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不銹鋼的種類與防銹原理以及熱處理

時間:2024-04-24 12:18來源:德松官網 作者:德松模具鋼
不銹鋼并不是不會腐蝕,只不過腐蝕速度較慢而已、絕對不被腐蝕的鋼材是不存在的,在同一介質中不同種類的不銹鋼腐蝕速度大不相同,同一種不銹鋼在不同的介質中腐蝕行為也很大。
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據統計,全世界每年因腐蝕而報廢的鋼材約占鋼材年產量的四分之一,而不銹鋼的產量占鋼鐵總產量的百分之一。石油、化工、化肥、合成纖維和石油提煉等工業部門中廣泛使用的金屬材和許多容器、管道、閥門、泵等一般都因與各種腐蝕性介質接觸遭受腐蝕而報廢。因此,材料受到腐蝕而失效是當今材料研究與發展中的三大主要問題之一,另兩個問題是抗疲勞與耐磨損問題。
不銹鋼是指具有抗腐蝕性能的一類鋼種,通常所說的不銹鋼是不銹鋼與耐酸鋼的總稱。不銹鋼不一定耐酸,但耐酸鋼同時又是不銹鋼。所謂不銹鋼是指能抵抗大氣及弱腐蝕介質腐蝕的鋼種。腐蝕速度小于0.01 mm每年者為完全耐蝕腐蝕,速度小于0.1 mm每年者為耐蝕。所謂的耐酸鈉是指在各種強腐蝕介質中能耐酸鈉的鋼。腐蝕速度小于0.1mm每年者為完全耐蝕,腐蝕速度小于1mm每年者為耐蝕。因此,不銹鋼并不是不腐蝕、只不過腐蝕速度較慢而已、絕對不被腐蝕的鋼是不存在的。
值得注意的是在同一介質中,不同種類的不銹鋼腐蝕速度大不相同而同一種不銹鋼在不同的介質中腐蝕行為也大不一樣。例如鎳鉻不銹鋼在氧化性介質中的耐蝕性很好,但在非氧化介質中(如鹽酸)的耐蝕性就不好了。因此掌握各類不銹鋼的特點、對于正確選擇和使用不銹鋼是很重要的。
不銹鋼不僅要耐蝕,還要承受或傳遞載荷,因此還需要具有較好的力學性能。一般以板、管等型材加工成構件或零件,因此,要有良好的切削加工性能和良好的焊接性能。不銹鋼按典型正火組織分為:鐵素體(F)型不銹鋼、馬氏體(M)型不銹鋼、奧氏體(A)型不銹鋼、奧氏體-鐵素體(A-F)雙相型不銹鋼及沉淀硬化或過渡型不銹鋼。

█ 不銹鋼的合金化原理
提高鋼耐蝕性的方法很多,如表面鎮一層耐蝕金屬、涂敷非金屬層、電化學保護和改變腐蝕環境介質等。但是利用合金化方法 ,提高材料本身的耐蝕性是最有效的防止腐蝕破壞的措施之一,其方法如下;
● 加入合金元素,提高鋼基體的電極電位,從而提高鋼的抗電化學腐蝕能力。一般住鋼中加入鉻、鎳、硅
多元素均能提高其電極電位。由于Ni較缺,Si的大量加入會使鋼變脆,因此 ,只有Cr才是顯著提高鋼基體電極電位常用的元素。
能提高鋼的電極電位,但不是呈線性關系、如圖5.1所示。實驗證呼鋼的電極電位隨合金元素的增加,存在著一個量變到質變的關系,遵循1/8規律。當含量達到一定值時即1/8原子(1/8、2/8、3/8…)時 ,電極電位將有一個突變。因此,幾乎所有的不銹鋼中,含量均在12.5%(原子)以上,即11.7%(質量)以上。
● 加入合金元素使鋼的表面形成一層穩定的、完整的與鋼的基體結合牢固的純化膜。從而提高鋼的耐化學腐蝕能力。如在鋼中加入鉻硅鋁等合金元素 ,使鋼的表層形成致密的Cr2O3、SiO2、Al2O3等氧化膜 ,就可提高鋼的耐蝕性。
● 加入合金元素使鋼在常溫時能以單相狀態存在,減少微電池數目從而提高鋼的耐蝕性。如加入足夠數量的鉻或鉻鎳,使鋼在室溫下獲得單相鐵 素體或單相奧氏體。
● 加入Mo、Cu等元素,提高鋼抗非氧化性酸腐蝕的能力。
● 加入Ti、Nb等元素,消除Cr的晶間偏析,從而減輕了晶問腐蝕傾向。
● 加入Mn、N等元素,代替部分Ni獲得單相奧氏體組織,同時能大大提高銘不銹鋼在有機酸中的耐蝕性。
█ 不銹鋼的種類和特點
不銹鋼有兩種分類法:一種是按合金元素的特點,劃分為鉻不銹鋼和鉻鎳不銹鋼;另一種是按在正火狀態下鋼的組織狀態 ,劃分為M不銹鋼、F不銹鋼、A不銹鋼和A-F雙相不銹鋼。

● 馬氏體不銹鋼
典型的馬氏體不銹鋼鋼號有1Cr13,4Cr13和9Cr18等,1Cr13鋼加工工藝性能良好。可不經預熱進行深沖、彎曲、卷邊及焊接。2Crl3冷變形前不要求預熱,但焊接前需預熱 ,ICrl3、2Cr13主要用來制作耐蝕結構件如汽輪機葉片等,而3Cr13、4Cr13主要用來制作醫療器械外科手術刀及耐磨零件;9Cll8可做耐蝕軸承及刀具。

● 鐵素體不銹鋼
鐵素作不銹鋼的含Cr量一般為13%~30%合碳量低于0.25%。有時還加入其它合金元素。金相組織主要是鐵素體,加熱及冷卻過程中沒有α<=>γ轉變,不能用熱處理進行強化。抗氧化性強,加入合金元素比可在有機酸及 含Cl-的介質中有較強的抗蝕。同時,它還具有良好的熱加工性及一定的冷加工性。鐵體不銹鋼主要用來制作要求有較高的耐蝕性而強度要求較低的構件,廣泛用于制造生產硝酸、氮肥等設備和化工使用的管道等。典型的鐵素體不銹鋼有Cr17型、Cr25型和Cr28型,其成分性能及熱處理工藝如表所示

● 奧氏體不銹鋼
奧氏作不銹鋼是克服馬氏作不銹鋼耐蝕性不足和鐵素體不銹鋼脆性過大而發展起來的。基本成分為Cr8%、Ni8%簡稱18-8鋼。其特點是合碳量低于0.1%,利用Cr、Ni配合獲得單相奧氏體組織。奧氏作不銹鋼一般用于制造生產硝酸、硫酸等化工設備構件、冷凍工業低溫設備構件及經形變強化后可用作不銹鋼彈簧和鐘表發條等。
奧氏體不銹鋼具有良好的抗均勻腐蝕的性能,但在局部抗腐蝕方面,仍存在下列問題:
◎ 奧氏體不銹鋼的晶間腐蝕
奧氏作不銹鋼在450~850℃保溫或緩慢冷卻時,會出現晶問腐蝕。合碳量越高,晶間蝕傾向性越大。此外,在焊接件的熱影響區也會出現 晶間腐蝕。這是由于在晶界上析出富Cr的Cr23C6。使其周圍基體產生貧鉻區,從而形成腐蝕原電池而造成的。這種晶間腐蝕現象在前面提到的鐵素體不銹鋼中也是存在的。
工程上常采用以下幾種方法防止晶間腐蝕:

◎ 降低鋼中的碳量,使鋼中合碳量低于平衡狀態下在奧氏體內的飽和溶解度,即從根本上解決了鉻的碳化物(Cr23C6)在晶界上 析出的問題。通常鋼中合碳量降至0.03%以下即可滿足抗晶間腐蝕性能的要求。
◎ 加入Ti、Nb等能形成穩定碳化物(TiC或NbC)的元素,避免在晶界上析出Cr23C6,即可防上奧氏體不銹鋼的晶間腐蝕。
◎ 通過調整鋼中奧氏體形成元素與鐵素體形成元素的比例,使其具有奧氏體 鐵索體雙相組織,其中鐵素體占5%-12%。這種雙相組織不易產生晶間腐蝕。
◎ 采用適當熱處理工藝,可以防止晶間腐蝕,獲得最佳的耐蝕性。
● 奧氏體不銹鋼的應力腐蝕
應力(主要是拉應力)與腐蝕的綜合作用所引起的開裂稱為應力腐蝕開裂,簡稱SCC(Stress Crack Corrosion)。奧氏體不銹鋼容易在含氯離子的腐蝕介質中產生應力腐蝕。當合Ni量達到8%-10%時,奧氏體不銹鋼應力腐蝕傾向性最大,繼續增加 含Ni量至45%~50%應力腐蝕傾向逐漸減小,直至消失。防止奧氏體不銹鋼應力腐蝕的最主要途徑是加入Si2%~4%并從冶煉上將N含量控制在0.04%以下。此外還應盡量減少P、Sb、Bi、As等雜質的含量 。另外可選用A-F雙用鋼,它在Cl-和OH-介質中對應力腐蝕不敏感。當初始的微細裂紋遇到鐵素體相后不再繼續擴展,體素體含量應在6%左右。

● 奧氏作不銹鋼的形變強化
單相的奧氏體不銹鋼具有良好的冷變形性能,可以冷拔成很細的鋼絲,冷軋成很薄的鋼帶或鋼管。經過大量變形后,鋼的強度大力提高 ,尤其是在零下溫區軋制時效果更為顯著。抗拉強度可達 2 000 MPa以上。這是因為除了冷作硬化效果外,還疊加了形變誘發M轉變。
奧氏作不銹鋼經形變強化后可用來制造不銹彈簧、鐘表發條、航空結構中的鋼絲繩等。形變后若需焊接,則只能采用點焊工藝、形變使應力腐蝕傾向性增加 。并因部分Y->M轉變而產生鐵磁性,在使用時(如儀表零件中)應予以考慮。
再結晶溫度隨形變量而改變,當形變量為60%時,其再結晶溫度降為650℃冷變形奧氏體不銹鋼再結晶退火溫度為850~1050℃,850℃則需保溫3h,1050℃時 透燒即可,然后水冷。

● 奧氏作不銹鋼的熱處理
奧氏體不銹鋼常用的熱處理工藝有:固溶處理、穩定化處理和去應力處理等。

◎ 固溶處理
將鋼加熱到1050~1150℃后水淬,主要目的是使碳化物溶于奧氏體中,并將此狀態保留到室溫 ,這樣鋼的耐蝕性會有很大改善。如上所述,為了防止晶問腐蝕,通常采用固溶化處理,使Cr23C6溶于奧氏體中,然后快速冷卻。對于薄壁件可采用空冷 ,一般情況采用水冷。

◎ 穩定化處理
一般是在固溶處理后進行,常用于含Ti、Nb的18-8鋼,固處理后,將鋼加熱到850~880℃保溫后空冷 ,此時Cr的碳化物完全溶解,脫而鈦的碳化物不完全溶解,且在冷卻過程中充分析出,使碳不可能再形成格的碳化物,因而有效地消除了晶間腐蝕。

◎ 去應力處理
去應力處理是消除鋼在冷加工或焊接后的殘余應力的熱處理工藝一般加熱到300~350℃回火。對于不 含穩定化元素Ti、Nb的鋼,加熱溫度不超過450t,以免析出鉻的碳化物而引起晶間腐蝕。對于超低碳和合Ti、Nb不銹鋼的冷加工件和焊接件,需在500~950℃,加熱 ,然后緩冷,消除應力(消除焊接應力取上限溫度),可以減輕晶間腐蝕傾向并提高鋼的應力腐蝕抗力。

● 奧氏體-鐵素體雙相不銹鋼
在奧氏作不銹鋼的基礎上,適當增加Cr含量并減少Ni含量,并與回溶化處理相配合,可獲得具有奧氏體和鐵素體的雙相組織(含40~60%δ-鐵素體)的不銹鋼,典型鋼號有0Cr21Ni5Ti、1Cr21Ni5Ti、OCr21Ni6Mo2Ti等。雙相不銹鋼與里氏體不銹鋼相比有較好的焊接性,焊 后不需熱處理,而且其晶間腐蝕、應力腐蝕傾向性也較小。但由于含Cr量高,易形成σ相,使用時應加以注意。

(德松模具鋼供稿 http://m.cnyroofing.com)
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