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不锈钢的耐侵蚀性

发布时间:2010-03-09

不锈钢的耐侵蚀性
不锈钢的耐侵蚀性
1.侵蚀的种类和定义

      在众多的产业用途中,不锈钢都能提供今人满足的耐蚀机能。根据使用的经验来看,除机械失效外,不锈钢的侵蚀主要表现在:不锈钢的一种严峻的侵蚀形式是局部侵蚀(亦即应力侵蚀开裂、点侵蚀、晶间侵蚀、侵蚀疲惫以及缝隙侵蚀)。这些局部侵蚀所导致的失效事例几乎占失效事例的一半以上。事实上,良多失效事故是可以通过公道的选材而予以避免的。

     应力侵蚀开裂(SCC):是指承受应力的合金在侵蚀性环境中因为烈纹的扩展而互生失效的一种通用术语。应力侵蚀开裂具有脆性断口形貌,但它也可能发生于韧性高的材料中。发生应力侵蚀开裂的必要前提是要有拉应力(不论是残余应力仍是外加应力,或者两者兼而有之)和特定的侵蚀介质存在。型纹的形成和扩展大致与拉应力方向垂直。这个导致应力侵蚀开裂的应力值,要比没有侵蚀介质存在时材料断裂所需要的应力值小得多。在微观上,穿过晶粒的裂纹称为穿晶裂纹,而沿晶界扩图的裂纹称为沿晶裂纹,当应力侵蚀开裂扩展至其一深度时(此处,承受载荷的材料断面上的应力达到它在空气中的断裂应力),则材料就按正常的裂纹(在韧性材料中,通常是通过显微缺陷的聚合)而断开。因此,因为应力侵蚀开裂而失效的零件的断面,将包含有应力侵蚀开裂的特征区域以及与已微缺陷的聚合相联系的“韧窝”区域。

      点侵蚀:是一种导致侵蚀的局部侵蚀形式。

     晶间侵蚀:晶粒间界是结晶学取向不同的晶粒间紊乱错合的界城,因而,它们是钢中各种溶质元素偏析或金属化合物(如碳化物和δ相)沉淀析出的有利区城。因此,在某些侵蚀介质中,晶粒间界可能先行被侵蚀乃是不足为奇的。这种类型的侵蚀被称为晶间侵蚀,大多数的金属和合金在特定的侵蚀介质中都可能呈现晶间侵蚀。
     缝隙侵蚀:是局部侵蚀的一种形式,它可能发全于溶液停滞的缝隙之中或屏蔽的表面内。这样的缝隙可以在金属与金属或金属与非金属的接合处形成,例如,在与铆钉、螺栓、垫片、阀座、松动的表面沉积物以及海生物相接烛之处形成。

     **侵蚀:是用来描述在整个合金表面上以比较均勺的方式所发生的侵蚀现象的术语。当发生**侵蚀时,村料因为侵蚀而逐渐变薄,甚至材料侵蚀失效。不锈钢在强酸和强碱中可能呈现**侵蚀。**侵蚀所引起的失效题目并不怎么令人担心,由于,这种侵蚀通常可以通过简朴的浸泡试验或查阅侵蚀方面的文献资料而猜测它。
      2.各种不锈钢的耐侵蚀机能

      304是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合机能(耐侵蚀和成型性)的设备和机件。

      301不锈钢在形变时呈现出显著的加工硬化现象,被用于要求较高强度的各种场合。

      302不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种,通过冷轧可使其获得较高的强度。

      302B是一种含硅量较高的不锈钢,它具有较高的抗高温氧化机能。

      303和303Se是分别含有硫和硒的易切削不锈钢,用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。303Se不锈钢也用于制作需要热镦的机件,由于在这类前提下,这种不锈钢具有良好的可热加工性。

      304L是碳含量较低的304不锈钢的变种,用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至起码,而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间侵蚀(焊接腐蚀)。

      304N是一种含氮的不锈钢,加氮是为了进步钢的强度。

      305和384不锈钢含有较高的镍,其加工硬化率低,合用于对冷成型性要求高的各种场合。

       308不锈钢用于制作焊条。
      309、310、314及330不锈钢的镍、铬含量都比较高,为的是进步钢在高温下的抗氧化机能和蠕变强度。而30S5和310S乃是309和310不锈钢的变种,所不同者只是碳含量较低,为的是使焊缝四周所析出的碳化物减至起码。330不锈钢有着特别高的抗渗碳能力和抗热震性.

      316和317型不锈钢含有铝,因而在海洋和化学产业环境中的抗点侵蚀能力大大地优于304不锈钢。其中,316型不锈钢由变种包括低碳不锈钢316L、含氮的高强度不锈钢316N以及合硫量较高的易切削不锈钢316F。

     321、347及348是分别以钛,铌加钽、铌不乱化的不锈钢,相宜作高温下使用的焊接构件。348是一种合用于核动力产业的不锈钢,对钽和钻的合量有着一定的限制。


 

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