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鉻和钼合金元素不鏽鋼組織和性能的影響

更新時間  2022-08-20 16:37:03 閱讀 910

鉻和钼合金元素不鏽鋼組織和性能的影響

目前,工業生産的各種超級鐵素體不鏽鋼中的合金元素主要是鉻、钼和鎳以及钛和饨,而碳和氮則屬于不希望存在的雜質元素。

鉻和钼是各類不鏽鋼中使鋼獲得不鏽性和耐蝕性的最重要的兩種合金元素,鋼中鉻和钼含量的增加雖然并不改變鋼中鐵素體的基體組織,但是對鋼中相的形成和析出行爲則有着重要影響。最爲明顯的是加速α'相和σ相的形成和沉澱,從而導緻超級鐵素體不鏽鋼的脆化傾向的增加。圖1-1-6系随鉻量增加,鋼中α'和σ相析出量增加,而引起鋼的硬度提高,而圖1-1-7則系随鋼中鉻量增加,σ相的析出速度增加;圖1-1-8和圖1-1-9分别爲不同鉻量的含2%Mo的鐵素體不鏽鋼和不同钼量對25%Cr的鐵素體不鏽鋼經815°C*lh和980°C*lh處理後,由于a相的析出而導緻的鋼的脆性轉變溫度和沖擊韌性的變化。可以看出,鋼中鉻、鋁量增加,由于加速a相的沉澱使鋼的脆性轉變溫度升高,韌性下降,即使高純鋼(C+N≤0.019%)也不例外。

1-1-6鐵素體不鏽鋼中鉻量、時效溫度、時間對鋼的硬度的影響

研究含鉻量對鐵素體不鏽鋼抗拉強度的影響,其結果表明,含倍量約在25%以下,随常量增加,鋼的強度下降;而當高于約25%後,則随鉻量增加,鋼的強度稍有提高(圖1-1-10)。這種現象一般解釋爲,Cr<約25%時,随鉻量增加,純鐵素體組織抑制了馬氏體的形成;在Cr>約25%後,随倍量增加,由于鉻的固溶強化作用而使鋼的強度提高,爲此,超級鐵素體不鏽鋼一般都具有較高的強度。

由于鉻、钼量在鐵素體不鏽鋼中,包括在超級鐵素體不鏽鋼中對鋼的耐蝕性的重要作用,在各種介質環境中已就鉻、钼影響進行了大量研究,此處僅扼要加以介紹。

1-1-11和圖1-1-12分别爲在沿海海洋大氣中的耐鏽性和鉻、钼量的影響以及在3.5%NaCl中的點蝕電位和在三種實際環境中的耐鏽性與鉻、钼量的關系。

從圖1-1-11中可看出随鉻量增加,鋼的鏽蝕面積減少,耐鏽性提高;但當含鉻量達約20%,钼爲1%時,鋼的鏽蝕面積仍達約10%,隻有當鉻量達26%,钼量4%和鉻量達30%,钼量爲2%時,即鋼中Cr%+3.3%*Mo%≥35成爲超級鐵素體不鏽鋼後才不會生鏽。圖1-1-12的結果同樣表明了爲提高耐鏽性,鋼中的鉻、鋁的重要作用,并指出,含26%Cr,但僅含1%M。的26Cr-lM。鋼不僅生鏽而且點蝕電位也較低,而Cr30Mo2和Cr26Mo4兩種鋼的耐點蝕當量值>35的超級鐵素體不鏽鋼不僅無鏽蝕,而且在3.5%NaCl中的點蝕電位也很高。

1-1-5和表1-1-6分别系在酸溶液中鋼中鉻、鋁量對高純鐵素體不鏽鋼和高鉻钼不鏽鋼耐全面腐蝕的影響。表1-1-5中在H2SO4和在HCl中試驗表明,耐點蝕當量值235的25Cr-3.5M。和25Cr-5M。才無腐蝕(H2SO4中)和腐蝕速率最低(在HCl中)。表1-1-6的結果則表明,在濕法H3PO4(含F-,Cl-)中,Cr≥25%,便具有良好的耐蝕性,但是當耐點蝕當量值達到≥35後,例如29Cr-2Mo和29Cr-3M。鋼,耐蝕性還會有進一步提高。

1-1-5钼對25%高純鐵素體不鏽鋼耐蝕性的影響

材料

腐蝕速率

0.5Mo1/L的H2SO4

1Mo1/L的HCl,充氮

25Cr

84

165.5

25Cr-2Mo

103

5.3

25Cr-3.5Mo

無腐蝕

2.3

25Cr-5Mo

無腐蝕

1.3

①試驗溫度25℃,試驗6天。

1-1-6  鉻,钼對鐵素體不鏽鋼耐濕法磷酸腐蝕性能的影響

Cr

/%

腐蝕速率

0%Mo

l%Mo

2%Mo

3%Mo

13

-

-

>150②

>150②

18

-

-

>150②

>150②

21

全部溶解

全部溶解

0.232

0.186

25

0.089

0.069

0.068

0.067

29

-

-

0.045

0.043

鋼中C+N≤0.015%;

第一周期(48h)全浸後的計算值。

國内在F-,CL-的濕法H3PO4中采用全浸腐蝕試驗、電化學試驗和XPS表面分析技術等研究了鋼中鉻量(CrxMo2)和钼量(Cr25Mox)對高純鐵素體不鏽鋼的耐蝕性、電化學行爲的影響及其機制。結果表明,鉻是提高鋼耐蝕性的重要元素,當Cr≥25%時才最爲有效;钼的作用較弱,且隻有當CR≥21%後才能顯示出钼的有益影響。表蔔1-7和圖1-1-1便是全浸腐蝕試驗和電化學試驗結果。

1-1-7試驗材料在濕法H3PO4中的腐蝕試驗結果

鋼中含/%

腐蝕速率

0%Mo

l%Mo

2%M。

3%Mo

13

>150②

150②

18

>150②

>150②

21

試樣全部溶解


0.232

0.180

25

0.089

0.069

0.068

0.067

29

-

0.045

0.043

②第一周期(48h)全浸後的計算值。

P1-13幣和鋁對Fe℃r-Mo合金在40°C濕法磷酸中陽極極化行爲的影響

對鉻、钼影響Fe℃r-M。鋼的耐蝕性的機制的研究結果表明:鉻能提高鋼的耐蝕性隻有當Cr≥25%後才有效,這是由表面膜内鉻的富集度及其結晶水的非晶結構所決定的;钼的作用是通過提高表面膜中鉻的富集度并通過生成促進表面膜的均勻度來實現的,鋼中銅并未進入表面膜中。圖1-1-14系鋼中鉻對表面膜中Cr/Fe比的影響的XPS分析結果,圖1-1-15系鋼中钼對表面膜中鉻富集度的XPS分析結果,可明顯看出鉻、钼對表面膜中鉻富集度的影響。

鋼中鉻、钼含量對高鉻、钼的Fe℃r-Mo.Fe℃r-Mo-Ni鐵素體不鏽鋼耐點蝕的影響見圖1-l-16。從圖l-l-16(a)中可知,随試驗溫度的提高,Fe℃r-MO不僅耐點蝕所需的鉻、钼量提高,且鉻、钼量還有适宜的配比:當含鉻量約24%,50〜60°C時不出現點蝕的最低含钼量爲約3%,當70°C時則最低钼量需約5%。當含鉻量爲約28%時,50°C時不出現點蝕的最低钼量爲約2%。圖1-1-16的

試驗結果與圖1-l-16基本一緻,而鉻、钼量耐點蝕行爲的影響,Fe℃r-Mo-Ni與Fe℃r-Mo鋼并無顯著差别。

25%Cr時的鋼中钼量和Cr>25%時鋼中(Cr+3Mo)%量對高鉻钼鐵素體不鏽鋼耐縫隙腐蝕的影響見圖1-1-17、表1-1-8和圖1-1-18。圖1-1-17中的結果表明,在所試驗條件下,含25%Cr的鐵素體不鏽鋼隻有當Mo≥4%,才可避免縫隙腐蝕的産生;表1-1-8中的結果也表明,28Cr-2M。鋼≤40°C,25Cr-5Mo≤50°C才不産生縫隙腐蝕;圖1-1-18中結果指岀隻有當鋼中(Cr+3Mo)%≥35後才能獲得滿意的耐縫隙腐蝕性能。

1-1-8钼對鐵素體不鏽鋼耐縫隙腐蝕性能的影響①②

材料

試驗溫度屍c

25

30

40

50

25Cr

670(2.5)

-

26Cr-lMo

0(2.3)

6.2(4)

229(1)

764(1)

25Cr-2Mo

0(7)

0(1)

0(1)

210(1)

28Cr-2Mo

0(7)

0(4)

0(1)

13(1)

25Cr-3.5Mo

0(24)

7(5)

25Cr-5Mo

0(63

0(11)