. |
No serviço em água do mar, a Liga 825 tem sido amplamente utilizada como revestimento na indústria de petróleo e gás. No entanto, falhas de corrosão foram observadas em ambientes offshore. Em temperaturas abaixo de 45°C, ataque na linha de grão foi observado em amostras de Liga 825, enquanto pites ocorreram em temperaturas acima de 50°C. A solda da Liga 625 exibiu apenas dissolução seletiva da fase interdendrítica em toda a faixa de temperatura de teste. |
| Considerações de Soldagem e Fabricação |
Aspecto |
| Liga 625 |
Liga 825 |
| Soldabilidade |
Excelente |
| Bom; facilmente formável e soldável |
Tratamento Térmico Pós-Soldagem |
| Não necessário |
Não necessário |
| Risco de Sensibilização |
Nenhum (estabilizado por Nb) |
Baixo (estabilizado por Ti)
Eletrodo RecomendadoFacilmente endurecível pelo trabalho
Significativamente endurecida
Resumo de Seleção: Qual Liga Escolher?
| Escolha a Liga 625 quando: |
A resistência à corrosão é a principal preocupação (água do mar, altos cloretos, gás ácido) |
A temperatura de serviço excede 540°C até 980°C |
| A resistência à corrosão por pites e frestas é crítica |
A aplicação é em ambientes de oxidação em alta temperatura |
A resistência mecânica máxima é necessária |
| Escolha a Liga 825 quando: |
A temperatura de serviço é inferior a 540°C |
A temperatura de serviço é inferior a 540°C |
| A otimização de custo é uma prioridade (~3-4x vs ~5-6x aço carbono) |
A aplicação não requer a capacidade de temperatura extrema da 625 |
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| Para uma cotação detalhada ou assistência na seleção de material, por favor, forneça: |
Grau da Liga em Consideração · Padrão Requerido · Forma do Produto · Dimensões · Quantidade · Condições de Serviço (Temperatura, Meio, Pressão) · Aplicação · Porto de Destino |
Para serviço corrosivo, também forneça: |
| Meio Químico · Concentração · Temperatura · Condições Oxidantes ou Redutoras · Teor de Cloreto |
Ações de Compra |
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- Perguntas Frequentes
- 1. Qual é a principal diferença entre a Liga 625 e a Liga 825?
- A Liga 625 é uma superliga de níquel-cromo-molibdênio-nióbio com resistência, capacidade de temperatura (até 980°C) e resistência à corrosão excepcionais. A Liga 825 é uma liga de níquel-ferro-cromo com menor teor de níquel, projetada para resistência a ácidos sulfúrico/fosfórico em temperaturas moderadas. A principal diferença é que a 625 oferece desempenho geral de corrosão superior a um custo mais alto.
- 2. Quais são os números UNS para essas ligas?
A Liga 625 é UNS N06625, Werkstoff 2.4856. A Liga 825 é UNS N08825, Werkstoff 2.4858.
- 3. Qual liga tem melhor resistência à corrosão?
- A Liga 625 tem resistência à corrosão superior na maioria dos ambientes, especialmente em água do mar, altos cloretos, gás ácido e aplicações de alta temperatura. Em ambientes de CO₂/H₂S, a resistência à corrosão segue: Liga 625 > Liga 825.
- 4. Qual liga é melhor para serviço com ácido sulfúrico ou fosfórico?
- A Liga 825 é projetada especificamente para manuseio de ácido sulfúrico e fosfórico em temperaturas moderadas e é uma escolha econômica para essas aplicações.
5. Qual liga é mais cara?
A Liga 625 é significativamente mais cara. Custos relativos: 625 ~5-6x aço carbono; 825 ~3-4x aço carbono.
6. Qual é a temperatura máxima de serviço para cada liga?
A Liga 625 opera até 980°C (1800°F) para resistência à oxidação. A Liga 825 é limitada a aproximadamente 540°C (1000°F).
7. Qual liga tem maior resistência?
A Liga 625 tem resistência significativamente maior: tração 827 MPa vs 586 MPa; escoamento 414 MPa vs 241 MPa.
- 8. Essas ligas requerem tratamento térmico?
- Nenhuma das ligas é envelhecível. Ambas são endurecidas por solução sólida e endurecidas apenas por trabalho a frio.
- 9. Qual liga é melhor para aplicações em água do mar?
- A Liga 625 é superior para água do mar, especialmente em temperaturas elevadas onde a 825 se torna marginal.
10. Que informações são necessárias para a seleção do material?
Por favor, forneça a aplicação, temperatura de operação, meio químico (com concentração e temperatura), teor de cloreto e se o ambiente é oxidante ou redutor. Nossa equipe pode fornecer orientação especializada com base nas suas condições de serviço específicas.