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以下是:陕县【本地】不锈钢,不锈钢卷板标准工艺的图文介绍
现已研究确定,导致铁素体陕县不锈钢475℃脆性的原因是αˊ相的析出。αˊ相是一种富铬相,含铬量可高达61%-83%,含铁量为37%-17.5% 。尺寸为10-20nm左右。此相具有体心立方结构且无磁性,晶格常数为0.2877nm,介于铁与铬的晶格常数之间。 б相:铁素体陕县不锈钢在500-925℃温度范围内加热或停留时,同样会使钢产生严重脆化。研究表明,此种脆化的原因是由于б相的析出。从图3-1的Fe-Cr二元相图中可以看出,Fe-Cr合金中有б相的存在,而且б相的铬量范围在42%-50%;α+б相区的铬量≥20% ,其存在温度为500-800℃。由于б相是一种无磁且具有高硬度的脆性相。因而常常引起陕县钢的韧性下降。由于б相富铬,它们的析出又常常引起铬变化而使钢的耐蚀性下降。连续成网状的б相较岛状者更为有害。
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陕县不锈钢可以按组织特征、用途、化学成份、表面类别等多种方式进行分类。 常见的一种分类方法-陕县不锈钢按其组织特征分为:奥氏体型、奥氏体-铁素体、铁素体型、马氏体型和沉淀硬化型五类。陕县 奥氏体型钢(A):主要合金元素为铬和镍,其次有钛、铌、钼、氮、锰等。具有稳定的奥氏体组织,加热无相变,无铁磁性。这类钢韧性高,脆性转变温度低,具有良好的耐蚀性和高温强度,较好的抗氧化性,良好的压力加工和焊接性能,但屈服强度较低,且不能采用热处理方法强化。 铁素体型钢(F):主要合金元素为铬,其含量通常等于大于13%,不含镍,有些钢种还添加钼、钛、硫等。加热时无相变,且存在加热晶粒长大不可逆性,不能用热处理方法改变。高铬铁素体型不锈钢存在475℃和σ相析出产生的脆性,可用加热到550℃或800℃以上然后快冷加以消除。这类钢具有良好的抗氧化性介质的腐蚀能力,并具有良好的热加工性及一定的冷加工性能。但缺口敏感性和脆性转变温度较高,加热后对晶间腐蚀也较为敏感。 奥氏体-铁素体型钢(双相不锈钢)(A-F):在18-8型奥氏体不锈钢的基础上添加更多的铬钼和硅元素,或降低含碳量制成。其屈服强度约为奥氏体型钢两倍,可焊性良好,韧性较高,应力腐蚀、晶间腐蚀及焊接热裂倾向较奥氏体型钢小。 马氏体型钢(M):主要合金元素是铬,其含量13%以上,含碳量较高,热处理时有相变,可采用热处理方法强化。淬透性较高,含碳高的钢的钢空淬也能得到马氏体。钢在淬火回火状态使用,有较高的强度、硬度和耐磨性。 沉淀硬化型钢(PH):经沉淀硬化热处理后具有高的强度,耐蚀性优于铁素体型钢而略低于奥氏体不锈钢板。
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陕县304不锈钢板和201不锈钢板各自的特点有哪些? 304不锈钢板是家居装修中的重要材料之一,其防腐、坚硬、光亮的特性深受业主喜爱。但,仍然有不少朋友对不锈钢材的了解有所匮乏。那么,什么是304不锈钢板呢?304不锈钢板和201不锈钢板有什么区别呢?下面,一起跟随小编来看看吧! 一、什么是304不锈钢板 不锈钢是不锈耐酸钢的别称呼,是具有不锈性的钢种。304不锈钢板是不锈钢中为常见的不锈钢材之一。密度:7.93g/cm3;耐温度800°,易加工,韧性强,被广泛用于工业、家居装饰、医疗设备行业。 1、物理性能 抗拉强度≥520mpa;条件屈服强度≥205mpa;断面收缩率≥60%;比热容0.5kj*kg;膨胀系数18.4;电阻率0.73;纵向弹性模量:193;热导率21.5;硬度≤187hb,≤90hrb,≤200hv;伸长率≥40%。 2、304不锈钢板用途 首先,304不锈钢板适合用于食品的加工、运输和储存。本身良好的可塑性,在板式换热器、餐具、橱柜、热水器上都可以使用;然后,汽车配件、开水器、建材、食品工业也有涉及。可以说:304不锈钢板是使用范围广的不锈钢板材。 二、304和201不锈钢板如何区分 1、304不锈钢板和201不锈钢板从远处看,表面都是一样的光泽,亚光色。不过我们可以通过其他方式来鉴别。直接近距离用肉眼观察的话,304的色泽饱和发亮,手感摸上去非常顺滑;而201的话,会略显发暗,色泽饱和度低,手摸上会有一点粗糙的感觉。沾水实验的话,304表面的水渍水印非常容易去除,而201处理就很麻烦。 2、通过打磨机来区分:在打磨304不锈钢板时,火花短、少;而201的则相反,火花四溅且多。大家用这种方法区分时,要保持打磨力度的一致。 3、通过不锈钢酸洗膏来区分:将洗膏涂抹在304和201上面,观察其颜色的变化;颜色发白或不变色的话,是304;相反,发黑则为201。 三、304和316各自的特点有哪些? 304镜面不锈钢:具有耐高温,加工性能好、韧性好、耐腐蚀性强等特点。广泛用于手工业和家具装饰行业及食品医疗行业。主要用于家庭用品,汽车配件、医疗器材、食品工业,农业,船舶的部件等。 316镜面不锈锈钢:具有良好的耐氧化性能和良好的焊接性能。用于纸浆和造纸设备交换器,染色设备,胶片冲洗管道,沿海区域建筑物外部用材,还用于电池阀领域。
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χ相和Laves相 χ相主要出现在含钼的不陕县锈钢中,是具有体心立方结构的金属间化合物,每个晶胞内含有58个原子,代表的化学成分是Fe36Cr12Mo10。但是由于金属原子的相互置换,其化学组成可在一定的范围内变动。在奥氏体陕县不锈钢中,该相的实际成分多为(FeNi)36Cr18Mo4。χ相主要在晶界,非共格孪晶界和晶内的位错处开始生成。晶内生成的χ相与奥氏体基体保持一定的位向关系。 Laves相(η相)是B2A型固定原子构成的金属间化合物。在含钼或铌的奥氏体陕县不锈钢中形成的Laves相成分分别为Fe2Mo和Fe2Nb。该相具有六方结构,每个晶胞中含有12个原子。与碳化物,б相和χ相等相比,Laves相在钢中生成较慢,生成量也较少,且主要是晶内沉淀,与奥氏体基体也保持一定的位向关系。为形成该相,对B,A原子的相对大小有严格的要求:两者原子半径的比值不得大于1.225。 影响χ相和Laves相沉淀的因素是相似的。钢中合金元素有重要影响。钼、硅和钛会加速χ相和Laves相的形成,特别是钼的作用更为明显;镍、碳和氮含量的提高对这两种相的沉淀均有抑制作用。冷加工对这两种中间相的沉淀速度和沉淀量有不太强的促进效果。 奥氏体不锈钢中χ相和Laves相的沉淀,也像б相一样,导致耐蚀性下降及塑性、韧性的降低。但是由于这些相的沉淀温度与碳化物及б相的沉淀温度大体上相重合,因而在实际时效过程中,单独出现χ相或Laves相的情况是极少见的,这些相总是与碳化物、б相等相伴随而出现,且往往是次要相和后生相。所以,这些相的形成对不锈钢耐蚀性和力学性能的影响常常被作为主要相的碳化物或б相的作用所掩盖。
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