Cu对6Mo超级奥氏体不锈钢组织与性能的影响

博主:adminadmin 2022-12-17 06:04:01 条评论
摘要:6Mo超级奥氏体不锈钢因其具有优异的力学性能和耐腐蚀性能,被广泛应用于含氯腐蚀恶劣环境中。但钢中含有较高的Cr、Mo等合金元素,导致其在热加工、焊接过程中,容易析出金属间相,严重恶化其力学性能和耐腐蚀性能,极大地限制了超级奥氏体不锈钢的进一步发展。本文以20Cr-25Ni-6Mo超级奥氏体不...

  6Mo超级奥氏体不锈钢因其具有优异的力学性能和耐腐蚀性能,被广泛应用于含氯腐蚀恶劣环境中。但钢中含有较高的Cr、Mo等合金元素,导致其在热加工、焊接过程中,容易析出金属间相,严重恶化其力学性能和耐腐蚀性能,极大地限制了超级奥氏体不锈钢的进一步发展。本文以20Cr-25Ni-6Mo超级奥氏体不锈钢为研究对象,研究Cu含量(0Cu、1.5Cu、3Cu、4.5Cu和6Cu)和固溶温度对超级奥氏体不锈钢组织与性能的影响。本文通过扫描电子显微镜、透射电镜和物理化学分析方法研究了3Cu不锈钢的固溶行为,并对0Cu、3Cu和6Cu不锈钢析出相做了定量分析。结果显示;热轧板经高温固溶处理后基体组织主要为奥氏体,存在少量的相析出,相含量随固溶温度的升高而减少,且在同一固溶温度下,相含量随Cu含量的提高而增加;当固溶温度高于1150℃时,超级奥氏体不锈钢的晶粒明显粗化,0Cu、3Cu和6Cu不锈钢晶粒长大激活能分别为Q_0320.33kJ

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  高氮无镍奥氏体不锈钢具有优异的性能,能满足高强、高韧、高耐蚀以及无磁等工程应用要求。同时与传统含镍奥氏体不锈钢相比具有明显的成本优势;而且由于其本身不含镍,不会对人体产生过敏反应,也成为了金属生物材料的研究热点之一。但是过高的氮含量使得这种新型不锈钢在热加工时容易发生氮化物的析出现象进而容易导致晶间腐蚀的发生,直接限制了该材料的实际应用。本论文通过对Fe-18Cr-18Mn-0.63N高氮无镍奥氏体不锈钢进行对不同形变热处理后发现,冷变形7%后在1150℃下退火10min为本实验条件下GBCD优化的最佳工艺制度,试样中特殊晶界比例由初始状态的47.3%提高到了83.3%,增加了36%,优化效果显著。同时形成了较大尺寸的特殊晶界团,团内存在大量的特殊晶界。特殊晶界主要由3、∑9和∑27组成,其中∑3晶界占较大比例。本实验用钢中析出相为Cr2N相,特殊晶界比例较高的样品中,晶界处第二相的析出较少,表明特殊晶界具有较好的抑制晶...

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  医用不锈钢作为一种最早开发应用的医用金属材料,在临床上被广泛应用于加工各种器件或植入件。医用不锈钢的发展一直和工业不锈钢的发展同步。目前以316L或317L为代表的医用奥氏体不锈钢被广泛地应用于制作各种人工关节、骨折内固定器械和心脏血管支架等高端医疗器械产品。但是医用奥氏体不锈钢在植入人体以后,由于不可避免的微量腐蚀或者磨损,必然使其中含有的金属离子溶出,可能引起水肿、感染、组织坏死等不良组织学反应。高氮无镍奥氏体不锈钢作为一种新型不锈钢由于其良好的生物相容性、抗点蚀能力和力学性能而在医疗领域,船舶建造领域和石油工业领域有了较为广泛的应用。不同的奥氏体合金在人体环境中的腐蚀行为造成器械的使用寿命不同,腐蚀产物对人体造成的影响也不同。因此研究不同类型的医用奥氏体不锈钢在仿体液中的腐蚀行为及耐蚀性能有重要的理论意义和应用价值。本论文的主要研究工作如下:1.氮元素对奥氏体不锈钢点蚀敏感性影响以普通316L奥氏体不锈钢和三种不同含氮量的...

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  奥氏体不锈钢是不锈钢中牌号种类最多、应用最广泛的钢种,约占世界每年不锈钢产量的2/3。由于其良好的加工成形性能、焊接性能以及超强的耐蚀性能,被广泛应用于食品、医药、航空和化工等领域。但是由于奥氏体不锈钢的硬度很低,造成耐磨性能极差,所以大多数奥氏体不锈钢材质的零部件即使在低载荷作用下也会由于磨损严重而失效,极大限制了它的适用范围。而且奥氏体不锈钢在加热时不会发生相变,不可以通过热处理方法对其进行相变强化。因此,对奥氏体不锈钢进行合适的表面强化处理提高它的耐磨性能对于扩大它的应用范围十分必要。QPQ作为一项绿色环保无毒型复合处理技术,可以显著的提高材料表面的耐磨性、耐蚀性以及疲劳强度,是一项先进的表面强化技术。QPQ技术的优势和特点恰好能够完美的弥补奥氏体不锈钢自身的缺陷,两者的结合必将产生很大的经济效益。传统的QPQ技术虽然也可以大幅度提高奥氏体不锈钢的表面硬度和耐磨性能,但造成了铬的析出而严重损害了奥氏体不锈钢优良的耐蚀性能,...

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  H_2S气体广泛存在于石油与天然气中,所以在石油的开采至炼制过程中,油气设备极其容易遭受严重的腐蚀,尤其在高温高H_2S环境下,腐蚀问题日渐突出,所以在此环境下一份合理的选材成为重中之重的话题。316L奥氏体不锈钢因其优良的耐蚀性以及可控的物理性能常被广泛应用于工业系统中,但其在酸性Cl-环境中极易发生应力腐蚀开裂,虽然前人对316L不锈钢SCC机理的研究已经很充分,但在某些环境中的机理问题还是模糊不清,尤其在H_2S环境下的探究也是屈指可数。所以本课题主要探究316L在不同温度下、H_2S环境中的SCC行为,明析316L在H_2S环境中SCC机理,探索316L在H_2S环境中服役的改善之路。我们选用固溶态316L奥氏体不锈钢,首先对其进行SSRT试验,对比分析316L在H_2S环境中与酸性Cl-环境下的SCC敏感性。在H_2S环境中316L显示出明显的SCC敏感性,数值随温度升高而升高,直至200℃时达到峰值,然后随温度升...

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