Tepelná odolnost nerezové oceli

Tepelná tepelná odolnost se vztahuje k jejím vynikajícím fyzikálním a mechanickým vlastnostem, které mohou stále udržovat nerezovou ocel při vysoké teplotě.

Vliv uhlíku: Uhlík je silná formace austenitové nerezové oceli a stabilizuje austenit a rozšiřuje austenitickou oblast.Schopnost uhlíku tvořit austenitické vlastnosti je asi 30krát větší než schopnost niklu.Uhlík je mezerový prvek.Může výrazně zlepšit pevnost austenitové nerezové oceli prostřednictvím vylepšení rozpustného v pevných látkách.Uhlík může také zlepšit odolnost vůči odolnosti a odolnost proti korozi ve vysoce hustém chloridu (jako je vroucí roztok 42% mgCl2).

V austenitické nerezové oceli je však uhlík často považován za škodlivé prvky.To je způsobeno především některými podmínkami (jako je svařování nebo ohřev na 450 ~ 850 ° C) za určitých podmínek v nerezové oceli).Uhlík může být stejně dobrý jako ocel a ocel v oceli.Chrom tvoří uhlíkatou sloučeninu CR23C6 s vysokým obsahem chrómu, což vede k chudobě místního chrómu, což snižuje korozní odolnost oceli, zejména korozní odolnost krystalové odolnosti.proto.Od 60. let 20. století je nově vyvinutá chromniklová austénská nerezová ocel většinou s obsahem uhlíku menším než 0,03 % nebo 0,02 % ultranízkouhlíkového typu.Můžete vědět, že se snižujícím se obsahem uhlíku se snižuje citlivost krystalické koroze oceli.0,02 % má nejviditelnější výsledky.Některé experimenty také poukázaly na to, že uhlík může také zvýšit tendenci k bodové korozi chromové nerezové oceli Aozoi.Kvůli škodlivému účinku uhlíku by měl být obsah uhlíku řízen na co nejnižší možnou míru v procesu tavení austenitové nerezové oceli, ale také v procesu následného tepelného, ​​studeného zpracování a tepelného zpracování, ale také aby se zabránilo povrch z nerezové oceli pro zvýšení uhlíkového povrchu a vyloučení karbidů chrómu, které se vyhýbají karbidům chrómu Zvolen.


Čas odeslání: 13. února 2023
WhatsApp online chat!