Varmebestandighet betyr at rustfritt stål fortsatt kan opprettholde sine utmerkede fysiske og mekaniske egenskaper ved høye temperaturer.
Effekten av karbon: Karbon i austenittisk rustfritt stål er et element som sterkt danner og stabiliserer austenitt og utvider austenittområdet. Karbons evne til å danne austenitt er omtrent 30 ganger større enn nikkel, karbon er et interstitielt element, og styrken til austenittisk rustfritt stål kan forbedres betydelig ved løsningsforsterkning. Karbon kan også forbedre spenningen og korrosjonsmotstanden til austenittisk rustfritt stål i høyt konsentrerte klorider (som 42 % MgCl2 kokende løsning).
Men i austenittisk rustfritt stål blir karbon ofte sett på som et skadelig element, hovedsakelig fordi det under visse forhold i korrosjonsmotstanden til rustfritt stål (som sveising eller oppvarming ved 450~850 grader C ), kan karbon danne høykrom Cr23C6 karbonforbindelser med krom i stål, noe som resulterer i lokal kromutarming, slik at korrosjonsmotstanden til stål, spesielt motstanden mot intergranulær korrosjon, reduseres. Derfor. Siden 1960-årene har den nye utviklingen av austenittisk rustfritt stål av krom-nikkel for det meste et karboninnhold på mindre enn 0,03 % eller 0,02 % av typen ultralav karbon, kan det være kjent at med reduksjonen av karboninnholdet, intergranulær korrosjonsfølsomhet av stål reduseres, når karboninnholdet er mindre enn 0,02% for å ha den mest åpenbare effekten, påpekte noen eksperimenter også at karbon vil øke punktkorrosjonstendensen til kromaustenittisk rustfritt stål. På grunn av den skadelige effekten av karbon, bør ikke bare karboninnholdet kontrolleres så lavt som mulig i prosessen med austenittisk smelting av rustfritt stål etter behov, men også i den påfølgende varme, kalde behandlingen og varmebehandlingsprosessen for å forhindre overflaten av rustfritt stål. stålkarburisering og unngå utfelling av kromkarbid.
Nov 01, 2023
Legg igjen en beskjed
Varmebestandighet av rustfritt stål
Neste
neiSende bookingforespørsel





