GH3039 on anikli{0}}põhine sepistatud supersulammõeldud peamiselt kõrgel{0}}temperatuuril kasutamiseks. See kuulub tahke -lahusega tugevdatud supersulamite kategooriasse, mis tähendab, et selle kõrgel temperatuuril -tugevus saavutatakse legeerivate elementide (nagu kroom, molübdeen ja volfram) lahustamisega niklimaatriksisse, mitte tuginedes sademetega kõvenemisele.
Sellel sulamil on suurepärased kõikehõlmavad omadused, sealhulgas hea oksüdatsioonikindlus, korrosioonikindlus ja mehaaniline tugevus kõrgetel temperatuuridel (tavaliselt kuni800-900 kraadi). Samuti säilitab see rahuldava elastsuse ja töödeldavuse, mistõttu seda kasutatakse laialdaselt kosmosetööstuses, lennunduses ja tööstuses,-näiteks selliste komponentide tootmisel nagu turbiinilabad, põlemiskambrid ja kõrgel temperatuuril{2}}tungivad õhusõidukite mootorite ja tööstusahjude kinnitusdetailid.
GH3039 keemilist koostist kontrollitakse rangelt, et tagada selle kõrgel temperatuuril{1}. Järgmises tabelis on loetletud tüüpiline nimikoostis (massiprotsentides, massiprotsentides):


Supersulami GH3039 kõvadus ei ole fikseeritud; see varieerub oluliselt sõltuvalt sellestkuumtöötluse olekjatöötlemise seisund(nt külmtöötlemine). Allpool on toodud tavaliste olekute tüüpilised kõvaduse väärtused:
Lõõmutatud olek: See on GH3039 kõige tavalisem olek, kuna lõõmutamine leevendab sisemist pinget ja tagab hea elastsuse. Tüüpiline kõvadus onHB 190-220(Brinelli kõvadus) võiHV 200–230(Vickersi kõvadus).
Külm-töötav olek: Pärast külmtöötlemist (nt valtsimine, tõmbamine) sulami tera deformeerub, mis suurendab kõvadust. Kõvadus võib tõusta kuni250–300 HBvõiHV 260–310, kuid elastsus väheneb vastavalt.
Kõrge{0}}temperatuuri teenuse olek: Töötemperatuuril (800–900 kraadi) väheneb GH3039 kõvadus termilise pehmenemise tõttu veidi, kuid see säilitab siiski piisava tugevuse, et taluda deformatsiooni koormuse all.
Tuleb märkida, et supersulamite kõvaduse testimisel järgitakse tavaliselt selliseid standardeid nagu ASTM E10 (Brinell) või ASTM E92 (Vickers), et tagada täpsus.