
Superlydiniai kobalto pagrindu yra aukštos kokybės metalinių medžiagų klasė, skirta išlaikyti išskirtinį mechaninį stiprumą, paviršiaus stabilumą ir atsparumą korozijai esant itin aukštoms temperatūroms, dažnai viršijančioms tas, kur nikelio pagrindu pagaminti superlydiniai pradeda silpti. Jie yra kertinė medžiaga svarbiausiems komponentams sudėtingiausioje aplinkoje, ypač kosmose, pramoninėse dujų turbinose ir medicininiuose implantuose.
Jų pranašumą lemia sustiprinta kobalto-chromo matrica ir didelis kiekis kietų, ugniai atsparių karbido dalelių.
Išskirtinis atsparumas aukštai temperatūrai: kobalto lydinių lydymosi temperatūra yra aukštesnė, o kietumas karštyje ir atsparumas šliaužimui yra geresnis nei nikelio lydinių esant aukštesnei nei 1000 °C (1832 °F) temperatūrai. Tai reiškia, kad jie atsparūs minkštėjimui ir deformacijai veikiant įtempiams, esant beveik lydymosi temperatūrai.
Išskirtinis atsparumas dilimui ir dilimui: jiems būdingas kietumas, dažnai padidintas kietųjų karbidų tinklu, užtikrina puikų atsparumą abrazyviniam nusidėvėjimui, klijų nusidėvėjimui (susidėvėjimui) ir dilimui. Dėl to jie idealiai tinka nusidėvėjusioms programoms.
Puikus atsparumas karštai korozijai ir oksidacijai: Didelis chromo kiekis (dažnai daugiau nei 20%) sudaro apsauginę, prilipusią chromo oksido (Cr₂O₃) nuosėdą, kuri atspari skilimui oksiduojančioje ir sulfiduojančioje atmosferoje.
Puikus atsparumas šiluminiam nuovargiui: jie gali atlaikyti pasikartojančius šildymo ir aušinimo ciklus be įtrūkimų, o tai yra labai svarbi komponentų, tokių kaip turbinos mentės, savybė.
Kobalto superlydinių veikimas priklauso nuo kelių pagrindinių mechanizmų:
Kietojo tirpalo stiprinimas: tokie elementai kaip volframas (W) ir molibdenas (Mo) ištirpsta kobalto matricoje, trukdydami dislokacijos judėjimui.
Karbido nusodinimas: kietų karbidų (pvz., Cr₇C₃, Cr23C₆, WC, TaC) susidarymas visoje mikrostruktūroje užtikrina didžiulį atsparumą šliaužimui ir dilimui. Šių karbidų dydis, tipas ir pasiskirstymas yra labai svarbūs veikimui.
Kobalto alotropija: kaitinant kobaltas patiria fazinę transformaciją, ir ši savybė yra išnaudojama savybėms pagerinti termiškai apdorojant ir termiškai mechaniniu būdu.
Superlydiniai kobalto pagrindu yra būtini tais atvejais, kai gedimas nėra išeitis.
Aviacijos ir energijos gamybos turbinos: naudojamos stacionariems komponentams, tokiems kaip:
Turbinos mentelės ir purkštukų kreipimo mentės: kur susiduriama su aukščiausia dujų temperatūra, o atsparumas valkšnėjimui yra svarbiausias.
Pramoniniai dėvėjimosi komponentai: Stellite™ lydinių pagrindas, naudojamas:
Vožtuvų lizdai ir apdaila aukšto slėgio, aukštos temperatūros vožtuvuose.
Tvirtinimo laidai ir strypai, skirti padengti kritiškai susidėvėjusius įrankių ir mašinų paviršius.
Siurblio rankovės, velenai ir pjovimo peiliai.
Medicininiai implantai: naudojami ortopediniuose implantuose (ypač metalo ant metalo laikantiems paviršiams) dėl jų puikaus biologinio suderinamumo, atsparumo dilimui ir atsparumo žmogaus organizmui korozijai.
Šioje lentelėje apibendrinamos pagrindinės funkcijos, kad būtų galima greitai peržiūrėti:
| Funkcija | Aprašymas | Privalumas |
| Bazinis elementas | Kobaltas (Co), kuriame yra daug chromo (Cr). | Suteikia pagrindinę matricą, užtikrinančią aukštą temperatūrą ir atsparumą korozijai. |
| Pagrindiniai stiprintuvai | Volframas (W), molibdenas (Mo) ir anglis (C) karbido formavimui. | Suteikia atsparumą aukštai temperatūrai, atsparumą šliaužimui ir atsparumą dilimui. |
| Darbinė temperatūra | Labai aukštas, išsiskiriantis virš 1000°C (1832°F). | Įgalina didesnį variklio efektyvumą ir našumą ekstremaliose aplinkose. |
| Pagrindinės savybės | Karštas kietumas, atsparumas šliaužimui, atsparumas dilimui ir korozijai. | Unikalus derinys pačioms sunkiausioms eksploatavimo sąlygoms. |
| Bendrosios formos | Lieti komponentai, kaltas strypas / plokštė, milteliai HIP, kietieji lydiniai. | Universali gamyba tiek sudėtingoms beveik tinklo formos dalims, tiek apsauginėms dangoms. |
| Pirminės pramonės šakos | Kosmoso, energijos gamybos, medicinos, chemijos ir naftos chemijos pramonė. | Pasirinkta medžiaga, kai susilieja ekstremali temperatūra ir susidėvėjimas. |
Apibendrinant, Superlydiniai kobalto pagrindu yra nišinės, bet labai svarbios medžiagos, peržengiančios aukštų temperatūrų inžinerijos ribas. Nors jie dažnai yra brangesni ir tankesni nei nikelio superlydiniai, neprilygstamas jų veikimas tam tikrose srityse – ypač atsparumas labai aukštai temperatūrai, terminis nuovargis ir atsparumas dilimui – užtikrina jų gyvybiškai svarbų vaidmenį pažangiose technologijose.