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华尔网不锈钢水箱小若分析T Ti,Nb,Sn,V,W,Ni,W,。等添加 元素对25Cr-6Ni-N系双相不锈钢耐蚀性的影响。作为海水中缝隙 腐蚀的加速试验,他们在80`C(通风状态)下的3 % NaCI + 0.05 rrnl/ drr3吸S(玉溶液中添加活性炭,然后把由25Cr-6Ni-3Mo-0.4Cu-0.5 W-N构成的不锈钢浸泡在该溶液中,结果没有发生缝隙腐蚀。 此外,小林等(1980年)[80)针对22一25 Cr-4一8.5 Ni-1.5 Cu- 0.8 Cu构成的双相钢,分析T C(0.001%一0.05%),N(0.01%一 0.2%)及Ti,REM(Rare Earth Meta1),B等元素对经过退火或高 温加热后的点腐蚀电位的影响,发现碳不影响耐点腐蚀性,氮使耐 点腐蚀性升高。 但是,(1972年)证实了在铁素体单相25Cr-3Mo 钢中添加镍后,奥氏体相出现,从而变成。+y的双相不锈钢,这样 耐点腐蚀能力就会降低,但继续增加镍的含量后,其耐点腐蚀性重 新得到改善。然后再通过热处理后,7相从Q相中析出,耐点腐蚀 性仍旧降低,这是因为7相中的Cr,Mo含量减少的缘故。该研究 结果表明,在不含氮元素的情况下,双相不锈钢比单相不锈钢的耐 点腐蚀性差。奥氏体铁素体双相不锈钢 在奥氏体铁素体(双相)不锈钢中添加合金元素后,各相比例 也会发生变化,水箱价格与各相的合金成分随之改变,因此合金元素对双相不 锈钢局部腐蚀的影响比较复杂。 水野(1970年)通过FeCI3溶液试验,分析了Mo,Ni含量 对含有25 % Cr的Cr-Ni-M。不锈钢耐点腐蚀性的影响,即不锈钢的耐蚀范围随着Mo, Ni含量的增加而扩 大。 根据该试验结果,镍的防蚀效果很明显,但被用于试验的不锈 钢应含有0.1%以上的氮,另外还含有从铁素体单相到奥氏体铁 素体双相范围内的成分,因此并不单纯是受镍元素影响的结果,还 可能受各相中Cr,Mo,N元素组成的影响。关于各相中Cr,Mo,N 的不同组成对耐蚀性的影响这一点,已在这之后的研究中得到 证实。水箱价格与敏化处理的5种碳含量




华尔网不锈钢水箱该钢具有低的含碳量,一般为不大于0.07%,有的更低, 这就使钢淬火后可获得低碳马氏体组织。目前,比较普遍的观点 认为,碳和合金成分是影响马氏体形态的主要因素,在低碳合金 中,淬火后形成板条状马氏体,其内部亚结构以晶体内密度很高 的位错为主,因此,又称板条状马氏体为位错马氏体。 位错产生 较大的强化作用,使板条马氏体有较高的强度。而极低的含碳量 将钢产生脆性的因素降到少,这又使其具有了较高的韧性。水箱镍量太高,淬火时的残留奥氏体多,水箱在以后的回火冷却过程 中,会有新的马氏体生成,从而使零件硬度升高,脆性增加。如 果遇到这种情况,可以再进行一次回火,回火温度可按 次回 火温度或略低于 次回火温度。使 次回火产生的马氏体进 行回火转变,可有较好的效果。 水箱淬火、回火后硬度高的可能原因和挽救措施。在正常 回火的情况下,检查硬度高于标准规定硬度,当检测机械性能 时,常常是塑性、韧性不足,强度偏高,产生这种现象的原因除 了前面说的镍元素含量偏高外,淬火温度偏高也会引起回火后硬 度升高,这是因为水箱淬火温度高,使碳和合金元素过量固溶于奥氏 体中,增加了奥氏体稳定性.淬火后有较多残留奥氏体,水箱这部分 残留奥氏体在回火过程中发生马氏体转变,使回火组织中产生了 淬火马氏体,致使硬度、强度增高,塑韧性下降。 不锈钢水箱这种硬度偏高的问题,可以在原工艺回火温度或略低于原回 火温度的温度范围再一次回火。应注意,不能随意用提高回火温 度的方法来降低硬度,因为钢的回火温度已经接近Act温度,提 高N火温度就有可能高于Ac:转变点,冷却后组织会变化,不属 正常调质组织,同样不能满足要求的性能指标。回火脆性与回火加热、保温温度有 关,但事实是回火脆性恰恰与冷却方式有关。




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