Chapa de Hastelloy B3
Como variante mejorada de tercera generación de la familia de aleaciones B, sustituye a grados más antiguos, como el Hastelloy B2, al ofrecer una estabilidad térmica, una facilidad de fabricación y una resistencia a la corrosión bajo tensión significativamente mejores.
Características principales y especificaciones de los materiales
- Composición química:
Se compone principalmente de una matriz de níquel 65% como mínimo y de molibdeno 28,5%. Presenta trazas de cromo, hierro, manganeso y cobalto estrictamente controladas para mantener la integridad microestructural. - Normas del sector:
Fabricado y certificado según las normas internacionales ASTM B333 y ASME SB333. - Mejoras térmicas:
A diferencia de las aleaciones B2 más antiguas, que se vuelven frágiles cuando se exponen a temperaturas comprendidas entre 540 °C y 815 °C, el Hastelloy B3 conserva una excelente ductilidad y estabilidad estructural durante los procesos térmicos y la soldadura.

Aplicaciones de la chapa de Hastelloy B3
- Equipos para HCl
- Reactores químicos
- Intercambiadores de calor
- Sistemas de alquilación
- Recuperación de ácido
- Cuerpos de válvula
- Depósitos de decapado
- Reactores farmacéuticos
- Columnas de destilación
- Cuchillas de la batidora
- Componentes personalizados
- Sistemas de vacío
- Recipientes catalíticos
- Placas revestidas
Composición química de la chapa de Hastelloy B3
| Ni | Mes | Cr | Fe | W | Minnesota | Co | Alabama | Ti | Si | C | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio | 27,0 – 32,0 | 1,0 – 3,0 | 1,0 – 3,0 | ≤ 3,0 | ≤ 3,0 | ≤ 3,0 | ≤ 0.5 | ≤ 0,2 | ≤ 0,1 | ≤ 0.01 | ≤ 0.03 | ≤ 0.01 |
- 28,51 TP4T: contenido medio de molibdeno:
Ofrece una resistencia sin igual a los ácidos no oxidantes, concretamente al ácido clorhídrico (HCl), a cualquier temperatura y concentración. - 65% con base de níquel:
Garantiza una elevada resistencia dúctil y una inmunidad total frente a la corrosión por tensión inducida por cloruros. - Bajo contenido en carbono y silicio:
Evita la precipitación de fases intermetálicas nocivas en los límites de grano durante la soldadura, corrigiendo así los defectos de fragilización térmica detectados en las piezas más antiguas de Hastelloy B2.
Normas y designaciones equivalentes del Hastelloy B3
| Estándar / Sistema | Designación equivalente |
|---|---|
| Número UNS | UNS N10675 |
| DIN / Material alemán | W.Nr. 2.4600 |
| ES Nombre químico | NiMo30Cr / Ni1067 |
| Organización internacional | ISO NW0675 / NiMo30Cr |
| GB chino | NS3203 / NS323 |
| JIS | JIS N10675 |
| AMS | AMS 5891 |
| Nombres comerciales | Aleación B3, Hastelloy B3, aleación de níquel B3 |
- Placas, láminas y tiras: ASTM B333 / ASME SB333
- Barras y varillas: ASTM B335 / ASME SB335
- Tubos sin costura: ASTM B622 / ASME SB622
- Tubos soldados: ASTM B619 / ASME SB619
- Piezas forjadas y bridas: ASTM B564 / ASME SB564
- Accesorios de soldadura forjados: ASTM B366 / ASME SB366
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Más información
Propiedades mecánicas de la chapa de Hastelloy B3
| Parámetro mecánico | Fuerza de Tensión | Límite elástico, 0,2% | Alargamiento | Dureza |
|---|---|---|---|---|
| Valor mínimo | ≥ 760 MPa(110 ksi) | ≥ 340 MPa (49,3 ksi) | ≥ 40% | – |
| Rango estándar típico | 860 – 880 MPa (125 – 129 ksi) | 350 – 440 MPa (50,7 – 64,5 ksi) | 50 % – 57,5 % | ≤ 240 HBW (23 HRC) |
Rendimiento mecánico a altas temperaturas
- A 200 °C (392 °F):
El límite elástico desciende ligeramente hasta unos 325 MPa; el alargamiento aumenta hasta unos 59,71 TP4T. - A 425 °C (797 °F):
Conserva una elevada resistencia a la tracción de ~705 MPa, lo que lo convierte en un material fiable para recipientes químicos a alta temperatura y bajo presión. - A 650 °C (1202 °F):
La resistencia a la tracción vuelve a situarse en unos 715 MPa gracias a las respuestas de las fases de refuerzo por solución sólida.
Ventajas clave de la fabricación
- Ductilidad superior:
Una velocidad de alargamiento que se mantenga constantemente por encima de 40% significa que las chapas pueden someterse a un intenso trabajo en frío, laminarse y conformarse sin que se produzcan desgarros. - Endurecimiento por esfuerzo:
Aunque puede endurecerse mediante deformación en frío para aumentar su rigidez estructural, su índice de endurecimiento por deformación es moderado, lo que reduce la necesidad de realizar un recocido intermedio de alivio de tensiones.
4 métodos de fabricación de chapas de Hastelloy B3
Laminación en caliente
Laminado en frio
Recocido de solución y tratamiento térmico
Unión por explosión
Preguntas frecuentes sobre la chapa de Hastelloy B3
No.El Hastelloy B3 es una aleación puramente reductora con un contenido de cromo extremadamente bajo. Si se expone a ácidos oxidantes, como el ácido nítrico o el cloro gaseoso, se corroe rápidamente. Para su uso en dichos entornos, se recomienda el Hastelloy C276 o el C22.
Sí, pero su diseño es excesivamente complejo. Aunque es inmune a la corrosión por fisuración bajo tensión provocada por el cloruro, hay materiales más económicos, como el acero inoxidable dúplex o las aleaciones Hastelloy de grado C, que resultan más adecuados para uso marino. El B3 debería reservarse para el ácido clorhídrico a alta temperatura.
La chapa de Hastelloy B3 contiene aproximadamente un 28,5% de molibdeno y un 65% de níquel. Ambos son materias primas costosas. El control de las fases microestructurales durante el laminado en caliente requiere un seguimiento térmico preciso, lo que aumenta los costes de producción de la planta.
Normalmente no.Gracias a su composición química con bajo contenido en carbono y silicio, resiste la precipitación de carburos durante la soldadura. Las chapas pesadas conformadas en frío o los recipientes a presión de paredes gruesas pueden requerir un recocido de solución a 1065 °C, seguido de un enfriamiento rápido en agua para aliviar las tensiones.
Tenemos en stock nuestras chapas de Hastelloy B3 en espesores de 1,0, 2,0, 3,0 y 4,0. Se pueden fabricar a medida para tamaños no estándar.
Por favor, contacto con nosotros para obtener el último presupuesto personalizado.
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