Trang chủ - Kiến thức - Thông tin chi tiết

Công nghệ xử lý nhiệt thép không gỉ

Công nghệ xử lý nhiệt thép không gỉ

 

Nguyên tố crom có ​​đặc tính không gỉ đối với loại vật liệu này. Trước đây, người ta thấy rằng hàm lượng crom phải lớn hơn 12% mới tạo thành màng oxit dày đặc trên bề mặt để đạt được hiệu quả chống ăn mòn. Do đó, bất kỳ quá trình xử lý nhiệt nào đối với thép không gỉ đều phải tính đến việc thành phần crom có ​​thay đổi gì không.

(BCC) có thể hút nam châm. Nó được làm bằng phương pháp làm nguội ở nhiệt độ hiện trường của Áo và có khả năng chống ăn mòn tốt nhất, nhưng vật liệu cứng hơn (1) Sắt rời Martin: lõi (BCC) trong đó thép không gỉ là cấu trúc chính trở nên giòn, sau đó Quá trình ủ có thể làm tăng độ dẻo, nhưng khả năng chống ăn mòn sẽ giảm, đặc biệt là ủ trong khoảng từ 450 độ C đến 650 độ C, điều này sẽ khiến các nguyên tử carbon và crom khuếch tán trong khe hở mạng hình thành mạng lưới crom cacbua, gây ra sự tiêu thụ crom, gần đó Hàm lượng crom trong diện tích bị giảm, màng bảo vệ không thể hình thành và khả năng chống ăn mòn bị mất nên cần phải đặc biệt chú ý. Sau đây là nhiệt độ xử lý nhiệt đối với các loại thép không gỉ gốc sắt Amantha khác nhau.

Stainless steel heat treatment technology

(1) Nhiệt độ của 403, 410 và 416se là 650-750 độ .

(B) Nhiệt độ của 414 là 650-730 độ .

(C) Nhiệt độ của 431 là 6.

(D) 440-A, 440-B, 440-C, 420 ở nhiệt độ 680-750 độ .

(2) Thép không gỉ sắt béo: Loại thép không gỉ này có cấu trúc lập phương tâm khối (BCC) và có thể dùng để hút nam châm. Nó thường được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô hoặc công nghiệp hóa chất. Độ bền sẽ không thay đổi do xử lý nhiệt, nhưng nó có thể làm tăng cường độ làm việc nguội.

(3) Thép không gỉ sắt Osti: Loại thép không gỉ này không dùng được cho nam châm lập phương tâm mặt (FCC). Như đã đề cập ở trên, những vật liệu như vậy rất dễ gia công, do đó ứng suất dư của vật liệu phải được loại bỏ sau khi xử lý và sử dụng các phương pháp xử lý nhiệt khác nhau.

(4) Thép không gỉ làm cứng kết tủa: Sau khi tôi ở nhiệt độ cao và xử lý nhiệt ở nhiệt độ thấp, loại thép không gỉ này có chứa các nguyên tố nhôm hoặc đồng, kết tủa dọc theo mặt phẳng nạc hoặc ranh giới hạt để tạo thành các hợp chất (hợp chất liên kim loại). hợp chất) để tăng cường độ hoặc độ cứng của nó. Thép không gỉ làm cứng kết tủa thường được sử dụng là 17-4 PH và các loại khác bao gồm 17-7 PH, PH15-7MO, AM-350, AM-355, v.v.

(5) Xử lý nhiệt sau hàn các loại thép không gỉ: Nguyên tố crom chứa trong thép không gỉ có xu hướng khuếch tán ở vùng nhiệt độ cao (vùng chịu ảnh hưởng nhiệt) sau khi hàn và khiến cacbua chuyển hóa thành crom, dẫn đến hiện tượng hàm lượng crom giảm cục bộ cao và không có khả năng hình thành lớp bảo vệ. Các tình trạng màng và ăn mòn như thủng thường xảy ra ở những khu vực chịu ảnh hưởng nhiệt này. Để khắc phục tình trạng này, vật thể thường được xử lý nhiệt sau khi hàn. Nguyên tố crom tác động lên các khu vực khác sẽ khuếch tán vào khu vực thiếu crom này để đạt được tác dụng bảo vệ.

 

Gửi yêu cầu

Bạn cũng có thể thích