型号: GH3333
C (%): ≤0.08
Cr (%): 24.0~27.0
Mo (%): 2.5~4.0
Ni (%): 44.0~47.0
Co (%): 2.5~4.0
W (%): 2.5~4.0
Al (%): ≤0.2
Nb (%): ≤0.2
Ti (%): ≤0.2
B (%): ≤0.006
Fe (%): 余量
Mn (%): —
(%): —
从这个等式可以看出:
1.碳是一种较强的奥氏体形成元素,其形成奥氏体的能力是镍的30倍,但是它不能被添加到耐腐蚀的不锈钢中,因为在焊接后它会造成敏化腐蚀和随后的晶间腐蚀问题。
2.氮元素形成奥氏体的能力也是镍的30倍,但是它是气体,想要不造成多孔性的问题,只能在不锈钢中添加数量有限的氮。
3.添加锰和铜会造成炼钢过程中耐火生命减少和焊接的问题。
从这个等式中也可以看出:
1.添加锰对于形成奥氏体并不非常有效,但是添加锰可以使多的氮溶解到不锈钢中,而氮正是一种非常强的奥氏体形成元素。在200系列的不锈钢中,正是用足够的锰和氮来代替镍形成**的奥氏体结构,镍的含量越低,所需要加入的锰和氮数量就越高。例如在201型不锈钢中,只含有4. 5%的镍,同时含有0.25%的氮。由镍等式可知这些氮在形成奥氏体的能力上相当于7.5%的镍,所以同样可以形成**奥氏体结构。这也是200系列不锈钢的形成原理。
2.在不锈钢中,有两种相反的力量同时作用:铁素体形成元素不断形成铁素体,奥氏体形成元素不断形成奥氏体。锻件终的晶体结构取决于两类添加元素的相对数量。铬是一种铁素体形成元素,所以铬在不锈钢晶体结构的形成上和奥氏体形成元素之间是一种竞争关系。因为铁和铬都是铁素体形成元素,所以400系列不锈钢是铁素体不锈钢,具有磁性。
3.在把奥氏体形成元素-镍加入到铁-铬不锈钢的过程中,随着镍成分增加,形成的奥氏体也会逐渐增加,直至所有的铁素体结构都被转变为奥氏体结构,这样就形成了300系列不锈钢。
4.如果仅添加一半数量的镍,就会形成50
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词条说明
SAF 2304 直径小于或等于140mm的热轧和热挤压钢管以及不锈钢管。1.4362不锈钢SAF2304 00Cr23Ni4N UNS S323042304不锈钢钢(中国牌号:00Cr23Ni4N)是瑞典开发的一个低合金的双相不锈钢,它固溶处理温度为1000℃左右,组织有40%-50%铁素体和50%-60%奥氏体,具有双相不锈钢的共性特点,是作为一个具有高强度和**特色,能代替304L和316L
GH159GH159 合金是在国外多相钴基高温合金(MP合金)的基础上发展起来的一种新型度多相钴基高温合金。它的主要特点是:利用冷变形首先在面心立方基体中诱发产生交叉网状分布的片关ε相来阻止位错的长程运动而产生强化,再经过时效处理析出弥散的Ni3X相补充强化。该合多金具有度、良好的塑韧性和高的应力腐蚀抗力等综合性能,并且在650℃的高温下仍能保持其度的特性。该合金不仅可广泛用于航空发动机的高温紧
XM-24 在含C较低的情况下,Cr含量在18%~28%,Ni含量在3%~10%。然而,如果在热处理的表面上形成表面热处理,则通过酸洗不能改善表面粗糙度和均匀性。一类餐具对焊接性能一般不做要求,甚至包括部分锅类企业。其原因是再加热裂纹通常发生在低合金高强度钢,珠光体耐热钢以及含钒,硼和其他合金元素的不锈钢中。需要根据表面各种缺陷出现的程度和频率,来确定其表质量等级,从而来确定产品等级。SUS具有良
14cr17Ni2 粗糙的研磨和机加工:研磨和机加工都会造成表面粗糙,留有凹槽,重叠和毛刺等缺陷。liu酸的储存和运输,如热交换器等。碳形成奥氏体的能力约为镍的30倍,碳是一种间隙元素,通过固溶强化可显著提高奥氏体不锈钢的强度。碳还可提高奥氏体不锈钢在高浓化物(如42%MgCl2沸腾溶液)中的耐应力耐腐蚀的性能。3、奥氏体-铁素体双相不锈钢:兼有奥氏体和铁素体不锈钢的优点,并具有塑性。[图片表]1
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