Tutti i tipi di elementi nel ruolo del tubo in acciaio inossidabile

Jun 27, 2018

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Il ruolo del carbonio (C) nell'acciaio inossidabile

   

Carbonio in acciaio inossidabile austenitico e ferritico con elementi interstiziali presenti

soluzione solida, è la soluzione solida in acciaio inossidabile austenitico più efficace che rafforza

elementi; in acciaio inossidabile martensitico ad alto tenore di carbonio, ci saranno carburo eutettico e altri

Generazione di carburo, la resistenza alla durezza e all'usura è molto favorevole, adatta

produzione di vari tipi di utensili.


Nell'acciaio inossidabile austenitico, il carbonio esiste nella soluzione solida e quando C> 0,03%

se l'acciaio viene posto nell'intervallo di temperatura di 538 ~ 815 °C, il carbonio può precipitare

la forma di carburo al limite del grano, (Cr) area (il più incline alla saldatura quando il

fenomeno), questo fenomeno diventa precipitazione sensibile (Suscettibilità), in modo che

l'acciaio inossidabile ha aumentato la sensibilità della corrosione dei confini dei grani; acciaio inossidabile ferritico

produrrà carburo di cromo Causando il fenomeno della corrosione dei confini dei grani. L'attuale

mezzi per evitare la sensibilizzazione e prevenire la presenza di monossido di carbonio nell'austenitico

acciaio inossidabile aggiungendo il contenuto di elementi di carbonio inferiore allo 0,03% o aggiungendo titanio (Ti) o Nb

(niobio) per formare carburi stabili zona cromo (Cr) (povera - Zona Cr) ed evitare

saldatura quando la corrosione simile a un coltello.


Il ruolo del cromo (Cr) nell'acciaio inossidabile


Il cromo è un elemento indispensabile in acciaio inossidabile, resistenza alla corrosione e ossidazione

la resistenza dell'acciaio inossidabile aumenta con l'aumento del contenuto di Cr; perché Cr nella

superficie in acciaio inossidabile per formare un sottile film di ossido, ostacolare o prevenire un'ulteriore ossidazione

acciaio inossidabile E la corrosione, nell'ossidazione di questo strato di pellicola è stato rafforzato.

Nel sistema Fe-Cr, a tutte le temperature quando il contenuto di Cr superiore al 12%, si riflette

la ferrite; ma ad alte temperature può produrre tessuto austenitico, il motivo è perché

contiene una certa quantità di elementi C e N motivo. Glossario ---- fase gap: quando il

raggio atomico non metallico e rapporto raggio atomico metallico inferiore a 0,59, la formazione di un

reticolo semplice del composto gap, noto come fase gap; quando il rapporto è maggiore di 0,59,

la formazione di una struttura complessa del composto gap The Nel caso di due gruppi di elementi

A e B, è possibile formare una struttura cristallina diversa da quella di A e B in

oltre alla soluzione solida (soluzione end-solid) con A o B come matrice La nuova fase Air

effetto tempra: acciaio in determinate condizioni per ottenere strato temprato temprato (martensite)

Profondità. È uno degli indici importanti per misurare la capacità di tempra dei diversi

Gradi. L'induribilità dipende principalmente dalla velocità critica di raffreddamento, mentre la

la velocità di raffreddamento dipende principalmente dalla stabilità dell'austenite sottoraffreddata.


Il ruolo del nichel (Ni) nell'acciaio inossidabile

 

I prezzi del nichel sono aumentati di recente, influenzando la volatilità dei prezzi dell'acciaio inossidabile.

Ma che impatto ha il nichel sull'acciaio inossidabile? Il nichel è un importante elemento di lega

acciaio inossidabile dopo il cromo. Al fine di resistere alla corrosione dell'acido riducente e

mezzo alcalio, solo il cromo è contenuto nell'acciaio e il cromo deve essere aggiunto al nichel.

Il nichel favorisce la stabilità del film di passivazione in acciaio inossidabile e migliora la

stabilità dell'acciaio inossidabile. Pertanto, l'acciaio inossidabile nella coesistenza di cromo e

nichel, può rafforzare significativamente l'acciaio inossidabile in acciaio inossidabile e la resistenza alla corrosione

. Il nichel è utile per le proprietà antiossidanti ad alta temperatura dell'acciaio inossidabile, ma è

dannoso per la resistenza alle alte temperature alla vulcanizzazione. Perché l'azione del nichel e dello zolfo è

facile da formare solfuro a basso punto di fusione. Mentre la formazione di solfuro a basso punto di fusione

ridurre significativamente la lavorabilità a caldo dell'acciaio. La combinazione di nichel e cromo può

migliorare significativamente la resistenza alla corrosione dell'acciaio inossidabile austenitico nei mezzi caustici

(come NaOH), e il nichel migliora anche la resistenza alla resistenza alla corrosione di 18-8

Acciaio. Sebbene il valore PRE (Cr + 3.3Mo + 16N, maggiore è il valore, più forte è la pitting

resistenza, più forte è la resistenza alla corrosione della fessura) nella resistenza alla pitting e nella fessura

resistenza alla corrosione non ha il ruolo di nichel, Molibdeno generalmente cromo nichel austenitico

acciaio inossidabile, il ruolo del nichel è ancora utile. Il nichel è un elemento stabile formato da

austenite. Se il contenuto di Ni è di circa l'8%, il sistema Fe-Ni ha una struttura austenite a stanza

temperatura, ha una buona formabilità, una migliore saldabilità e un'eccellente tenacità. Ni è migliorato

le alte prestazioni di temperatura, in particolare la resistenza, la stabilità metallurgica e la

stabilità del film protettivo di ossido. In acciaio inossidabile ferritico, l'aggiunta di Ni può migliorare

tenacità e proprietà di piegatura, prestazioni di saldatura e resistenza alla corrosione. Precipitazioni

indurire l'acciaio inossidabile, Ni è un elemento importante. Nell'acciaio a doppia fase, regolando

Il contenuto di Cr e Ni cambia, può cambiare la percentuale di ferrite, Ni può anche migliorare

resistenza all'acciaio a doppia fase alla corrosione completa e alla resistenza alla corrosione da stress. Ni in

l'acciaio inossidabile austenitico ridurrà il suo punto di fusione, con un aumento medio dell'1% di nichel

può essere ridotto di 4,4 °C. Ma la processabilità termica, la plasticità a bassa temperatura e

la tenacità può essere migliorata, le sue prestazioni di stampaggio (prestazioni di disegno profonde, indurimento del lavoro

prestazioni è ridotto, ma anche aumento dell'acido solforico nella passivazione (passivazione)

Il nichel può migliorare significativamente la plasticità e la tenacità dell'acciaio inossidabile, può essere fragile

temperatura di transizione di qualche temperatura fragile in acciaio inossidabile verso il basso. Il nichel può migliorare

formatura a freddo di alcuni acciaio inossidabile e saldabilità, ridurre il freddo austenitico in acciaio inossidabile

tendenza all'indurimento del lavoro. Il nichel può migliorare la formabilità a freddo e la saldabilità di alcuni

acciai inossidabili e ridurre la tendenza all'indurimento del lavoro a freddo degli acciai inossidabili austenitici.

Inoltre, l'altro lato di Ni è un "re" insostituibile nel suo acciaio inossidabile e nichel

indice di lega; Una sorta di "catena di interesse industriale" le cui proprietà finanziarie sono ben al di là

valore reale, che è sufficiente per i praticanti dell'acciaio inossidabile e del nichel metallico per "HIGH"

l'estrema "estasi".


Il ruolo del manganese (Mn) in acciaio inossidabile


L'elemento manganese può formare una soluzione solida infinita, ha una forte stabilità della struttura

di struttura austenitica in acciaio inossidabile; e per l'acciaio inossidabile ferritico e austenitico hanno un

forte effetto rinforzante della soluzione solida, migliora la durezza e la resistenza dell'acciaio inossidabile.

Mn è un importante elemento di lega prodotto dall'acciaio inossidabile. Come elemento disossidazione in CrNi

produzione di acciaio inossidabile, l'1,5% di Mn viene aggiunto come importante elemento di lega in Cr-Mn-Ni-N e

Acciaio inossidabile Cr-Mn-N. Aggiungi il 6-20%. Rispetto all'acciaio inossidabile austenitico Cr-Ni, il più grande

differenza tra l'acciaio inossidabile austenitico Cr-Mn-Ni-N è l'aggiunta di elementi di lega Mn

e N, con conseguente una serie di cambiamenti nelle prestazioni.


Nell'austenite, il manganese è generalmente sotto forma di lega e il contenuto di meno del 2%;

questo contenuto per la struttura in acciaio inossidabile non causerà un impatto significativo. Ma l'

l'elemento manganese è trattato come un elemento residuo nel processo di produzione dell'acciaio inossidabile come

effetto disossidante. Il manganese a 120 °C sopra la temperatura, con l'aumento della temperatura

produrre un certo grado di evaporazione.


1, Mn negli effetti benefici dell'acciaio inossidabile

(1) N solubilità in acciaio inossidabile Formula: N = 0,021 (Cr + 0,9 Milioni) -0,204 wt%. Quindi

al fine di aumentare la solubilità di N, l'elemento Mn viene aggiunto in grandi quantità. Nel

acciaio inossidabile nichel-austenitico, Mn è un elemento di lega molto importante, il suo ruolo principale è quello di

migliorare la solubilità dell'ammoniaca in acciaio e migliorare la resistenza e la tenacità dell'acciaio, è un

elemento essenziale dell'austenite di nichel. (2) Mn è un elemento di formatura dell'austenite relativamente debole,

ma ha un forte effetto di stabilizzazione dell'austenite. Cr-Ni in acciaio inossidabile austenitico, con

aumento del contenuto di Mn maggiore resistenza. Nell'acciaio inossidabile austenitico Cr-Mn-N privo di Ni

le basse temperature appariranno fenomeno di transizione duttile-fragile.

(3) Un altro effetto utile di Mn in acciaio inossidabile è quello di formare MnS per inibire

effetti dello zolfo nell'acciaio, migliorare la sensibilità termica dell'acciaio, aggiungere più del 2% di manganese

il materiale di saldatura, migliorare la resistenza dell'acciaio inossidabile austenitico Cracking termico

Sensibilità.

2, gli effetti negativi di Mn

(1) Mn sulla resistenza alla corrosione dell'acciaio inossidabile, sono fondamentalmente negativi.

Con l'aumento della quantità di manganese, resistenza alla corrosione da pitting in acciaio, fessura

resistenza alla corrosione diminuita. Questa è la formazione di MnS con manganese e zolfo, o con

l'aumento della quantità di manganese nell'acciaio, MnS nella riduzione del cromo causata da

Le inclusioni MnS sciolte nel mezzo corrosivo, spesso diventano pitting, fonte di corrosione fessura.

Gli esperimenti dimostrano che quando la quantità di manganese in acciaio inossidabile 18-8 è ridotta a circa

0,1%, la resistenza a pitting di questo acciaio raggiungerà un livello di 316 con il 2% di Mo.

(2) Mn promuove inoltre la precipitazione σ fase estremamente fragile in acciaio inossidabile e riduce

la plasticità e la tenacità dell'acciaio, che influisce negativamente sull'applicazione del manganese

acciaio inossidabile ad alto cromo e molibdeno. La resistenza alla corrosione di Ni, Ni, Mo, N e altri

elementi è dovuto principalmente all'effetto di Mn su acciaio inossidabile austenitico privo di Ni, Ni e Ni.

Attualmente, lo sviluppo di prodotti in acciaio maturo sono principalmente serie 200 e Nitronic di Arlnco

Serie. Ci sono anche alcuni acciaio ampiamente studiati.

   

Il ruolo del fosforo (P) nell'acciaio inossidabile

 

La presenza di fosforo (P) in acciaio inossidabile non forma carburi con elementi di carbonio,

ma può causare una grave segregazione negli acciai inossidabili. Generalmente, il fosforo è

considerato dannoso nella fusione e nella successiva lavorazione degli acciai inossidabili, in particolare

durante la saldatura, produrrà un fenomeno di saldatura a fessurazione a caldo. Nell'acciaio inossidabile austenitico,

il fosforo può esistere nel contenuto di circa lo 0,03%-0,035%; Inoltre, se il

acciaio inossidabile a causa della saldatura nella saldatura alla ferrite, l'elemento fosforo è

il contenuto massimo di circa lo 0,03%. Il fosforo ha un forte effetto sul miglioramento della forza e

indurimento a freddo dell'acciaio inossidabile, ma aumenta la fragilità dell'acciaio inossidabile

(in particolare fragilità a bassa temperatura). Se gli elementi di fosforo e rame, possono

migliorare la bassa resistenza dell'acciaio legato alla corrosione atmosferica.


Glossario: fenomeno di segregazione: la composizione degli elementi in lega nella distribuzione di

il fenomeno della distribuzione irregolare è chiamato segregazione. Fragilità a bassa temperatura:

l'assorbimento dell'impatto del materiale diminuisce con la diminuzione della temperatura. Quando il test

temperatura è inferiore a Tk (temperatura di transizione critica duttile), l'assorbimento dell'impatto

la potenza diminuisce in modo significativo e il materiale passa dallo stato duttile allo stato fragile.

Questo fenomeno è chiamato fragilità a bassa temperatura. La fragilità a bassa temperatura

metallo è dovuto all'aumento della resistenza allo snervatura del metallo man mano che la temperatura diminuisce.

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