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不锈钢水箱小若分析T Ti,Nb,Sn,V,W,Ni,W,。等添加 元素对25Cr-6Ni-N系双相不锈钢耐蚀性的影响。作为海水中缝隙 腐蚀的加速试验,他们在80`C(通风状态)下的3 % NaCI + 0.05 rrnl/ drr3吸S(玉溶液中添加活性炭,然后把由25Cr-6Ni-3Mo-0.4Cu-0.5 W-N构成的不锈钢浸泡在该溶液中,结果没有发生缝隙腐蚀。 此外,小林等(1980年)[80)针对22一25 Cr-4一8.5 Ni-1.5 Cu- 0.8 Cu构成的双相钢,分析T C(0.001%一0.05%),N(0.01%一 0.2%)及Ti,REM(Rare Earth Meta1),B等元素对经过退火或高 温加热后的点腐蚀电位的影响,发现碳不影响耐点腐蚀性,氮使耐 点腐蚀性升高。 但是,(1972年)证实了在铁素体单相25Cr-3Mo 钢中添加镍后,奥氏体相出现,从而变成。+y的双相不锈钢,这样 耐点腐蚀能力就会降低,但继续增加镍的含量后,其耐点腐蚀性重 新得到改善。然后再通过热处理后,7相从Q相中析出,耐点腐蚀 性仍旧降低,这是因为7相中的Cr,Mo含量减少的缘故。该研究 结果表明,在不含氮元素的情况下,双相不锈钢比单相不锈钢的耐 点腐蚀性差。奥氏体铁素体双相不锈钢 在奥氏体铁素体(双相)不锈钢中添加合金元素后,各相比例 也会发生变化,水箱价格与各相的合金成分随之改变,因此合金元素对双相不 锈钢局部腐蚀的影响比较复杂。 水野(1970年)通过FeCI3溶液试验,分析了Mo,Ni含量 对含有25 % Cr的Cr-Ni-M。不锈钢耐点腐蚀性的影响,即不锈钢的耐蚀范围随着Mo, Ni含量的增加而扩 大。 根据该试验结果,镍的防蚀效果很明显,但被用于试验的不锈 钢应含有0.1%以上的氮,另外还含有从铁素体单相到奥氏体铁 素体双相范围内的成分,因此并不单纯是受镍元素影响的结果,还 可能受各相中Cr,Mo,N元素组成的影响。关于各相中Cr,Mo,N 的不同组成对耐蚀性的影响这一点,已在这之后的研究中得到 证实。水箱价格与敏化处理的5种碳含量




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不锈钢水箱真空热处理是指将工件放在低于I个大气压的密闭容器 (设备)中加热和冷却的热处理。对于不锈钢淬火或固溶化加热 (大于1000t),可控制真空度在5一ION,回火或应力处 理加热(小于700"c),可控制真空度在0.1一0. 2Pa。不锈钢水塔价格在这种真 空度条件下加热,可有效地保护不锈钢表面不产生前面述及的各 类有害效果。 可洁净工件表面。真空热处理可使工件表面得到净化, 获得光亮的表面,这种效果是因为在真空条件下,原先附着在工 件表面上的油污、加工润滑剂等可污染表面的脂肪类物质可分解 成氢、水蒸气和二氧化碳气体.这些气体可迅速被真空泵排出, 不会对工件表面形成污染。 加热速度慢。在真空条件下加热时,工件的加热过程 只有热辐射和工件本身的热传导,不存在在空气介质中加热的对 流和介质传导作用,所以,在真空条件下的加热速度要慢得多, 工件实际温度也要比炉温仪表指示的温度滞后得多。有试验研究 证明,训0mm的工件从880℃加热到1020℃时,工件到温时间 要比炉温仪表指示到温时间滞后15 min。所以,真空加热时的工 件保温时间要比在空气中的加热保温时间长,在实际操作中,保 温时间可延长I倍,或采取几个台阶的加热方式。 降低工件中的气体含量。气体在金属中的溶解度是随 温度变化的,一般情况是在高温时溶解度大,低温时溶解度小, 在有相变点的金属中,在相变点附近的温度区间气体溶解度变化 更大。因此,金属从液态冷却成固态时,因冷却速度快,有一部 分气体来不及逸出而保留在钢中。一般钢中均含有氧、氢、氮等 气体,这些气体的存在给钢的性能带来危害。在真空热处理条件 下,钢中气体将向表面扩散井从钢表面逸出,随之被真空泵抽出 炉外。钢中有害气体减少的结果是提高了钢的性能质量。不锈钢水箱氮化及其他作用


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