Vse vrste elementov v vlogi cevi iz nerjavečega jekla

Jun 27, 2018

Pustite sporočilo

Vloga ogljika (C) v nerjavnem jeklu

   

Ogljik v avstenitičnem in feritičnem nerjavnem jeklu z intersticijskimi elementi, prisotnimi v

trdna rešitev, je najučinkovitejši avstenitični nerjavečega jekla trdna raztopina krepitev

elementov; v visokoogljično martensitično nerjaveče jeklo, bo evtektični karbid in druge

karbid, trdota in odpornost na nošnje je zelo ugodna, primerna za

izdelavo različnih vrst orodij.


V avstenitičnem nerjavnem jeklu ogljik obstaja v trdni raztopini in ko C> 0,03%

če je jeklo dano v temperaturno območje 538 ~ 815 °C, lahko ogljik padavine v

obliki karbida na mejnem zrnju, (Cr) območju (najbolj zavarujočemu

pojav), ta pojav postane občutljive padavine (dovzetnost), tako da

nerjaveče jeklo je povečalo občutljivost mejne korozije žita; feritično nerjaveče jeklo

krom karbid, ki povzroča pojav mejne korozije zrn. Trenutna tehnična

sredstvo za preprečevanje preobčutljivosti in preprečevanje prisotnosti ogljikovega monoksida v avstenitičnem

nerjavečega jekla z dodajanjem vsebnosti ogljikovih elementov pod 0,03 % ali dodajanjem titana (Ti) ali Nb

(niobija) elementov, ki tvorijo stabilne karbide Kroma (Cr) območja (slabo - Cona Cr) in da bi se izognili

varjenje, ko je nožu podobna korozija.


Vloga kroma (Cr) v nerjavnem jeklu


Krom je nepogrešljiv element v nerjavnem jeklu, odpornosti na korozijo in oksidacije

odpornost nerjavečega jekla se poveča s povečanjem vsebnosti cr; ker je cr v

površino iz nerjavečega jekla, da tvori tanko oksidno folijo, ovira ali preprečuje nadaljnjo oksidacijo

inox In corrosion, v oksidacijo te plasti filma se je okrepila.

V sistemu Fe-Cr se pri vseh temperaturah, ko vsebnost cr več kot 12 %, odraža v

ferita; vendar pri visokih temperaturah lahko proizvajajo avstenitično tkivo, razlog je, ker je

vsebuje določeno količino razloga C in N elementov. Glosar ---- fazo vrzeli: Ko je

nekovinčni atomski polmer in razmerje atomskega polmera kovin manj kot 0,59, nastanek

preprosta mreža spojine vrzeli, znana kot faza vrzeli; ko je razmerje večje od 0,59,

oblikovanje kompleksne strukture spojine vrzeli V primeru dveh skupin elementov

A in B je mogoče tvoriti kristalno strukturo, ki se razlikuje od strukture A in B v

poleg trdne raztopine (končna trdna raztopina) z A ali B kot matriko Nova faza

ugasnjenje učinek: jeklo pod določenimi pogoji za pridobitev kaljene kaljene plasti (martensite)

Globino. To je eden od pomembnih indeksov za merjenje ugašanje zmogljivosti različnih jekla

Razrede. Trdnost je odvisna predvsem od kritične hitrosti hlajenje, medtem ko je kritična

hlajenje je odvisno predvsem od stabilnosti podkuvanega avstenita.


Vloga niklja (Ni) v nerjavnem jeklu

 

Cene niklja se v zadnjem času povečujejo, kar vpliva na nestanovitnost cen iz nerjavečega jekla.

Toda kakšen vpliv ima niklj na nerjaveče jeklo? Niklj je pomemben zliti element v

iz nerjavečega jekla po kromu. Da bi se upreli korozi redukcijo kisline in

alkalnega medija, v jeklu je le kroma, kroma pa je treba dodati niklu.

Niklj spodbuja stabilnost pasivnega filma iz nerjavečega jekla in izboljšuje termodinamično

stabilnost nerjavečega jekla. Zato je nerjaveče jeklo v sožitju kroma in

niklja, lahko bistveno okrepiti nerjavečega jekla in odpornost na korozijo

. Niklj je uporaben za visokotemperaturne antioksidantne lastnosti iz nerjavečega jekla, vendar je

visoko temperaturno odpornost na vulkanizacijo. Ker je niklja in žveplovo delovanje

enostavno tvoriti nizko tališče sulfid. Medtem ko bo nastanek nizko tališče sulfid bo

bistveno zmanjšajo vročo delovno sposobnost jekla. Kombinacija niklja in kroma lahko

bistveno izboljšati odpornost na korozijo avstenitnega nerjavečega jekla v kavstičnih medijih

(kot je NaOH), niklj pa izboljša tudi odpornost na odpornost na korozijo 18-8 nerjavečih

Jekla. Čeprav je vrednost PRE (Cr + 3,3Mo + 16N, večja kot je vrednost, močnejša je

odpornosti, močnejša je odpornost na krekrozijo) pri odpornosti na luknje in

odpornost na korozijo ni v vlogi niklja, molybdenum splošne krom niklja avstenitično

nerjavečega jekla, vloga niklja je še vedno uporabna. Nikelj je stabilen element, ki ga tvori

avstenit. Če je vsebina Ni približno 8%, ima Fe-Ni sistem avstenito strukturo v sobi

temperaturo, ima dobro tvorljivost, boljšo varljivost in odlično žilavost. Ni se je izboljšala

visoko temperaturno učinkovitost, zlasti moč, metalurško stabilnost in

stabilnost zaščitnega oksidnega filma. V feritičnega nerjavečega jekla, dodajanje Ni lahko izboljša

žilavost in upogibne lastnosti, učinkovitost varjenja in odpornost na korozijo. V padavinah

trdnjava iz nerjavečega jekla, Ni je pomemben element. V jeklu z dvojno fazo z nastavitvijo

Cr in Ni vsebinskih sprememb, lahko spremeni odstotek ferita, Ni lahko izboljša tudi

odpornost na jeklo z dvojno fazo na celovito korozijo in odpornost na stresno korozijo. Ni v

avstenitično nerjaveče jeklo bo zmanjšalo njegovo tališče, povprečno povečanje 1% niklja

vsebnostjo, se lahko zmanjša za 4,4 °C. Toda toplotna predelljivost, nizkotemperaturna plastičnost in

žilavost je mogoče izboljšati, njegovo plesnitev zmogljivost (globoko risanje uspešnost, delo oteževanje

učinkovitost zmanjša, pa tudi povečanje žveplove kisline v pasivnosti (pasivnost)

Niklj lahko bistveno izboljša plastičnost in žilavost nerjavečega jekla, lahko krhko

prehodno temperaturo nekaj nerjavečega jekla krhko temperaturo navzdol. Niklj lahko izboljša

hladno oblikovanje nekaterih nerjavečega jekla in varljivost, zmanjšati avstenitično nerjaveče jeklo hladno

tendenco za zaodiranje. Niklja lahko izboljša hladno tvorljivost in varljivost nekaterih

nerjaveča jekla in zmanjšati hladno delo otežitev nagnjenost avstenitičnih nerjavečih jekla.

Poleg tega je druga stran Ni je nepremostljiv "kralj" v svojem nerjavečem jeklu in niklja

indeks zlitine; Nekakšna "industrijska interesna veriga", katere finančne nepremičnine so daleč nad

realna vrednost, ki je dovolj za nerjaveče jeklo in niklja kovinski praktičarji "HIGH" za

"ekstazi".


Vloga mangana (Mn) v nerjavnem jeklu


Manganski element lahko tvori neskončno trdno raztopino, ima močno stabilnost strukture

avstenitične konstrukcije iz nerjavečega jekla; in za feritično in avstenitično nerjaveče jeklo imajo

močna trdna rešitev krepitev učinek, izboljšanje trdote in trdnosti nerjavečega jekla.

Mn je pomemben zliti element, ki ga proizvaja nerjaveče jeklo. Kot deoksidiranje element v CrNi

proizvodnjo iz nerjavečega jekla, se 1,5% Mn doda kot pomemben zliti element v Cr-Mn-Ni-N in

Cr-Mn-N nerjaveče jeklo. Dodajte 6-20%. V primerjavi s Cr-Ni avstenitičnim nerjavečim jeklom, največji

razlika med avstenitičnim nerjavnim jeklom Cr-Mn-Ni-N je dodatek zlitih elementov Mn

in N, kar je povzročilo vrsto sprememb uspešnosti.


Pri avstenitih je mangan na splošno v obliki zlitine, vsebnost manj kot 2 %;

ta vsebina za konstrukcijo iz nerjavečega jekla ne bo povzročila pomembnega vpliva. Vendar je

manganski element se obravnava kot preostali element v procesu proizvodnje iz nerjavečega jekla kot

deoksidiranje. Mangan pri 120 °C nad temperaturo, z dvigom temperature bo

povzroči določeno stopnjo izhlapevanja.


1, Mn pri blagodejnih učinkih nerjavečega jekla

(1) N topnost v nerjavnem jeklu Formula: N = 0.021 (Cr + 0.9Mn) -0.204 wt%. Zato

za povečanje topnosti N se element Mn doda v velikih količinah. V

nikelj-avstenitično nerjaveče jeklo, Mn je zelo pomemben zliga element, njegova glavna vloga je, da

izboljšanje topnosti amonijaka v jeklu in izboljšanje trdnosti in žilavosti jekla, je

bistven element niklja avstenita. (2) Mn je razmeroma šibek element, ki tvori avstenit,

vendar ima močan učinek stabilizacije avstenita. Cr-Ni avstenitično nerjaveče jeklo, z

povečanje vsebnosti Mn povečala moč. V avstenitičnem nerjavnem jeklu cr-Mn-N brez

nizke temperature bo videti duktilen-krhki prehodni pojav.

(3) Drug uporaben učinek Mn v nerjavnem jeklu je oblikovanje MnS za zaviranje škodljivih

učinki žveplovega žveplovega jekla, izboljšati toplotno občutljivost jekla, dodati več kot 2 % mangana v

varilnega materiala, izboljšajte odpornost avstenitičnih nerjavečih jekel Toplotno kreking

Občutljivost.

2. Neželeni učinki zdravila Mn

(1) Mn na korozijo nerjavečega jekla odpornost nerjavečega jekla, so v bistvu negativne.

S povečanjem količine mangana, jeklene jame odpornost na korozijo, crevice

odpornost na korozijo se je zmanjšala. To je nastanek MnS z manganim in žveplovim, ali z

povečanje količine mangana v jeklu, MnS pri zmanjšanju kroma, ki ga povzroča

Vključitev MNS raztopi v jedkem mediju, pogosto postane pitting, crevice korozija vir.

Poskusi kažejo, da ko se količina mangana v 18-8 nerjavečem jeklu zmanjša na približno

0,1 %, odpornost na to jeklo bo dosegla raven 316 z 2% Mo.

(2) Mn spodbuja tudi padavine σ-krhke faze v nerjavnem jeklu, in zmanjšuje

plastičnost in žilavost jekla, kar negativno vpliva na uporabo mangana v

visoko krom in nerjaveče jeklo iz molebdena. Odpornost na korozijo Ni, Ni, Mo, N in drugih

elementi je predvsem posledica učinka Mn na Ni, Ni in Ni-free avstenitično nerjaveče jeklo.

Trenutno je razvoj zrelih jeklenih izdelkov v glavnem serije 200 in Arlnco's Nitronic

Serije. Obstaja nekaj jekla je tudi splošno raziskano.

   

Vloga fosforja (P) v nerjavnem jeklu

 

Prisotnost fosforja (P) v nerjavnem jeklu ne tvori karbidov z ogljikovimi elementi,

lahko pa povzroči hudo segregacijo v nerjavnem jeklu. Na splošno je fosfor

se štejejo za škodljive pri taljenjem in naslednji predelavi nerjavečih jekel, zlasti

med varjenjem , Bo proizvaja vroče kreking varjenje pojav. V avstenitičnem nerjavnem jeklu,

fosfor lahko obstaja v vsebnosti približno 0,03 % do 0,035 %; Poleg tega, če je

nerjavečega jekla zaradi varjenja v varjenje na ferito, fosfor element je dovoljeno, da

vsebnostjo približno 0,03 %. Fosfor močno vpliva na izboljšanje trdnosti in

hladno okrnjenje iz nerjavečega jekla, vendar povečuje krhkost nerjavečega jekla

(zlasti nizko temperaturno krhkost). Če fosfor in bakra elementi, lahko zelo

izboljšati nizko odpornost na zlito jeklo na atmosfersko korozijo.


Glosar: pojav segregacije: sestava zlitih elementov pri porazdelitvi

pojav neenake porazdelitve se imenuje segregacijo. Nizkotemperaturna krhkost:

absorpcija učinka materiala z zmanjšanjem temperature. Ko se preskus

temperatura je nižja od tk (duktilen kritična prehodna temperatura), absorpcija učinka

močno zmanjša, materialne spremembe iz duktilnega stanja v krhko stanje.

Ta pojav se imenuje nizkotemperaturna krhkost. Nizkotemperaturna krhkost

kovina je posledica povečanja donosnosti kovine, saj se temperatura zmanjšuje.

Kontaktirajte nas:

Eric Xie

Tel: +86 15988295936

Skype:ericxie123@outlook.com

Whatsapp: +8615988295936

Wechat: +8615988295936

E-pošta:sale@benoelectric.com

Spletna stran:www.benoindustry.com


Pošlji povpraševanje