Monel 400
Es ist die am weitesten verbreitete und repräsentativste Monel-Legierungssorte mit einem Nickelgehalt von etwa 63–70 % und einem Kupfergehalt von 28–34 %, ergänzt durch Spuren von Eisen, Mangan und Silizium. Es weist eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit in Meerwasser, Flusssäure und alkalischen Lösungen auf und verfügt außerdem über gute mechanische Eigenschaften sowohl bei Raumtemperatur als auch bei niedrigen Temperaturen. Es wird häufig zur Herstellung von Schiffskomponenten, Chemieventilen, Pumpen und Wärmetauschern eingesetzt.
Monel K-500
Basierend auf der Zusammensetzung von Monel 400 werden ihm Aluminium (ca. 2,3 %–3,15 %) und Titan (ca. 0,35 %–0,85 %) zugesetzt. Nach der Ausscheidungshärtungsbehandlung sind seine Festigkeit und Härte im Vergleich zu Monel 400 erheblich verbessert, während gleichzeitig eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit ähnlich wie Monel 400 erhalten bleibt. Diese Sorte eignet sich für hoch{8}feste und korrosionsbeständige Szenarien, wie z. B. Flugzeugmotorenteile, Schiffspropellerwellen und Ölbohrgeräte.
Monel R-405
Es handelt sich um eine frei zerspanbare Variante von Monel 400, der zur Verbesserung der Zerspanbarkeit eine kleine Menge Schwefel hinzugefügt wurde. Es behält die grundlegende Korrosionsbeständigkeit von Monel 400 bei und ist für Komponenten konzipiert, die eine große Anzahl von Bearbeitungsvorgängen erfordern, wie z. B. mechanische Präzisionsteile und Verbindungselemente, die in korrosiven Umgebungen verwendet werden.
Monel 401
Diese Sorte hat einen Nickel-{0}}Kupfer-Anteil nahe Monel 400 und zeichnet sich durch gute magnetische Permeabilität und Korrosionsbeständigkeit aus. Es wird hauptsächlich bei der Herstellung magnetischer Komponenten verwendet, die in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden, wie z. B. Sensoren und magnetische Abschirmungsteile in Schiffs- oder Chemiegeräten.
Monel 404
Es handelt sich um eine kohlenstoffarme Variante der Monel-Legierung mit einem extrem niedrigen Kohlenstoffgehalt, der unter 0,02 % liegt. Es wurde speziell für Schweißanwendungen entwickelt, die die Ausfällung von Karbiden an den Korngrenzen während des Schweißens wirksam verhindern und interkristalline Korrosion verhindern können, wodurch es für geschweißte Strukturteile in rauen korrosiven Umgebungen geeignet ist.