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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