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不锈钢特性及氯离子腐蚀

1

第1页共33页腐蚀与不锈钢

腐蚀与不锈钢腐蚀与不锈钢

腐蚀与不锈钢应力腐蚀

应力腐蚀应力腐蚀

应力腐蚀应力腐蚀是指零件在拉应力和特定的化学介质联合作用下所产生的低

应力脆性断裂现象。

应力腐蚀由残余或外加应力导致的应变和腐蚀联合作用产生的材料破

坏过程。

应力腐蚀导致材料的断裂称为应力腐蚀断裂。

它的发生一般有以下四个特征:

一、一般存在拉应力,但实验发现压

应力有时也会产生应力腐蚀。

二、对于裂纹扩展速率,应力腐蚀存在临界

KISCC,即临界应力强度因子要大于KISCC,裂纹才会扩展。

三、一般应

力腐蚀都属于脆性断裂。

四、应力腐蚀的裂纹扩展速率一般为10-6~10-3

mm/min,而且存在孕育期,扩展区和瞬段区三部分

应力腐蚀机理的机理一般认为有阳极溶解和氢致开裂晶间腐蚀

晶间腐蚀晶间腐蚀

晶间腐蚀说明:

局部腐蚀的一种。

沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展的腐蚀。

主要由于晶粒表面和内部间化学成分的差异以及晶界杂质或内应力的存

在。

晶间腐蚀破坏晶粒间的结合,大大降低金属的机械强度。

而且金属表

面往往仍是完好的,但不能经受敲击,所以是一种很危险的腐蚀。

通常出

现于黄铜、硬铝和一些含铬的合金钢中。

不锈钢焊缝的晶间腐蚀是化学工

厂的一个重大问题。

晶间腐蚀是沿着或紧靠金属的晶界发生腐蚀。

腐蚀发生后金属和合金

的表面仍保持一定的金属光泽,看不出被破坏的迹象,但晶粒间结合力显

著减弱,力学性能恶化。

不锈钢、镍基合金、铝合金等材料都较易发生晶2

第2页共33页间腐蚀。

不锈钢的晶间腐蚀

不锈钢的晶间腐蚀不锈钢的晶间腐蚀

不锈钢的晶间腐蚀:

不锈钢在腐蚀介质作用下,在晶粒之间产生的一种腐蚀现象称为晶间

腐蚀。

产生晶间腐蚀的不锈钢,当受到应力作用时,即会沿晶界断裂、强

度几乎完全消失,这是不锈钢的一种最危险的破坏形式。

晶间腐蚀可以分

别产生在焊接接头的热影响区、焊缝或熔合线上,在熔合线上产生的晶间

腐蚀又称刀状腐蚀。

不锈钢具有耐腐蚀能力的必要条件是铬的质量分数必须大于12%。

温度升高时,碳在不锈钢晶粒内部的扩散速度大于铬的扩散速度。

因为室

温时碳在奥氏体中的熔解度很小,约为0.02%~0.03%,而一般奥氏体不锈

钢中的含碳量均超过此值,故多余的碳就不断地向奥氏体晶粒边界扩散,

并和铬化合,在晶间形成碳化铬的化合物,如(CrFe)23C8等。

但是由于

铬的扩散速度较小,来不及向晶界扩散,所以在晶间所形成的碳化铬所需

的铬主要不是来自奥氏体晶粒内部,而是来自晶界附近,结果就使晶界附

近的含铬量大为减少,当晶界的铬的质量分数低到小于12%时,就形成所

谓的“贫铬区”,在腐蚀介质作用下,贫铬区就会失去耐腐蚀能力,而产生

晶间腐蚀。

不锈钢的晶间腐蚀

含碳量超过0.03%的不稳定的奥氏体型不锈钢(不含钛或铌的牌号),

如果热处理不当则在某些环境中易产生晶间腐蚀。

这些钢在425-815℃之间

加热时,或者缓慢冷却通过这个温度区间时,都会产生晶间腐蚀。

这样的

热处理造成碳化物在晶界沉淀(敏化作用),并且造成最邻近的区域铬贫化3

第3页共33页使得这些区域对腐蚀敏感。

敏化作用也可出现在焊接时,在焊接热影响区

造成其后的局部腐蚀。

最通用的检查不锈钢敏感性的方法是65%硝酸腐蚀试验方法。

试验时

将钢试样放入沸腾的65%硝酸溶液中连续48h为一个周期,共5个周期,

每个周期测定重量损失。

一般规定,5个试验周期的平均腐蚀率应不大于

0.05mm/月。

奥氏体型不锈钢焊接结构的晶间腐蚀可用如下方法预防:

①使用低碳牌号00Cr19Ni10或00Cr17Ni14Mo2,或稳定的牌号

0Cr18Ni11Ti或0Cr18Ni11Nb.使用这些牌号不锈钢可防止焊接时碳化物沉

淀出造成有害影响的数量。

②如果面品结构件小,能够在炉中进行热处理,则可在1040-1150℃进

行热处理以溶解碳化铬,并且在425-815℃区间快速冷却以防止瑞沉淀。

焊接铁素体不锈钢在某些介质中也可能出现晶间腐蚀。

这是当钢从

925℃以上快速冷却时,碳化物或氧化物沉淀,金属晶格应变造成的,焊接

后进行消除应力热处理可消除应力并恢复耐腐蚀性能。

在1Cr17不锈钢中

加入超过8倍碳含量的钛,通常可减少焊接钢结构在一些介质中的晶间腐

蚀。

然而加入钛在浓硝酸中不是有效的。

奥氏体型不锈钢的细分

美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。

其中:

①奥氏体型不锈钢用200系列(无镍或低镍的铬锰氮不锈钢)和300系

列(镍铬不锈钢)的数字标示,

②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。

4

第4页共33页在所有的钢种里不锈钢的种类和牌号较多,大概有上百个牌号,标准

化和非标准化共有200个。

最常用的是如下品种:

==常用不锈钢材料对照表===日本

美国英国德国法国中国SUS304304304S15X5CrNi189Z6CN18.090Cr18Ni9

SUS304L304L304S12X2CrNi189Z2CN18.0900Cr18Ni10

SUS316316316S16X5CrNiMo1810Z6CND17.120Cr18Ni12Mo2Ti

SUS316L316L316S12X2CrNiMo1810Z2CND17.1200Cr17Ni14Mo2

SUS317317317S16--0Cr18Ni12Mo3Ti

SUS317L317L317S12X2CrNiMo1816Z2CND19.1500Cr17Ni14Mo3

SUS321321321S12X10CrNi189Z6CNT18.100Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢的焊条选用要点

奥氏体不锈钢的焊条选用要点奥氏体不锈钢的焊条选用要点

奥氏体不锈钢的焊条选用要点:

不锈钢主要用于耐腐蚀,但也用作耐热钢和低温钢。

因此,在焊接不锈钢

时,焊条的性能必须与不锈钢的用途相符。

不锈钢焊条必须根据母材和工作

条件(包括工作温度和接触介质等)来选用。

1、一般来说,焊条的选用可参照母材的材质,选用与母材成分相同或相

近的焊条。

如:

A102对应0Cr19Ni9;A137对应1Cr18Ni9Ti。

2、由于碳含量对不锈钢的抗腐蚀性能有很大的影响,因此,一般选用熔

敷金属含碳量不高于母材的不锈钢焊条。

如316L必须选用A022焊条。

3、奥氏体不锈钢的焊缝金属应保证力学性能。

可通过焊接工艺评定进

行验证。

4、对于在高温工作的耐热不锈钢(奥氏体耐热钢),所选用的焊条主要应

能满足焊缝金属的抗热裂性能和焊接接头的高温性能。

(1)对Cr/Ni≥1的奥氏体耐热钢,如1Cr18Ni9Ti等,一般均采用奥氏体-

铁素体不锈钢焊条,以焊缝金属中含2-5%铁素体为宜。

铁素体含量过低时,

焊缝金属抗裂性差;若过高,则在高温长期使用或热处理时易形成σ脆化相,5

第5页共33页造成裂纹。

A002、A102、A137。

在某些特殊的应用场合,可能要求采用全奥氏体的焊缝金属时,可采用

比如A402、A407焊条等。

(2)对Cr/Ni<1的稳定型奥氏体耐热钢,如Cr16Ni25Mo6等,一般应在保

证焊缝金属具有与母材化学成分大致相近的同时,增加焊缝金属中Mo、W、

Mn等元素的含量,使得在保证焊缝金属热强性的同时,提高焊缝的抗裂性。

如采用A502、A507。

5、对于在各种腐蚀介质中工作的耐蚀不锈钢,则应按介质和工作温度

来选择焊条,并保证其耐腐蚀性能(做焊接接头的腐蚀性能试验)。

(1)对于工作温度在300℃以上、有较强腐蚀性的介质,须采用含有Ti

或Nb稳定化元素或超低碳不锈钢焊条。

如A137或A002等。

(2)对于含有稀硫酸或盐酸的介质,常选用含Mo或含Mo和Cu的不锈

钢焊条如:

A032、A052等。

(3)工作,腐蚀性弱或仅为避免锈蚀污染的设备,方可采用不含Ti或Nb

的不锈钢焊条。

为保证焊缝金属的耐应力腐蚀能力,采用超合金化的焊材,即焊缝金属

中的耐蚀合金元素(Cr、Mo、Ni等)含量高于母材。

如采用00Cr18Ni12Mo2

类型的焊接材料(如A022)焊接00Cr19Ni10焊件。

6、对于在低温条件下工作的奥氏体不锈钢,应保证焊接接头在使用温

度的低温冲击韧性,故采用纯奥氏体焊条。

如A402、A407。

7、也可选用镍基合金焊条。

如采用Mo达9%的镍基焊材焊接Mo6型

超级奥氏体不锈钢。

6

第6页共33页8

、焊条药皮类型的选择:

(1)由于双相奥氏体钢焊缝金属本身含有一定量的铁素体,具有良好的

塑性和韧性,从焊缝金属抗裂性角度进行比较,碱性药皮与钛钙型药皮焊条

的差别不像碳钢焊条那样显著。

因此在实际应用中,从焊接工艺性能方面着

眼较多,大都采用药皮类型代号为17或16的焊条(如A102A、A102、A132

等)。

(2)只有在结构刚性很大或焊缝金属抗裂性较差(如某些马氏体铬不锈

钢、纯奥氏体组织的铬镍不锈钢等)时,才考虑选用药皮代号为15的碱性药

皮不锈钢焊条(如A107、A407等)。

综上所述,

奥氏体不锈钢的焊接是有其独特特点的,奥氏体不锈钢的焊接时焊条选用

尤其值得注意,只有这样才能达到针对不同材料实施不同的焊接方法和不

同材料的焊条,不锈钢焊条必须根据母材和工作条件(包括工作温度和接触

介质等)来选用。

这样才有可能能达到所预期的焊接质量.

不锈钢的物理性能

不锈钢的物理性能不锈钢的物理性能

不锈钢的物理性能不锈钢的物理性能

不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略

高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、

铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序

也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不

锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成马氏体相变时

将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。

奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:

1)高的电阻率,约为碳钢

的5倍。

2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨7

第7页共33页胀系数的数值也相应地提高。

3)低的热导率,约为碳钢的1/3。

不锈钢的力学性

不锈钢的力学性不锈钢的力学性

不锈钢的力学性不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综

合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是

它们被广泛采用的原因之一。

奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料

相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随

着温度降低而减小。

其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀

的。

更重要的是:

随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性

转变温度。

所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。

不锈钢的耐热

性能耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定

性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。

316

和和

和316L不锈钢

不锈钢不锈钢

不锈钢316和

和和

和317不锈钢

不锈钢不锈钢

不锈钢(317不锈钢的性能见后)

是含钼不锈钢种。

317不锈钢中的钼含量略高明于316不锈钢.由于钢中钼,

该钢种总的性能优于310和304不锈钢,高温条件下,当硫酸的浓度低于

15%和高于85%时,316不锈钢具有广泛的用途。

316不锈钢还具有良好

的而氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环境。

316L不锈钢的最大碳

含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中。

耐耐

腐蚀性

腐蚀性腐蚀性

腐蚀性:

耐腐蚀性能优于

304不锈钢,在浆和造纸的生产过程中具有良好

的耐腐蚀的性能。

而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。

耐耐

热性

热性热性

热性:

1600度以下的间断使用和在1700度以下的连续使用中,316不

锈钢具有好的耐氧化性能:

在800-1575度的范围内,最好不要连续作用316

不锈钢,但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时,该不锈钢具有良好

的耐热性。

316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好,可用上8

第8页共33页述温度范围。

热处理:

在1850-2050度的温度范围内进行退火,然后迅速

退火,然后迅速冷却。

316不锈钢不能过热处理进行硬化。

焊接:

316不

锈钢具有良好的焊接性能。

可采用所有标准的焊接方法进行焊接。

焊接时

可根据用途,分别采用316Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊

接。

为获得最佳的耐腐蚀性能,316不锈钢钢的焊接断面需要进行焊后退

火处理。

如果使用316L不锈钢,不需要进行焊后退火处理。

典型用途:

纸浆和造纸用设备热交换器、染色设备、胶片冲洗设备、管道、沿海区域

建筑物外部用材料。

不锈钢加工及施工深加工:

易产生磨擦热量所以使用耐压、耐热性高

不锈钢种同时成型加工结束后应除掉表面附着的油。

焊接:

焊接之前应彻

底除掉有害于焊接的锈、油、水份、油漆等,选定适合钢种的焊条。

点焊

时间距比碳钢点焊间距短,除掉焊渣时应使用不锈钢刷。

焊完以后,为了

防止局部腐蚀或强度下降,应对表面进行研磨处理或清洗。

切断以及冲压:

由于不锈钢比一般材料强度高,所以冲压以及剪切时需要更高的压力,而

刀与刀间隙准确时才能不发生切变不良和加工硬化,最好采用等离子或激

光切断,当不得不采用气割或电弧切断时,对热影响区进行研磨以及必要

进行热处理。

折弯加工:

簿板可以折弯到180,但为了减少弯面的裂纹同

半径大小最好2倍板厚的,厚板沿压延方向时给2倍板厚半径,与压延垂

直方向。

不不

不锈钢分类

锈钢分类锈钢分类

锈钢分类

奥氏体不锈钢

奥氏体不锈钢奥氏体不锈钢

奥氏体不锈钢:

在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。

钢中含Cr约

18%、Ni8%~10%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。

奥氏体铬镍不9

第9页共33页锈钢包括著名的

18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、

Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。

奥氏体不锈钢无磁性而且

具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷

加工进行强化。

如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易切削性。

此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、

磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。

此类钢中的含碳量若低于0.03%或

含Ti、Ni,就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。

高硅的奥氏体不锈钢浓硝酸

肯有良好的耐蚀性。

由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合性能,在

各行各业中获得了广泛的应用。

奥氏体型钢

(1)1Cr17Mn6Ni15N;

(2)1Cr18Mn8Ni5N;(3)1Cr18Ni9;

(4)1Cr18Ni9Si3;(5)0Cr18Ni9;(6)00Cr19Ni10;(7)0Cr19Ni9N;

(8)0Cr19Ni10NbN;(9)00Cr18Ni10N;(10)1Cr18Ni12;(11)0Cr23Ni13;

(12)0Cr25Ni20;(13)0Cr17Ni12Mo2;(14)00Cr17Ni14Mo2;(15)

0Cr17Ni12Mo2N;(16)00Cr17Ni13Mo2N;(17)1Cr18Ni12Mo2Ti;(18)

0Cr18Ni12Mo2Ti;(19)1Cr18Ni12Mo3Ti;(20)0Cr18Ni12Mo3Ti;(21)

0Cr18Ni12Mo2Cu2;(22)00Cr18Ni14Mo2Cu2;(23)0Cr19Ni13Mo3;

(24)00Cr19Ni13Mo3;(25)0Cr18Ni16Mo5;(26)1Cr18Ni9Ti;(27)

0Cr18Ni10Ti;(28)0Cr18Ni11Nb;(29)0Cr18Ni13Si4304

316是国外的牌号。

不锈钢有没有磁性

不锈钢有没有磁性不锈钢有没有磁性

不锈钢有没有磁性人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为10

第10页共33页是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。

其实,这是一种极

其片面的、不切实的错误的辨别方法。

不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:

1、奥氏体型:

如304、321、316、310等;

2、马氏体或铁素体型:

如430、420、410等;

奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。

通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁

或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,

但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?

上面提到奥氏

体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析

或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。

样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。

另外,304不锈钢经过冷加

工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,

钢的磁性也越大。

如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ

9.5管。

因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,

特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。

要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开

恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。

特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质

的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的

磁性始终显示的是弱磁性。

这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为30411

第11页共33页或

316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是304

材质。

一、不锈钢热轧钢板

不锈钢热轧钢板是用热轧工艺生产的不锈钢钢板。

厚度不大于3mm的

为薄板,厚度大于3mm的为厚板。

用于化工、石油、机械、船舶等行业制

造耐蚀零件、容器和设备。

其分类和牌号如下:

1.奥氏体型钢

(1)1Cr17Mn6Ni15N

(2)1Cr18Mn8Ni5N;(3)1Cr18Ni9;

(4)1Cr18Ni9Si3;(5)0Cr18Ni9;(6)00Cr19Ni10;(7)0Cr19Ni9N;

(8)0Cr19Ni10NbN;(9)00Cr18Ni10N;(10)1Cr18Ni12;

(11)0Cr23Ni13;(12)0Cr25Ni20;(13)0Cr17Ni12Mo2;

(14)00Cr17Ni14Mo;(15)0Cr17Ni12Mo2N;(16)00Cr17Ni13Mo2N;

(17)1Cr18Ni12Mo2Ti;(18)0Cr18Ni12Mo2Ti;

(19)1Cr18Ni12Mo3Ti;(20)0Cr18Ni12Mo3Ti;

(21)0Cr18Ni12Mo2Cu2;(22)00Cr18Ni14Mo2Cu2;

(23)0Cr19Ni13Mo3;(24)00Cr19Ni13Mo3;(25)0Cr18Ni16Mo5;

(26)1Cr18Ni9Ti;(27)0Cr18Ni10Ti;(28)0Cr18Ni11Nb;

(29)0Cr18Ni13Si42

.奥氏体——铁素体型钢(30)0Cr26Ni5Mo2;(31)00Cr18Ni5Mo3Si2;3.铁素体型钢(32)0Cr13Al;(33)00Cr12;(34)1Cr15;(35)1Cr17;(36)1Cr17Mo;12

第12页共33页(37)00Cr17Mo

(38)00Cr18Mo2;(39)00Cr30Mo2;(40)00Cr27Mo4

.马氏体型钢(41)1Cr12;(42)0Cr13;(43);1Cr13;(44)2Cr13;(45)3Cr13;

(46)4Cr13;(47)3Cr16;(48)7Cr175

.沉淀硬化型钢(49)0Cr17Ni7Al二

二二

二、

、、

、不锈钢冷轧

不锈钢冷轧不锈钢冷轧

不锈钢冷轧钢板

钢板钢板

钢板

不锈钢冷轧钢板是用冷轧工艺生产的不锈钢钢板,厚度不大于3mm的

为薄板,厚度大于3mm的为厚板。

用于制作耐腐蚀部件,石油、化工的管

道、容器、医疗器械、船舶设备等,其分类和牌号如下:

1.奥氏体型钢

除与热轧部分相同外(29种),还有:

(1)2Cr13Mn9Ni4

(2)1Cr17Ni7(3)

1Cr17Ni8

2.奥氏体——铁素体型钢

除与热轧部分相同外(2种),还有:

(1)1Cr18Ni11Si4AlTi

(2)1Cr21Ni5Ti

3.铁素体型钢

除与热轧部分相同外(9种),还有:

00Cr17

4.马氏体型钢

除与热轧部分相同外(8种),还有1Cr17Ni2

5.沉淀硬化型钢

(49)0Cr17Ni7Al13

第13页共33页三

三三

三、

、、

、铁素体

铁素体铁素体

铁素体、

、、

、奥氏体

奥氏体奥氏体

奥氏体、

、、

、马氏体简介

马氏体简介马氏体简介

马氏体简介大家知道固态金属及合金都是晶体,即在其内部原子是按一定规律排

列的,排列的方式一般有三种即:

体心立方晶格结构、面心立方晶格结构

和密排六方晶格结构。

金属是由多晶体组成的,它的多晶体结构是在金属

结晶过程中形成的。

组成铁碳合金的铁具有两种晶格结构:

910℃以下为具

有体心立方晶格结构的α——铁,910℃以上为具有面心立方晶格结构的Υ

——铁。

如果碳原子挤到铁的晶格中去,而又不破坏铁所具有的晶格结构,

这样的物质称为固溶体。

碳溶解到α——铁中形成的固溶体称铁素体,它

的溶碳能力极低,最大溶解度不超过0.02%。

而碳溶解到Υ——铁中形成

的固溶体则称奥氏体,它的溶碳能力较高,最高可达2%。

奥氏体是铁碳合

金的高温相。

钢在高温时所形成的奥氏体,过冷到727℃以下时变成不稳定的过冷

奥氏体。

如以极大的冷却速度过冷到230℃以下,这时奥氏体中的碳原子

已无扩散的可能,奥氏体将直接转变成一种含碳过饱和的α固溶体,称为

马氏体。

由于含碳量过饱和,引起马氏体强度和硬度提高、塑性降低,脆

性增大。

不锈钢的耐蚀性主要来源于铬。

实验证明,只有含铬量超过12%时钢

的耐蚀性能才会大大提高,因此,不锈钢中的含铬量一般均不低于12%。

由于含铬量的提高,对钢的组织也有很大影响,当铬含量高而碳含量很少

时,铬会使铁碳平衡,图上的Υ相区缩小,甚至消失,这种不锈钢为铁素

体组织结构,加热时不发生相变,称为铁素体型不锈钢。

当含铬量较低(但高于12%),碳含量较高,合金在从高温冷却时,极14

第14页共33页易形成马氏体,故称这类钢为马氏体型不锈钢。

镍可以扩展Υ相区,使钢材具有奥氏体组织。

如果镍含量足够多,使

钢在室温下也具有奥氏体组织结构,则称这种钢为奥氏体型不锈钢。

四四

四、

、、

、我国和日本

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