铁素体不锈钢培训资料.doc
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1、铁素体不锈钢培训资料铁素体是指铁和其它元素形成的体心立方晶格结构的固溶体。对一般钢而言,通常是指碳和其它元素在铁中的间隙固溶体(相)组织,不会发生奥氏体相变。铁素体不锈钢则是指含有大于12%铬在铁中的间隙固溶体。其中还含有相当低的碳和铁素体的形成元素如、等,以保证钢的组织主要是铁素体。它具有强烈的磁性,不能用淬火方法使之硬化。含铬量一般在12%30%之间,含碳量大多数低于0.12%。铁素体不锈钢可分为普通类和高纯类;按铬含量又可分为低铬类和高铬类。1.1 普通铁素体不锈钢1.1.1 种类(1)12%14%型12%14%钢只有在碳含量很低的情况下,才属于铁素体型不锈钢,如0012、013等。有的
2、还加有少量铁素体形成元素的钢,如013等。低铬铁素体不锈钢综合性能良好,但耐蚀性不如高铬类。(2)16%18%型16%18%铬的钢只有在碳含量很低时(一般碳不大于0.12%),才属于铁素体型不锈钢,例如017、117等钢。当铬低碳高时,会有一定数量的珠光体如117钢。碳含量更高时,如717等钢,已属于马氏型不锈钢。总之,17型不锈钢是否属于铁素体型,主要取决于碳含量和添加铁素体形成元素。(3)25%30%型25%30%铬型不锈钢因含铬量很高,均为铁素体组织。在铁素体不锈钢中是耐蚀性能和抗高温氧化性能最好的一类。但因铬含量高,普通铁素体型不锈钢的多种脆性等缺点更加突出和严重。1.1.2普通高铬铁
3、素体不锈钢存在的主要问题 脆性转变温度和缺口敏感性高铬铁素体不锈钢的韧性脆性转变温度,一般都在室温以上。随含铬量的提高或缺口尖锐度的增加,其脆性转变温度也明显升高,当温度升到870时,缺口敏感性才完全消失。造成脆性转变温度高和对缺口敏感性大的主要原因是,钢中间隙元素,尤其是碳、氮和氧等含量较高,并与其化合物沉淀有关。这些夹杂物和析出相往往是应力集中处和裂纹起源处。 475脆性和相脆性475脆性 含铬量超过12%的铁素体不锈钢,加热至340540时,经一定时间后,钢的硬度增加,冲击韧性显著降低,尤其是470时,最为严重,故称为475脆性。产生475脆性的基本原因是一种富铬(61%83%)的相的沉
4、淀析出所致。它具有体心立方晶格结构,无磁性。相的析出不仅带来脆性,而且显著降低钢的耐蚀性能。475脆性可以通过将钢加热到600以上温度,并保温一定时间,快速冷却至室温的办法来消除。温度愈高,脆性消除更加容易,通常是在700800之间处理。相脆性根据 相图,当铬含量在15%70%范围内,于500800时存在相。它是一种金属间化合物,含铬42%50%,无磁性,具有四方晶格结构,属高硬度脆性相。相首先产生于晶粒边界,呈链网小岛形状,使钢的硬度提高,却显著降低钢的塑性、缺口韧性及耐蚀性能。添加某些元素,如钼、硅等,可以扩大相区存在范围,使相区向低铬浓度方向移动,有利于相的形成。冷加工也会增大相的析出速
5、度。提高铬含量将显著加速相的形成。相可以通过加热至800以上温度,保温一定时间使其溶解后快速冷却至室温的办法来消除。高温脆性普通高铬铁素体不锈钢,加热至9501000以上,急冷至室温,其塑性和缺口韧性显著降低,称为高温脆性。若重新加热至750850,可以恢复其塑性。这种高温脆性十分有害,在进行焊接、950以上等温热处理或铸造过程中,均可能出现这种脆性;同时耐蚀性也显著降低。产生高温脆性的基本原因是与碳、氮等间隙元素的化合物在晶界和晶内位错上析出有关。降低钢中的碳、氮含量,减少甚至避免碳、氮化合物的沉淀析出,可以大大改善高温脆性。2.4晶间腐蚀敏感性普通高铬铁素体不锈钢在加热过程中存在着475脆
6、性、相脆性和高温脆性的三个脆化温度区。由于富铬的相、相或碳、氮化合物的析出等原因,不仅引起脆化,而且带来晶间腐蚀敏感性,使耐蚀性能显著降低。尤其是当温度超过900950以上而后快冷时,具有十分敏感的晶间腐蚀倾向。即使钢中碳、氮含量较低,如在自来水这样弱的腐蚀条件下,经高温空冷或焊缝区也会发生晶间腐蚀。若重新加热至700850热处理,其晶间腐蚀敏感性可以消除。对普通高铬铁素体不锈钢从高温快冷后产生晶间腐蚀倾向机理的解释:是由于富铬碳化物的析出造成其附近贫铬引起的。碳、氮在铁素体中的固溶度比在奥氏体中小得多,而铬在铁素体中的扩散速度比在奥氏体中大的多。当高铬铁素体不锈钢加热至950以上,富铬的碳氮
7、化合物溶解于铁素体中。但在快速淬火冷却过程中,由于高度过饱和的间隙固溶体具有强烈析出倾向和在铁素体中碳、氮元素的扩散速度极快(比铬还快,比在奥氏体中快数百倍),经过中温时也难以阻止富铬碳、氮化合物的快速析出。当重新加热至700850时,因铬的快速扩散,增加了贫铬区的铬含量。虽有晶间析出物存在,但耐晶间腐蚀性能良好。1.2高纯高铬铁素体不锈钢1969年美国首次采用法(真空感应炉与电子束联合精炼法)生产出+0.01%的26 1钢,即 27(我国于1975年试制成功)。1979年,日本采用真空感应炉与真空自耗炉双联工艺生产了高纯182钢(我国于1980年采用真空感应炉生产)。这是两类具有代表性的高纯
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