. 用什么办法能够疾速识别不锈钢中的含镍量
化学成分是决议金属资料功能和质量的次要要素。因而,规范中对绝大少数金属资料规则了必需保证的化学成分,有的以至作为次要的质量、种类目标。化学成分能够经过化学的、物理的多种办法来剖析审定,目前使用最广的是化学剖析法和光谱剖析法,但论可操纵性和适用性还是装备复杂、审定速度快的火花审定法,也是对钢铁成分审定的一种适用的简易办法。
火花识别法:次要用于钢铁,在砂轮磨削下由于冲突,低温作用,各种元素、粒氧化时发生的火花数目、外形、分叉、色彩等不同,来识别资料化学成分(组成元素)及大致含量的一种办法。
镍的含量也在8.0%~11.0%最佳.镍含量虽然但其他元素如碳,铬,锰,硫的含量也异样很主要,也应多加留意!!
钝化是由于阳极反应被阻止而引起金属与合金耐腐蚀性能被提高的现象。构成金
属与合金钝化的理论很多,主要有薄膜论、吸附论及电子排列论。
1-2. 碳在不锈钢中的两重性
碳是工业用钢的主要元素之一,钢的性能与组织在很大程度上决定于碳在钢中的
含量及其分布的形式,在不锈钢中碳的影响尤为显著。碳在不锈钢中对组织的影响主
要表现在两方面,一方面碳是稳定奥氏体的元素,并且作用的程度很大(约为镍的
30 倍),另一方面由于碳和铬的亲和力很大,与铬形成—系列复杂的碳化物。所以,
从强度与耐腐烛性能两方面来看,碳在不锈钢中的作用是互相矛盾的。
认识了这一影响的规律,我们就可以从不同的使用要求出发,选择不同含碳量的
不锈钢。
例如工业中应用最广泛的,也是最起码的不锈钢——0Crl3~4Cr13 这五个钢号的
标准含铬量规定为12~14%,就是把碳要与铬形成碳化铬的因素考虑进去以后才决
定的,目的即在于使碳与铬结合成碳化铬以后,固溶体中的含铬量不致低于11.7%
这一最低限度的含铬量。
就这五个钢号来说由于含碳量不同,强度与耐腐蚀性能也是有区别的,0Cr13~
2Crl3 钢的耐腐蚀性较好但强度低于3Crl3 和4Cr13 钢,多用于制造结构零件,后两
个钢号由于含碳较高而可获得高的强度多用于制造 具等要求高强度及耐磨的
零件。又如为了克服18-8 铬镍不锈钢的晶间腐蚀,可以将钢的含碳量降至0.03%
以下,或者加入比铬和碳亲和力更大的元素(钛或铌),使之不形成碳化铬,再如当
高硬度与耐磨性成为主要要求时,我们可以在增加钢的含碳量的同时适当地提高含铬
量,做到既满足硬度与耐磨性的要求,又兼顾—定的耐腐蚀功能,工业上用作轴承、
量具与刃具有不锈钢9Cr18 和9Cr17MoVCo 钢,含碳量虽高达0.85~0.95%,由于它
们的含铬量也相应地提高了,所以仍保证了耐腐蚀的要求。
总的来讲,目前工业中获得应用的不锈钢的含碳量都是比较低的,大多数不锈钢
的含碳量在0.1~0.4%之间,耐酸钢则以含碳0.1~0.2%的居多。含碳量大于0.4
%的不锈钢仅占钢号总数的一小部分,这是因为在大多数使用条件下,不锈钢总是以
耐腐蚀为主要目的。此外,较低的含碳量也是出于某些工艺上的要求,如易于焊接及
冷变形等。
不锈钢是一种特殊的钢种,由于镍、铬等合金化元素的存在,其热处理与普通钢热处理有不同的特点:
1、不锈钢的导热系数较低,在常温时导热系数仅为碳钢的27%,并随加热温度的提高,不锈钢的导热特性,差别逐渐减少。因此,不锈钢在低温加热时,升温过程应缓慢进行。
2、奥氏体不锈钢通过固溶加热到1100℃左右后,能抑制碳化物的产生,然后快速冷却至室温,使碳达到过饱和状态,可大幅度提高不锈钢耐腐蚀性能。
3、管件在固溶过程中采用(氢气)气体保护,避免不锈钢表面的粘性氧化铁生成,还原不锈钢表面的光亮,提高外观的美誉度。
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