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        發布者:管理員 發布時間:2012/10/27閱讀:1348次
        N47WR656TKM1O恭城瑤族自治縣不銹鋼304價格耐熱馬氏體恭城瑤族自治縣不銹鋼403Nb熱變形過程中的動態再結晶行為 

        隨著全球能源危機的愈演愈烈,開發熱機元件用新型優質葉片鋼、提高現有葉片鋼的產品質量變得越來越迫切。具有卓越力學性能的耐熱馬氏體恭城瑤族自治縣不銹鋼(MHRSS)403Nb是一種很有潛力的葉片鋼,能夠很好地符合制造熱機元件對材料性能提出的優質要求。 403Nb鋼是從傳統AISI403恭城瑤族自治縣不銹鋼發展而來的,它添加了一定量的Nb(~0.2wt%)和V(≤0.1wt%)。由于馬氏體型403Nb鋼在高溫下具有優于AISI403不銹鋼的優良性能,因此被廣泛用于制造熱機元件的蒸汽輪機葉片。
          在Cr型恭城瑤族自治縣不銹鋼中加入Nb和V之后,由于非常強的碳化物形成能力,在403Nb鋼中,這兩種合金化元素會在隨后的形變熱處理中發生兩種疊加作用:一種是在熱加工過程中發生細小的碳化物顆粒析出(即NbC析出),這種碳化物會阻止Cr23C6在約1000℃時的析出,從而改善鋼的形變熱處理性能;另一種是通過在800℃以下析出VC來細化鋼的顯微組織。上述綜合強化作用使得403Nb鋼在高溫下的力學性能大大提高。
          對于403Nb鋼的生產來說,通常用EAF+ESR工藝煉鋼,其加工工藝包括熱鍛或傳統的熱軋加后道的熱處理。403Nb鋼的化學成分見下表(wt%):
        C
         Mn
         Si
         S
         P
         Cr
         Mo
         Nb
         V
         Ni
         Fe
         
        0.16
         0.46
         0.28
         0.002
         0.016
         11.98
         0.029
         0.22
         0.0128
         0.12
         余量
         


          當前,可以用先進的多機架串列式軋機熱軋來生產這種403Nb鋼,由于采用這種先進工藝,生產效率也可大大提高。由于多機架串列式熱軋是一種快速而大變形量的工藝,在此工藝中,動態再結晶不可避免,作為熱變形過程中的一種非常好的軟化作用,通常將動態再結晶作為控制顯微組織變化的途徑之一。
          采用單輥形變熱處理模擬試驗,在900~1150℃、0.01~1s-1應變速率下對耐熱馬氏體恭城瑤族自治縣不銹鋼403Nb的動態再結晶(DRX) 行為進行了研究。結果表明,403Nb的真應力-真應變曲線可以分級為兩類:一類為動態回復,一類為動態再結晶。403Nb鋼在小于0.5s-1的應變速率下、在低于1000℃的溫度下很容易發生動態再結晶。通過模擬試驗建立了403Nb鋼動態再結晶的物理冶金模型,為該葉片鋼材料性能的進一步研究提供了理論參考。

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        耐海水和氯離子介質腐蝕的高性能恭城瑤族自治縣不銹鋼C15當恭城瑤族自治縣304、恭城瑤族自治縣316L等不銹鋼不能滿足設備 耐蝕性能要求而需要用高級耐蝕合金時,則C15不銹鋼是理想的選用材料。IC15鋼的化學成 分、顯微組織及力學性能C15鋼是在恭城瑤族自治縣316不銹鋼基礎上通過提高MO含量和加入其它微量元素而形成,主要成分(%)為;C<0.08,St<恭城瑤族自治縣.00,Mn<1.50,Cr17。19 .00,Ni恭城瑤族自治縣恭城瑤族自治縣。13.00,M。>5.5等。這個成分范圍的確定,除成本低、易生產外, 主要考慮其耐蝕性和力學性能。因為新鋼種主要用于油田污水、海水及其他含氯離子化工介質,根據電化學理論的研究,耐氯離子腐蝕的不銹鋼,要含有足夠的鉻當量(Cr%+3.3%Mo)和 適當的鉻、鑰比,才能形成致密的保護性好的表面膜,具有高的耐蝕性能。同時,Cr、Mo都是 6鐵素體和a相形成元素,這兩種元素含量過高,3鐵素體增多,就破壞了原奧氏體組織平衡,將會給鋼的力學性能和加工性能帶來一系列不良影響。C15鋼經固溶處理后,鑄態顯微組織為奧氏 體基體上分布少量的8鐵素體。鐵素體含量根據Cr、Ni、MO等元素上下限的變化波動于4% ~15%之間;鍛態顯微組織一般均是奧氏體,偶爾由于成分波動也出現少量鐵素體。C15鋼的 力學性能見表衛。表1實測C15鋼的力學性能2C15鋼的耐蝕性能2.回陽極極化曲線C15 鋼在恭城瑤族自治縣mo恭城瑤族自治縣NaCI水溶液中的陽極極化曲線見圖1、圖中也示出了對比鋼種AL-6X、31 6L和18-STi的陽極極化曲線。bT見C15鋼和AI。-6X具有極為相似的陽極極化曲線,在曲線開始部分,無活化一鈍化轉變區,鈍化區很寬,過鈍化電位很高,在1000I恭城瑤族自治縣恭城瑤族自治縣V 以上,標志著這兩種合金在此介質中具有很高的耐蝕性。相比之下,18-STi和316L的點蝕擊破電位低得多,鈍化區也很窄,說明耐蝕性遠不如C15鋼。 2.2鈍化膜破壞電位E。45 vC,NaCI濃度從5%增加到20%,不改變C15圖1(刀5鋼與對比材料**-6x、3 16IM和1}8*i鋼在恭城瑤族自治縣mo恭城瑤族自治縣NaCI溶液(pH—6.9)中的陽極極化曲線鋼的E。值(E。均在900~950mV,SCE),即不影響其耐蝕性能。表2為恭城瑤族自治縣mo恭城瑤族自治縣NaCI水溶液中,在不同溫度下C15鋼的E。值。在45C以下,E。值不受溫度影響;而在45’C以上,E6值則發生變化,尤其在 55~75C,影響最激烈,但在75C以上,下降趨勢緩慢。2. 3氯化物介質中的耐縫隙腐蝕性在30’’C的3%NaCI水溶液中對人造縫隙試樣采用IV( SCE)恒電位陽極極化預處理,使縫隙中溶液達到穩定的酸化,并在模擬穩定酸度(加入相應C I)介質中測定陽極極化曲線,視其是否出現活化峰來判斷合金是否發生縫隙腐蝕。圖2為C15 $和對比材料18-STi、316I一和AI。-6X鋼的試驗結果。316L和18-STi 鋼的陽極極化曲線一一L均出現活化峰,預示會發生縫隙腐蝕;而C15和AL-6X鋼未出現活 化峰,預示不會發生縫隙腐蝕。2.4在氯化物介質中的實驗電位(E)-PH圖試驗采用不同P H值(0.恭城瑤族自治縣~11.0)的恭城瑤族自治縣mo恭城瑤族自治縣CI-一濃度的緩沖液作為試驗介質,用恒電位儀測量其陽 極極化曲線,并根據曲線上的各個臨界點(即:Ec。rr一腐蝕電位,E。。一致鈍電位,Et 。一過鈍化電位,E。一保護電位)繪制出電位(E)-PH圖,見圖3。圖上呈現較大的鈍化區和免蝕區,意味著C15鋼有較大的使用范圍。由于過鈍化電位很高,標志著該鋼種具有很高的耐 點蝕能力,亦即點蝕萌生過程不易進行;同時活化區很小,電位很低,意味著有較大的鈍化膜穩定區和閉塞腐蝕電池(OCC)內的陽極表面,由鈍化向活化轉變較困難,圖2耐縫隙腐蝕試驗結果且即較有效地阻止局部腐蝕的發展。此圖為選材應用提供了該鋼種有關腐蝕方面的信息。2·5耐 晶間腐蝕性能和抗應力腐蝕開裂試樣固溶處理后按國標GB1223—75的硫酸一硫酸銅法進行 ,試驗后的試樣經90”彎曲,在50倍放大鏡下觀察未發現裂紋,說明未出現晶間腐蝕。表3為 應力腐蝕試驗結果。新鋼種抗應力腐蝕開裂性能優于316L,而低于AL-6X鋼。新鋼種的鍛態(C15B)和鑄態(C15A)具有相近的斷裂時間,由于兩者。s不同,因而實驗時所加應 力也不同。2.6在海永和混合脂肪酸分姻塔內的桂爿itwe表2在恭城瑤族自治縣mo恭城瑤族自治縣NaCI水溶液中不同溫度下C15鋼的E。值注:電位步進速度為 50mV/smin。表3應力歷蝕試驗結果(介質:沸騰的42%MgCI。水溶液,應力:80%a,)$4$MtegtaweC15鋼及 對比材料在廈門海域掛片5年半后,其腐蝕形態見表4。在混合脂肪酸分餾塔內,溫度為220~ 240℃,介質是C16~C18飽和及不飽和脂肪酸,試樣掛片5個月后,結果見表5。先已辦 婚塔樣片試驗2·7耐交流電腐蝕性能2.7.1全面腐蝕性能介質:20%HZSO4(重量),溫度:35C,材料:316L、C15,鋼,時間:91h,交流電流:8.smA/cm‘ ,交流電壓:19V,腐蝕率:316L—0.05mm/a,C15—0.015mm/a。2 .7.2電化學性能試樣浸于30C的20%(重量)HZSO4水溶液中,采用JH—ZB型恒 電位儀,按GB4334.9—84標準方法進行電化學測量。測量時需要在工作電極(試樣)和輔助電極之間加入一個交流電流,這樣才能測出試樣在交流電作用下的電化學行為。圖4為試驗結 果。隨交流電流的增加,腐蝕電位發生移動,活化一鈍化峰增高,維鈍電流增大,鈍化區縮小,表明C15鋼在外加交流電流作用下,電化學行為發生了變化,向著不利于耐蝕的方向發展。但仍可 見,每條曲線都有較廣闊的鈍化區,說明C15鋼在所加交流電情況下,都可進入鈍化而處于鈍化 狀態,具有較好的耐蝕性能。如交流電流保持在smA/cm‘以下,則仍具有最佳的耐蝕性能。 3應用實例(1)由C15鋼澆鑄成的6D100-150型注水泵葉圖4在20%HZSO4( 重量)水溶液中C15鋼在不同交流電作用下的陽極極化曲線1.omA/cmZ2.smA/c m‘3.10mA/cm‘4.20mA/cm‘輪,泵注CI一含量為IX10’mg/L的油田污水,累計開機時間在2萬h以L,比18-STi鋼葉輪提高壽命8倍多。(2)某鋁加工廠 的氧化著色車間,著色槽槽液為硫酸水溶液。PH—1,工作交流電壓為15~17V,峰值電流 4000~4500A,著色槽中極板為三排,面積60~65m‘。在上述工作條件下,使用3 16L不銹鋼做極板,可生產古銅色鋁材800~900t;而使用C15不銹鋼做極板,能生產 2100~2400t著色鋁材,使用壽命為316L鋼2.5倍左右。(3)由C15鋼澆鑄成 的源江一48P-A6型海水循環泵葉輪,安裝于海南某熱電廠,已運行8年,現仍在正常運轉。 (4)通過細胞毒性試驗、急性毒性試驗、熱源試驗、股骨培養和溶血試驗等,證明C15 不銹鋼符合這些測試項目的體內植入物生物相容性指標。與316L和鈦合金Ti6A14V相比,C1 5鋼最適宜作人工關節材料,并于1987年作成實物植于人體作臨床耐久性試驗,至今仍在進行。4C15鋼的加H性能C15鋼是在316鋼基礎上改進而成的,具有奧氏體基不銹鋼易于熔煉 、鑄造、焊接和冷熱加工等優點。可加工成鑄件和一定形式的鍛件、型材,如棒材、板材、管材等。可冷軋成厚度0.08mm薄帶,冷拉成 o10mmX0·smm的管材,為擴大C15鋼的應 用范圍創造了有利的條件。5結束語C15鋼是高性能的耐海水和氯離子介質腐蝕的高性能不銹鋼 ,性能較316L和18-18Ti不銹鋼優越,可進一步推廣應用。耐海水和氯離子介質腐蝕的高性能不銹鋼C15@徐增華,王東輝$上海材料研究所不銹鋼,耐腐蝕性能,顯微組織扼要地介紹了C15不銹鋼的化學成分、顯微組織、力學性能、耐腐蝕性能和加工性能,為選材應用提供了 判據。由于過鈍化電位很高,標志著該鋼種具有很高的耐點蝕能力,亦即點蝕萌生過程不易進行;同時活化區很小,電位很低,意味著有較大的鈍化膜穩定區和閉塞腐蝕電池(OCC)內的陽極表面,由鈍化向活化轉變較困難,圖2耐縫隙腐蝕試驗結果且即較有效地阻止局部腐蝕的發展。此圖為選材應用提供了該鋼種有關腐蝕方面的信息。2·5耐晶間腐蝕性能和抗應力腐蝕開裂試樣固溶處理后按國標GB1223—75的硫酸一硫酸銅法進行,試驗后的試樣經90”彎曲,在50倍
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        SD4IL0CEAXOBZ恭城瑤族自治縣不銹鋼304價格恭城瑤族自治縣雙相不銹鋼與奧氏體以及鐵素體不銹鋼的比較

        所謂雙相恭城瑤族自治縣不銹鋼是在其固淬組織中鐵素體相與奧氏體相各占一半,一般最少相的含量也許要達到30%。 由于兩相組織的特點,通過正確控制化學成分和熱處理工藝,使DSS兼有鐵素體不銹鋼和奧氏體不銹鋼的優點。

        與奧氏體恭城瑤族自治縣不銹鋼相比,雙相不銹鋼的優勢如下:

        (1)屈服強度比普通奧氏體不銹鋼高一倍多,且具有成型需要的足夠的塑韌性。采用雙相不銹鋼制造儲罐或壓力容器的壁厚要比常用的奧氏體減少30-50%,有利于降低成本。

        (2)具有優異的耐應力腐蝕破裂的能力,即使是含合金量最低的雙相不銹鋼也有比奧氏體不銹鋼更高的耐應力腐蝕破裂的能力,尤其在含氯離子的環境中。應力腐蝕是普通奧氏體不銹鋼難以解決的突出問題。

        (3)在許多介質中應用最普遍的2205雙相不銹鋼的耐腐蝕性優于普通的316L奧氏體不銹鋼,而超級雙相不銹鋼具有極高的耐腐蝕性,再一些介質中,如醋酸,甲酸等甚至可以取代高合金奧氏體不銹鋼,乃至耐蝕合金。

        (4)具有良好的耐局部腐蝕性能,與合金含量相當的奧氏體不銹鋼相比,它的耐磨損腐蝕和疲勞腐蝕性能都優于奧氏體不銹鋼。

        (5)比奧氏體不銹鋼的線膨脹系數低,和碳鋼接近,適合與碳鋼連接,具有重要的工程意義,如生產復合板或襯里等。

        (6)不論在動載或靜載條件下,比奧氏體不銹鋼具有更高的能量吸收能力,這對結構件應付突發事故如沖撞,爆炸等,雙相不銹鋼優勢明顯,有實際應用價值。

        與奧氏體恭城瑤族自治縣不銹鋼相比,雙相不銹鋼的弱勢如下:

        (1)應用的普遍性與多面性不如奧氏體不銹鋼,例如其使用溫度必須控制在250攝氏度以下。

        (2)其塑韌性較奧氏體不銹鋼低,冷,熱加工工藝和成型性能不如奧氏體不銹鋼。

        (3)存在中溫脆性區,需要嚴格控制熱處理和焊接的工藝制度,以避免有害相的出現,損害性能。

        與鐵素體不銹鋼相比,雙相不銹鋼的優勢如下:

        (1)綜合力學性能比鐵素體不銹鋼好,尤其是塑韌性,不象鐵素體不銹鋼那樣對脆性敏感。 (2)除耐應力腐蝕性能外,其他耐局部腐蝕性能都優于鐵素體不銹鋼。 (3)冷加工工藝性能和冷成型性能遠優于鐵素體不銹鋼。 (4)焊接性能也遠優于鐵素體不銹鋼,一般焊前不需預熱,焊后不需熱處理。 (5)應用范圍較鐵素體不銹鋼寬。 與鐵素體不銹鋼相比,雙相不銹鋼管的弱勢如下: 合金元素含量高,價格相對高,一般鐵素體不含鎳。

        綜上所述,可以概括地看出DSS的使用性能和工藝性能的概貌,它以其優越的力學與耐腐蝕綜合性能贏得了使用者的青睞,已成為既節省重量又節省投資的優良的耐蝕工程材料。

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