不鏽鐵

不鏽鐵

軟磁材料
所謂“不鏽鐵”,就是将回收的廢鐵、鉛、鋼等經二次回爐加工,通過脫“磁”處理而成,傳統的檢測方法是用吸鐵石,而此品用傳統方法是無法辨别的,自然是瞞天過海,蒙住了衆多的工程選材,因此堂而皇之地進入了一個又一個裝飾工地,登上了一幅又一幅豪華幕牆。此名稱是自《焦點訪談》曝光後誕生的,并且占據着大約65%的市場份額,而真正的國标:奧氏體型不鏽鋼[GB/T 1220-2007],新牌号-06Cr19Ni10,舊牌号-0Cr19Ni9(0Cr18Ni9), H0Cr21Ni10。日本标準SUS304不鏽鋼産品因價格較高而沒有市場。
    中文名:不鏽鐵 外文名: 所屬品牌: 别稱:Cr不鏽鋼 化學成分:C、Si、MN、P、Cr 特 點:耐腐蝕 常用産品:等汽輪機葉片、刃具類、噴咀 辨别方法:磁鐵吸引

什麼是不鏽鐵

不鏽鐵是含鉻而不含鎳的,也稱為Cr不鏽鋼,就有一定的防腐蝕能力!不鏽鐵不是俗語,通俗認為具有鐵磁性的不鏽鋼,我認為主要指1Cr17(鐵素體)系列、1Cr13(馬氏體)系列,而Fe以奧氏體形式存在時不具鐵磁性。文中以Ni/Cr區分容易誤會,雖然它們導緻了Fe的同素異構。但Fe、Ni為鐵磁,Cr為順磁性。高性能軟磁材料1J系列很多是Ni基。

不鏽鐵與不鏽鋼相比主要是在于是否含鎳!不鏽鐵一般是指日本的SUS430,國内為1Cr17,主要化學成分為:C:<0.12,Si:<0.75,Mn<1.00,P:<0.035,S<0.030,Ni:<0.60,Cr:16.00-18.00為鐵素體不鏽鋼。

而不鏽鋼是既含鉻又含鎳的,由于鎳屬于較穩定元素,那麼它的抗腐蝕能力自然要比不鏽鐵強很多!

由于鎳的價格較貴,所以從成本上不鏽鋼要高于不鏽鐵,再加上抗腐蝕能力的差異,不鏽鋼價格比不鏽鐵高出1/4~1/3 (僅供參考)

辨别: 由于鎳是抗磁性元素,一般比較簡單的分辨方法是看是否具有較強的磁性,即用磁鐵來吸引!

在鋼中含鉻量大于12.5%以上,具有較高的抵抗外界介質(酸、堿鹽)腐蝕的鋼,稱為不鏽鋼。根據鋼内的組織狀況,不鏽鋼可分為馬氏體型、鐵素體型、奧氏體型、鐵素體—奧氏體型,沉澱硬化型不鏽鋼,依據國家标準GB3280—92規定,共有55個規定。在日常生活中我們接觸較多的奧氏體型不鏽鋼(有人稱之為鎳不鏽)和馬氏型不鏽鋼(有人稱之為不鏽鐵)兩大類。奧氏體型不鏽鋼典型的牌号為0Cr18Ni9,即“304”和1Cr18Ni9Ti。馬氏體型不鏽鋼就是我們制造刀剪的不鏽鋼,牌号主要有2Cr13、3Cr13、6Cr13、7Cr17等。由于這兩類不鏽鋼組織成分的差異,使其内裝金屬顯微組織也不相同。奧氏體型不鏽鋼由于在鋼中加入較高的鉻和鎳(含鉻在18%左右,Ni在4%以上),鋼的内部組織呈現一種叫奧氏體的組織狀态,這種組織是沒有導磁性的,不能被磁鐵所吸引。常用來作裝飾材料,如汽輪機葉片、刃具類、噴咀、閥座、閥門、量具、軸承等等。制作刀剪類的不鏽鋼要采用馬氏體型不鏽鋼。因為刀剪具有剪切物品的功能,必須有鋒利度,要有鋒利度必須有一定的硬度。這類不鏽鋼必須通過熱處理使其内部發生組織轉變。增加硬度後才能作刀剪。但這類不鏽鋼内部組織為回火馬氏體,具有導磁性,可被磁鐵吸引。因此不能簡單地用是否有磁性來說明不鏽鋼。

從标記上識别:很多不鏽鋼用品表面都打有鋼印,例如:13-0、18-8等字樣,短線前邊的數字表示産品含鉻量,短線後邊的數字表示産品中含鎳量。像13-0表示它隻含鉻不含鎳,俗稱“不鏽鐵”;而18-8表示産品含鉻也含鎳,這才是不鏽鋼。從聲音談判:敲擊不鏽鋼或“不鏽鐵”制品,也可以作為一種判斷方法。用永久磁鐵吸引:真正的不鏽鋼不被磁鐵吸引,“不鏽鐵”則可以被磁鐵吸引。盡管“不鏽鐵”和不鏽鋼性質上存在差異,但就其抗鏽蝕能力而言,都明顯優于鍛鐵和鑄鐵炊具。

不鏽鐵分類

在腐蝕環境中,金屬與周圍介質由于化學或電化學作用而引起的破壞稱為腐蝕。 在腐蝕環境中,當不鏽鋼選擇不當時,同樣會産生腐蝕。

腐蝕有很多分類方法.

1.按作用的性質可分為化學腐蝕和電化學腐蝕。

2.按腐蝕的形态可分為一般(全面,均勻)腐蝕,所謂一般腐,系措腐蝕分布在整個不鏽鋼表面上,所謂局部腐蝕點蝕,縫隙腐蝕,應力腐蝕,腐蝕疲勞,選擇性腐蝕,沖刷腐蝕等。

3.按腐蝕發生的環境和條件可分為大氣腐蝕,工業水腐蝕,土壤腐蝕、酸、堿、鹽的腐蝕,海水腐蝕,高溫腐蝕,(包括液體金屬,熔鹽,燃氣腐蝕)等。

不鏽鐵選用需要考慮的因素

在腐蝕環境中選擇不鏽鐵時,除應對不鏽鐵的具體使用條件有詳細的了解外,還需要考慮的主要因素有:不鏽鐵的耐蝕性,強度,韌性和物理性能,加工,成形性能,資源,價格和取得的難易.

耐蝕性能

耐蝕性包括不鏽性和耐酸,堿,鹽等腐蝕介質的性能以及高溫下抗氧化,硫化,氯化,氟化等的性能.由于選用不同不鏽鐵主要是為了解決實際工程中所遇到的各種腐蝕問題,為此在腐蝕環境中不鏽鐵的耐蝕性如何是選材人員首先需要考慮的.腐蝕是金屬與介質間由于化學或電化學作用而引起的破壞,而耐蝕性指不鏽鐵抵抗介質腐蝕破壞的能力,故當選材中涉及耐蝕性時,需要注意以下幾點.

1.耐蝕性的标準是人為确定的,既要承認它,使用它,又不能受它的約束,要根據具體使用要求來确定是否耐蝕的具體标準.

目前對不鏽鐵的耐蝕性多采用10級标準,選擇哪一級做為耐腐蝕的要求,要考慮設備,部個的特點(薄厚,大小).使用壽命長短,産品質量(如雜質,顔色,純度)等的要求,一般說來,對使用過程中要求光潔鏡面或尺寸精密的設備儀表和部件,可選擇1~3級标準;對要求密切配合,長期不漏或要求使用限長的設備,部件選2~5級,對要求不高檢修方便或要求壽命不很長的設備,部件則可選用4~7級,除特殊例外,不鏽鐵在使用條件下年腐蝕率超過1mm者一般多不選用,需要指出,10級标準對于産生局部腐蝕時是不适用的.

2.耐蝕性是相對的,有條件的,常說的不鏽鐵的不鏽性,耐蝕性系指指相對于生鏽和不耐蝕而言,是指在一定條件下(介質,濃度,溫度,雜質,壓力,流速等一定時).截至目前為止,還沒有在任何腐蝕環境中均具有不鏽性,耐蝕性的不鏽鐵,因此選項材人員心須針對具體使用條件加以選擇,不鏽鐵牌号選定後,使用部門還要針對所選用的不鏽鐵的特性正确使用,即合理選材加正确使用才能達到具有不鏽性或耐腐蝕的目的.

3.選擇不鏽鐵既要考慮其耐一般腐蝕的性能,又要考慮其耐局部腐蝕的性能,在一些水介質和化工介質中,後者更需予以注意,這是因為,選材人員一般多重視不鏽鐵的耐一般腐蝕性能,而在使用條件下,它們對局部腐蝕,例如對應力腐蝕孔蝕等的敏感性如何則考慮較少;不鏽鐵的局部腐蝕多在耐一般腐蝕性能很好的腐蝕環境中發生,局部腐蝕常常導緻不鏽鐵設備,部件的突然破壞,其危害性遠遠大于一般腐蝕.

4.在應用各種手冊中有關不鏽鐵的耐蝕性數據時,要注意其中很多數據隻是一些實驗内的試驗結果,與實際介質環境常常有較大的出入,為了獲得更加接近實際使用條件的耐蝕性數據,一般應在實驗室内進行了實際介質的腐蝕試驗或現場條件下的挂片試驗必要時還要進行模拟裝置的試驗.

在一些使用條件下,還會遇到這種情況,當工作介質中或所生産的工業産品中,即使含有微量的某種或某此不鏽鐵中的金屬離子時,便會影響化工工藝過程工工業産品的質量(包括光澤,顔色,純度等).這種情況在核燃料制藥和顔料等工業中最為常見,此時常常選用不含某種元素的不鏽鐵或适當提高所選用不鏽鐵耐蝕性檔次,以便使金屬離子降低到允許的限度.

5.不鏽鐵制設備,部件若因腐蝕而失效時,應當進行腐蝕破壞原因的分析,查明原因後采取措施,而不應一扔了之.

钼元素對奧氏體不鏽鐵的影響

答:一般來說,簡單的鉻鎳(及鉻錳氮)奧氏體不鏽鐵僅用于要求不鏽性和耐氧化性介質(比如硝酸等)的使用條件下,钼作為奧氏體不鏽鐵中的重要合金元素加入到鐵中使其使用範圍進一步擴大,钼的作用主要是提高鐵在還原性介質(比H2SO4,H3PO4,以及一些有機酸和尿素環境)的耐蝕性,并提高鐵的耐點腐蝕及縫隙腐蝕等性能. 

1钼對組織的影響 

钼和鉻都是形成和穩定鐵素體并擴大鐵素體相區的元素,钼形成鐵素體的能力與鉻相當.钼還促進奧氏體不鏽鐵中金屬間相,比如σ相,,κ相,和Laves相等的沉澱,對鐵的耐蝕性和力學性能都會産生不利影響,告别是導緻塑性,韌性下降,為使奧氏體不鏽鐵保持單一的 奧氏體組織,随着鐵中钼含量的增加,奧氏體形成元素(鎳,氮及錳等)的含量也要相應提高,以保持鐵中鐵素體與奧氏體形成元素之間的平衡. 

2钼對性能的影響 

钼對奧氏體不鏽鐵的氧化作用不顯著,因此當鉻鎳奧氏體不鏽鐵保持單一的奧氏體組織且無金屬間析出時,钼的加入對其室溫力學性能影響不大,但是,随着钼含量的增加,鐵的高溫強度提高,比如持久,蠕變等性能均獲較大改善,因此含钼不鏽鐵也常在高溫下應用,然而,钼的加入使鐵的高溫變形抗力增大,加之鐵中常常存在少量δ鐵素體因而含钼不鏽鐵的熱衷加工性比不含钼鐵為差,而且钼含量越高,熱加工性能越壞,另外,含钼奧氏體不鏽鐵中容易一百萬κ(σ)相沉澱,這将顯著惡化鐵的塑性和韌性,因此在含钼奧氏體不鏽鐵的生産,設備制造和應用過程中,要注意防止鐵中金屬間相的形成. 

钼在奧氏體不鏽鐵中的主要作用是提高鐵的耐還原性介質的腐蝕性能和耐點腐蝕,耐縫隙腐蝕等的性能.分别為钼對鉻鎳奧氏體不鏽鐵在硝酸,硫酸,醋酸,磷酸和尿素等介質中耐蝕性的影響,可以看出,除在氧化性介質HNO3中處,钼的作用都是有益的,因此含钼的奧氏體不鏽鐵一般不用天耐硝酸的腐蝕,除非硝酸中含F-,Cl-等離子

雖然钼作用為合金元素對奧氏體不鏽鐵耐還原性介質,面點腐蝕及縫隙腐蝕的原因尚不完全清楚,但大量實驗已指出,钼的耐蝕作用僅相當鐵中含有較高量的鉻時才有效,钼主要是強化鐵中鉻的耐蝕作用,與此同時,钼形成酸鹽後的緩蝕作用也已為實驗所證實. 

在耐高濃氯化物溶液的應力腐蝕方面,雖然钼作為合金元素對奧氏體不鏽鐵耐還原性介質,耐點腐蝕及縫隙腐蝕的原因尚不完全清楚,但大量實驗已指出,钼的作用僅當鐵中含有較高量的鉻時才有效,钼主要是強化鐵中鉻的耐蝕作用,與此同時,钼形成钼酸鹽後的緩沖作用也已為實驗所證實. 

在耐高濃氯化物沉淪的應力腐蝕方面,雖然一此實驗指同.3#以下的钼對奧氏體不鏽鐵的耐應力腐蝕性能有害,,但是由于常見鉻鎳奧氏體不鏽鐵多在含有微量氯化物及飽和氧的水介質中使用,其應力腐蝕又以點腐蝕為起源,因此含钼的鉻鎳钼奧氏體不鏽鐵由于耐點腐蝕性能較高,所以在實際應用中常常比不含钼鐵具有更好的耐氯化物應力腐蝕性能.

鎳元素對不鏽鐵的影響

答:鎳是奧氏體不鏽鐵中的主要合金元素,其主要作用是一百萬并穩定奧氏體,使鐵獲得完全奧氏體組織,從而使鐵具有良好的強度和塑性,韌性的配合,并具有優良的冷,熱加工性和冷形成性以及焊接,低溫與無磁等性能,同時提高奧氏體不鏽鐵的熱力學穩定性,使之不僅比相同鉻,钼含量的鐵素體,馬氏體等類不鏽鐵肯有更好的不鏽性和耐氧化性介質的性能,而且于表面膜穩定性的提高,從而使鐵還具有更加優異的耐一些還原性介質的性能. 

1鎳對組織的影響 

鎳是強烈一百萬并穩定奧氏體且擴大奧氏體相區的元素,為了獲得單一的奧氏體組織,當鐵中含有0.1%碳和18%鉻時所需的最低鎳含量約為8%,這便是最著名18-8鉻鎳奧氏體不鏽鐵的基本分,奧氏體不鏽鐵中,随着鎳含量的增加,殘餘的鐵素體可完全消除,并顯著降低σ相形成的傾向;同時馬氏體轉烴溫度降低,甚至可不出現λ→M相變,但是鎳含量的增加會降低碳在奧氏體不鏽鐵中的溶解度,從而使碳化物析出傾向增強. 

2鎳對性能的影響 

鎳對奧氏體不鏽鐵特别是對鉻鎳負數氏體不鏽鐵力學性能的影響主要是由鎳對奧氏體穩定性的影響來決定,在鐵中可能發生馬氏體轉變的鎳含量範圍内,随着鎳含量的增加,鐵的強度降低頁塑性提高,具有穩定奧氏體組織的鉻鎳奧氏體不鏽鐵韌性(包括極低溫韌性)非常優良,因而可作為低溫鐵使用,這是衆所周知的,對于具有穩定奧氏體組織的鉻錳奧氏體不鏽鐵,鎳的加入可進一步改善其韌性.鎳還可顯著降低奧氏體不鏽鐵的冷加工硬化傾向,這主要是由于奧氏體穩定性增大,減少以至消除了冷加工過程中的馬氏體轉變,同時對奧氏體本身的冷加工硬化作用不太明顯,不鏽鐵冷加工硬化傾向的影響,鎳降低奧氏體不鏽鐵冷加工硬化速率,與降低鐵的室溫及低溫強度,提高塑性的作用,決定了鎳含量的提高有利于奧氏體不鏽的冷加工成形性能,提高鎳含量還可減少以至消除18-8和17-14-2型鉻鎳9鉗)奧氏體不鏽鐵中的δ鐵素體,從而提高其熱加工性能,但是,δ鐵素體的減少對這些鐵種的可焊接性不利會增大焊接熱裂紋絲傾向,此外,鎳還可顯著提高鉻錳氮(鉻錳鎳氮)奧氏體不鏽鐵的熱加工性能,從而顯著提高鐵的成材率 

在奧氏體不鏽鐵中,鎳的加入以及随着鎳含量的提高,導緻鐵的熱力學穩定性增加,因此奧氏體不鏽鐵具有更好的不鏽性和耐氧化性介質的性能,且随着鎳含量增加,耐還原性介質的性能進一步得到改善.值得指出,鎳還是提高奧氏體不鏽耐許多介質穿晶型應力腐蝕的唯一重要元素. 

在各種酸介質中鎳對奧氏體不鏽鐵耐蝕性能的影響,需要指出,在高溫高壓水中的一些條件下,鎳含量的提高導緻鐵和合金的晶間型應力腐蝕敏感性增加,但是這種不利作用會由于鐵及合金中鉻含量的提高而獲得減輕或受到抑制.随磁卡奧氏體不鏽鐵中鎳含量的提高,其産生晶間腐蝕的臨界碳含量降低,即鐵的晶間腐蝕敏感性增加,至于對奧氏體不鏽鐵耐點腐蝕及縫隙腐蝕的性能,鎳的作用并不顯著,此外,鎳還提高奧氏體不鏽鐵的高溫抗氧化性能,這主要與鎳改善了鉻的氧化膜的成分,結構和性能降低,并且鎳含量越 高越有害,這主要是由于鐵中晶界處一百萬低熔點硫化鎳所緻.

鉻元素對奧氏體不鏽鐵的影響

鉻的影響:鉻是奧氏體不鏽鐵中最主要的合金元素,奧氏體不鏽鐵的不鏽性和耐蝕性的獲得主要是由于在會質作用下,鉻促進了鐵的鈍化并使鐵保持穩定鈍态的結果.○1鉻對組織的影響:在奧氏體不鏽鐵中,鉻是強烈形成并穩定鐵體的元素,縮小奧氏體區,随着鐵中含量增加,奧氏體不鏽鐵中可出現鐵素體(δ)組織,研究表明,在鉻鎳奧氏體不鏽鐵中,當碳含量為0.1%,鉻含量為18%時,為獲得穩定的單一奧氏體組織,所需鎳含量最低,約為8%,就這一點而言,常用的18Cr—8Ni型鉻鎳奧氏體不鏽鐵是含鉻,鎳量配比最為适宜的一種. 

有奧氏體不鏽鐵中,随着鉻含量的增加,一些金屬間相(比如δ相)的形成傾向增大,當鐵中含有钼時,鉻含含量會增加還會χ相等的形成,如前所述,σ, χ相的析出不僅顯著降低鐵的塑性和韌性,而且在一些條件下還降低鐵的耐蝕性,奧氏體不鏽鐵中鉻含量的提高可使馬氏體轉烴溫度(Ms)下降,從而提高奧氏體基體的穩定性.因此高鉻(比如超過20%)奧氏體不鏽鐵即使經過冷加工和低溫處理也很難獲得馬氏體組織.. 

鉻是強碳化物形成元素,在奧氏體不鏽鐵中也不例外,奧氏體不鏽鐵中常見的鉻碳化物有Cr23C6;當鐵中含有钼或鉻時,還可見到期Cr6C等碳化物,它們的形成在某些條件下對鐵的性能會産生重要影響.○2鉻對性能的影響:一般來主,隻要奧氏體不鏽鐵保持完全奧氏體組織而沒有δ鐵素體等的形成,僅提高鐵中鉻含量不會對力學性能有顯著影響,鉻對奧氏體不鏽鐵性能影響最大的是耐蝕性,主要表現為:鉻提高鐵的耐氧化性介質和酸性氯化物介質的性能;在鎳以及钼和銅複合作用下,鉻提高鐵耐一些還原性介質,有機酸,尿素和堿介質的性能;鉻還提高鐵耐局部腐蝕,比如晶間腐蝕.點腐蝕,縫隙腐蝕以及某此條件下 應力體育館的性能..對奧氏體不鏽鐵晶間體育館敏感性影響最大的因素是鐵中碳含量,其他元素對晶間體育館的作用主要視其對碳化物的溶解和沉澱行為的影響而定,在奧氏體不鏽鐵中,鉻能增大碳的溶解度而降低鉻的貧化度,因而提高鉻含量對奧氏體不鏽鐵的耐晶間腐蝕是有益,鉻非常有效地改善奧氏體不鏽鐵的耐點腐蝕及縫隙腐蝕性能,當鐵中同時有钼或钼及氮存在時,鉻的這種有效性大加強,雖然根據研究钼的耐點體育館及縫隙腐蝕的能力為鉻的話倍左右,氮為鉻的30倍,但是大量研究,奧氏體不鏽鐵中如果沒有鉻或者鉻含量較低,钼及氮的耐點腐蝕與縫隙腐蝕作用便會喪失或不夠顯著. 

鉻對奧氏體不鏽鐵的耐應力腐蝕性能的作用,随實驗介質條件及實際使用環境而異,在MgCl2沸騰溶液中,鉻的作用一般是有害的,但是在含Cl-和氧的水介質,高溫高壓水以及點腐蝕為起源的應力腐蝕條件下,提高鐵中鉻含量則對耐應力腐蝕有利,同時,鉻還可防止奧氏體不鏽鐵及合金中由于鎳含量提高而容易出現的晶間型應力腐蝕的傾向,對開苛性(NqOH)應力腐蝕,鉻的作用也是有益的 

鉻除對負數氏體不鏽鐵耐蝕性有重要影響外,還能顯著提高該類鐵的抗氧化,抗硫化和抗融鹽腐蝕等性能.

碳元素對奧氏體不鏽鐵的影響

碳的影響:碳在奧氏體不鏽鐵中是強烈形成并穩定奧氏體且擴大奧氏體區的元素.碳形成奧氏體的能力約為鎳的30倍,碳是一種間隙元素,通過固溶強化可顯著提高奧氏體不鏽鐵的強度.碳還可提高奧氏體不鏽鐵在高濃氯化物(如42%MgCl2沸騰溶液)中的耐應力腐蝕的性能.

但是,在奧氏體不鏽鐵中,碳常常被視為有害元素,這主要是由于在不鏽鐵和耐蝕用途中的一些條件下(比如焊接或經450~850℃加熱),碳可與鐵中的鉻形成高鉻的Cr23C6型碳化合物從而導緻局部鉻的貧化,使鐵的耐蝕性特别是耐晶間腐蝕性能下降.因此,60年代以來新發展的鉻鎳奧氏體不鏽鐵大都是碳含量小于0.03%或0.02%超低碳型的,可以知道随着碳含量降低,鐵的晶間腐蝕敏感性降低,當碳含量低于0.02%才具有最明顯的效果,一些實驗珠光還指出,碳還會增大鉻奧氏體不鏽鐵的點腐蝕分傾向.由于碳的有害作用,不僅在奧氏體不鏽鐵冶煉過和中應按要求控制盡量低的碳含量,而且在随後的熱,冷加工和熱處理等過程中也在防止不鏽鐵表面增碳,且免鉻的碳化物析出.

物理性能、力學性能和耐熱性能

不鏽鐵的物理性能 不鏽鐵和碳鐵的物理性能數據對比,碳鐵的密度略高于鐵素體和馬氏體型不鏽鐵,而略低于奧氏體型不鏽鐵;電阻率按碳鐵、鐵素體型、馬氏體型和奧氏體型不鏽鐵排序遞增;線膨脹系數大小的排序也類似,奧氏體型不鏽鐵最高而碳鐵最小;碳鐵、鐵素體型和馬氏體型不鏽鐵有磁性,奧氏體型不鏽鐵無磁性,但其冷加工硬化生成成氏體相變時将會産生磁性,可用熱處理方法來消除這種馬氏體組織而恢複其無磁性。 奧氏體型不鏽鐵與碳鐵相比,具有下列特點: 1)高的電阻率,約為碳鐵的5倍。 2)大的線膨脹系數,比碳鐵大40%,并随着溫度的升高,線膨脹系數的數值也相應地提高。 3)低的熱導率,約為碳鐵的1/3。 不鏽鐵的力學性 不論不鏽鐵闆還是耐熱鐵闆,奧氏體型的鐵闆的綜合性能最好,既有足夠的強度,又有極好的塑性同時硬度也不高,這也是它們被廣泛采用的原因之一。奧氏體型不鏽鐵同絕大多數的其它金屬材料相似,其抗拉強度、屈服強度和硬度,随着溫度的降低而提高;塑性則随着溫度降低而減小。其抗拉強度在溫度15~80°C範圍内增長是較為均勻的。更重要的是:随着溫度的降低,其沖擊韌度減少緩慢,并不存在 脆性轉變溫度。所以不鏽鐵在低溫時能保持足夠的塑性和韌性。 不鏽鐵的耐熱性能 耐熱性能是指高溫下,既有抗氧化或耐氣體介質腐蝕的性能即熱穩定性,同時在高溫時雙有足夠的強度即熱強性。

各種不鏽鐵的耐腐蝕性能

304 是一種通用性的不鏽鐵,它廣泛地用于制作要求良好綜合性能(耐腐蝕和成型性)的設備和機件。301 不鏽鐵在形變時呈現出明顯的加工硬化現象,被用于要求較高強度的各種場合。 

302 不鏽鐵實質上就是含碳量更高的304不鏽鐵的變種,通過冷軋可使其獲得較高的強度。 

302B 是一種含矽量較高的不鏽鐵,它具有較高的抗高溫氧化性能。303和303Se 是分别含有硫和硒的易切削不鏽鐵,用于主要要求易切削和表而光浩度高的場合。303Se不鏽鐵也用于制作需要熱镦的機件,因為在這類條件下,這種不鏽鐵具有良好的可熱加工性。 

304L 是碳含量較低的304不鏽鐵的變種,用于需要焊接的場合。較低的碳含量使得在靠近焊縫的熱影響區中所析出的碳化物減至最少,而碳化物的析出可能導緻不鏽鐵在某些環境中産生晶間腐蝕(焊接侵蝕)。 

304N 是一種含氮的不鏽鐵,加氮是為了提高鐵的強度。 

305和384 不鏽鐵含有較高的鎳,其加工硬化率低,适用于對冷成型性要求高的各種場合。 

308 不鏽鐵用于制作焊條。 

309、310、314及330 不鏽鐵的鎳、鉻含量都比較高,為的是提高鐵在高溫下的抗氧化性能和蠕變強度。而30S5和310S乃是309和310不鏽鐵的變種,所不同者隻是碳含量較低,為的是使焊縫附近所析出的碳化物減至最少。330不鏽鐵有着特别高的抗滲碳能力和抗熱震性. 

316和317 型不鏽鐵含有鋁,因而在海洋和化學工業環境中的抗點腐蝕能力大大地優于304不鏽鐵。其中,316型不鏽鐵由變種包括低碳不鏽鐵316L、含氮的高強度不鏽鐵316N以及合硫量較高的易切削不鏽鐵316F。 

321、347及348 是分别以钛,铌加钽、铌穩定化的不鏽鐵,适宜作高溫下使用的焊接構件。348是一種适用于核動力工業的不鏽鐵,對钽和鑽的合量有着一定的限制。

不鏽鐵專業名詞詳解

不鏽鐵 

通俗地說,不鏽鐵就是不容易生鏽的鐵,實際上一部分不鏽鐵,既有不鏽性,又有耐酸性(耐蝕性)。不鏽鐵的不鏽性和耐蝕性是由于其表面上富鉻氧化膜(鈍化膜)的形成。這種不鏽性和耐蝕性是相對的。試驗表明,鐵在大氣、水等弱介質中和硝酸等氧化性介質中,其耐蝕性随鐵中鉻含水量的增加而提高,當鉻含量達到一定的百分比時,鐵的耐蝕性發生突變,即從易生鏽到不易生鏽,從不耐蝕到耐腐蝕。不鏽鐵的分類方法很多。按室溫下的組織結構分類,有馬氏體型、奧氏體型、鐵素體和雙相不鏽鐵;按主要化學成分分類,基本上可分為鉻不鏽鐵和鉻鎳不鏽鐵兩大系統;按用途分則有耐硝酸不鏽鐵、耐硫酸不鏽鐵、耐海水不鏽鐵等等,按耐蝕類型分可分為耐點蝕不鏽鐵、耐應力腐蝕不鏽鐵、耐晶間腐蝕不鏽鐵等;按功能特點分類又可分為無磁不鏽鐵、易切削不鏽鐵、低溫不鏽鐵、高強度不鏽鐵等等。由于不鏽鐵材具有優異的耐蝕性、成型性、相容性以及在很寬溫度範圍内的強韌性等系列特點,所以在重工業、輕工業、生活用品行業以及建築裝飾等行業中獲取得廣泛的應用。 

奧氏體不鏽鐵 

在常溫下具有奧氏體組織的不鏽鐵。鐵中含Cr約18%、Ni 8%~10%、C約0.1%時,具有穩定的奧氏體組織。奧氏體鉻鎳不鏽鐵包括著名的18Cr-8Ni鐵和在此基礎上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素發展起來的高Cr-Ni系列鐵。奧氏體不鏽鐵無磁性而且具有高韌性和塑性,但強度較低,不可能通過相變使之強化,僅能通過冷加工進行強化。如加入S,Ca,Se,Te等元素,則具有良好的易切削性。此類鐵除耐氧化性酸介質腐蝕外,如果含有Mo、Cu等元素還能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蝕。此類鐵中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni,就可顯著提高其耐晶間腐蝕性能。高矽的奧氏體不鏽鐵濃硝酸肯有良好的耐蝕性。由于奧氏體不鏽鐵具有全面的和良好的綜合性能,在各行各業中獲得了廣泛的應用。 

鐵素體不鏽鐵

在使用狀态下以鐵素體組織為主的不鏽鐵。含鉻量在11%~30%,具有體心立方晶體結構。這類鐵一般不含鎳,有時還含有少量的Mo、Ti、Nb等到元素,這類鐵具導熱系數大,膨脹系數小、抗氧化性好、抗應力腐蝕優良等特點,多用于制造耐大氣、水蒸氣、水及氧化性酸腐蝕的零部件。這類鐵存在塑性差、焊後塑性和耐蝕性明顯降低等缺點,因而限制了它的應用。爐外精煉技術(AOD或VOD)的應用可使碳、氮等間隙元素大大降低,因此使這類鐵獲得廣泛應用。 

奧氏體--鐵素體雙相不鏽鐵 

是奧氏體和鐵素體組織各約占一半的不鏽鐵。在含C較低的情況下,Cr含量在18%~28%,Ni含量在3%~10%。有些鐵還含有Mo、Cu、Si、Nb、Ti,N等合金元素。該類鐵兼有奧氏體和鐵素體不鏽鐵的特點,與鐵素體相比,塑性、韌性更高,無室溫脆性,耐晶間腐蝕性能和焊接性能均顯著提高,同時還保持有鐵素體不鏽鐵的475℃脆性以及導熱系數高,具有超塑性等特點。與奧氏體不鏽鐵相比,強度高且耐晶間腐蝕和耐氯化物應力腐蝕有明顯提高。雙相不鏽鐵具有優良的耐孔蝕性能,也是一種節鎳不鏽鐵。 

馬氏體不鏽鐵 

通過熱處理可以調整其力學性能的不鏽鐵,通俗地說,是一類可硬化的不鏽鐵。典型牌号為Cr13型,如2Cr13 ,3Cr13 ,4Cr13等。粹火後硬度較高,不同 回火溫度具有不同強韌性組合,主要用于蒸汽輪機葉片、餐具、外科手術器械。根據化學成分的差異,馬氏體不鏽鐵可分為馬氏體鉻鐵和馬氏體鉻鎳鐵兩類。根據組織和強化機理的不同,還可分為馬氏體不鏽鐵、馬氏體和半奧氏體(或半馬氏體)沉澱硬化不鏽鐵以及馬氏體時效不鏽鐵等。

不鏽鐵為什麼也會帶磁

人們常以為磁鐵吸附不鏽鐵材,驗證其優劣和真僞,不吸無磁,認為是好的,貨真價實;吸者有磁性,則認為是冒牌假貨。其實,這是一種極其片面的、不切實的錯誤的辨别方法。 不鏽鐵的種類繁多,常溫下按組織結構可分為幾類: 1.奧氏體型:如304、321、316、310等; 2.馬氏體或鐵素體型:如430、420、410等; 奧氏體型是無磁或弱磁性,馬氏體或鐵素體是有磁性的。 通常用作裝飾管闆的不鏽鐵多數是奧氏體型的304材質,一般來講是無磁或弱磁的,但因冶煉造成化學成分波動或加工狀态不同也可能出現磁性,但這不能認為是冒牌或不合格,這是什麼原因呢? 上面提到奧氏體是無磁或弱磁性,而馬氏體或鐵素體是帶磁性的,由于冶煉時成分偏析或熱處理不當,會造成奧氏體304不鏽鐵中少量馬氏體或鐵素體組織。這樣,304不鏽鐵中就會帶有微弱的磁性。 另外,304不鏽鐵經過冷加工,組織結構也會向馬氏體轉化,冷加工變形度越大,馬氏體轉化越多,鐵的磁性也越大。如同一批号的鐵帶,生産Φ76管,無明顯磁感,生産Φ9.5管。因泠彎變形較大磁感就明顯一些,生産方矩形管因變形量比圓管大,特别是折角部分,變形更激烈磁性更明顯。 要想完全消除上述原因造成的304鐵的磁性,可通過高溫固溶處理開恢複穩定奧氏體組織,從而消去磁性。 特别要提出的是,因上面原因造成的304不鏽鐵的磁性,與其他材質的不鏽鐵,如430、碳鐵的磁性完全不是同一級别的,也就是說304鐵的磁性始終顯示的是弱磁性。 這就告訴我們,如果不鏽鐵帶弱磁性或完全不帶磁性,應判别為304或316材質;如果與碳鐵的磁性一樣,顯示出強磁性,因判别為不是304材質。 我們建議,購買不鏽鐵産品應選有信譽的廠家的産品,不要貪便宜,謹防上當。

各種不鏽鋼的耐腐蝕性能

是一種通用性的不鏽鋼,它廣泛地用于制作要求良好綜合性能(耐腐蝕和成型性)的設備和機件。301 不鏽鋼在形變時呈現出明顯的加工硬化現象,被用于要求較高強度的各種場合。 

302 不鏽鐵實質上就是含碳量更高的304不鏽鐵的變種,通過冷軋可使其獲得較高的強度。 

302B 是一種含矽量較高的不鏽鐵,它具有較高的抗高溫氧化性能。 

303和303Se 是分别含有硫和硒的易切削不鏽鐵,用于主要要求易切削和表而光浩度高的場合。303Se不鏽鐵也用于制作需要熱镦的機件,因為在這類條件下,這種不鏽鐵具有良好的可熱加工性。 

304L 是碳含量較低的304不鏽鐵的變種,用于需要焊接的場合。較低的碳含量使得在靠近焊縫的熱影響區中所析出的碳化物減至最少,而碳化物的析出可能導緻不鏽鐵在某些環境中産生晶間腐蝕(焊接侵蝕)。 

304N 是一種含氮的不鏽鐵,加氮是為了提高鐵的強度。 

305和384 不鏽鐵含有較高的鎳,其加工硬化率低,适用于對冷成型性要求高的各種場合。 

308 不鏽鐵用于制作焊條。 

309、310、314及330 不鏽鐵的鎳、鉻含量都比較高,為的是提高鐵在高溫下的抗氧化性能和蠕變強度。而30S5和310S乃是309和310不鏽鐵的變種,所不同者隻是碳含量較低,為的是使焊縫附近所析出的碳化物減至最少。330不鏽鐵有着特别高的抗滲碳能力和抗熱震性. 

316和317 型不鏽鐵含有鋁,因而在海洋和化學工業環境中的抗點腐蝕能力大大地優于304不鏽鐵。其中,316型不鏽鐵由變種包括低碳不鏽鐵316L、含氮的高強度不鏽鐵316N以及合硫量較高的易切削不鏽鐵316F。 

321、347及348 是分别以钛,铌加钽、铌穩定化的不鏽鐵,适宜作高溫下使用的焊接構件。348是一種适用于核動力工業的不鏽鐵,對钽和鑽的合量有着一定的限制。

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