Virkningen av nikkel
Jun 13, 2023
Effekten av nikkel på vev
Nikkel er et grunnstoff som sterkt stabiliserer austenitt og utvider austenittfasesonen. For å oppnå en enkelt austenittstruktur er minimumsnikkelinnholdet som kreves når stålet inneholder 0.1 prosent karbon og 18 prosent krom, omtrent 8 prosent , som er den grunnleggende komponenten i de mest kjente 18-8 kromnikkel austenittisk rustfritt stål. I austenittisk rustfritt stål, når nikkelinnholdet øker, kan restferritt elimineres fullstendig og reduseres betydelig σ Tendensen til fasedannelse; Samtidig synker temperaturen på Martensitt hydrokarbonoverføring, selv uten λ → M faseovergang, men en økning i nikkelinnhold vil redusere løseligheten av karbon i austenittisk rustfritt stål, og dermed øke tendensen til karbidutfelling.
Effekten av nikkel på ytelsen
Virkningen av nikkel på de mekaniske egenskapene til austenittisk rustfritt stål, spesielt kromnikkel austenittisk rustfritt stål, bestemmes hovedsakelig av virkningen av nikkel på stabiliteten til austenitt. Innenfor området for nikkelinnhold i stål som kan gjennomgå martensittforvandling, med økning av nikkelinnhold, reduseres styrken til stål og plastisiteten øker. Kromnikkel austenittisk rustfritt stål med stabil austenittstruktur har utmerket seighet (inkludert ekstrem lavtemperaturseighet), så det kan brukes som lavtemperaturstål. Det er velkjent at for krommangan austenittisk rustfritt stål med stabil austenittstruktur, tilsetning av nikkel kan forbedre dens seighet ytterligere. Nikkel kan også redusere kaldbearbeidingstendensen til austenittisk rustfritt stål betydelig, som hovedsakelig skyldes den økte stabiliteten til austenitt, reduserte eller til og med eliminert martensitttransformasjonen i kaldarbeidsprosessen. Samtidig er kaldarbeidsherdingseffekten av austenitt i seg selv ikke åpenbar, og påvirkningen av kaldarbeidsherdingstendens til rustfritt stål. Nikkel reduserer herdehastigheten for kaldarbeid av austenittisk rustfritt stål, reduserer romtemperaturen og lavtemperaturstyrken til stål, og forbedrer plastisiteten. Økningen i nikkelinnhold er gunstig for kaldbearbeidingsformbarheten til austenittisk rustfritt stål, og økende nikkelinnhold kan også redusere eller til og med eliminere korrosjonen av 18-8 og 17-14-2 typer kromnikkel austenittisk rustfritt stål δ Ferritt, og forbedrer derved varmebearbeidingsegenskapene, men δ Reduksjonen av ferritt er ugunstig for sveisbarheten til disse stålene , som vil øke tendensen til sveising av varme sprekkledninger. I tillegg kan nikkel også betydelig forbedre varmearbeidsytelsen til krommangannitrogen (krommangannikkelnitrogen) austenittisk rustfritt stål, og dermed forbedre utbyttet av stål betydelig. I austenittisk rustfritt stål fører tilsetning av nikkel og økning av nikkelinnhold til økning av den termodynamiske stabiliteten til stål. Derfor har austenittisk rustfritt stål bedre rustmotstand og motstand mot oksiderende medier, og når nikkelinnholdet øker, vil ytelsen av reduserende medier er ytterligere forbedret. Det er verdt å påpeke at nikkel fortsatt er det eneste viktige elementet for å forbedre motstanden til austenittisk rustfritt stål mot transgranulær spenningskorrosjon i mange medier. Virkningen av nikkel på korrosjonsmotstanden til austenittisk rustfritt stål i forskjellige sure medier må påpekes at under visse forhold i vann med høy temperatur og høyt trykk, vil økningen av nikkelinnhold øke følsomheten til stål og legeringer for intergranulær spenningskorrosjon, men denne negative effekten vil bli lindret eller begrenset på grunn av økningen av krominnholdet i stål og legering. Med økningen av nikkelinnholdet i austenittisk rustfritt stål med magnetisk kort, vil det kritiske karboninnholdet for intergranulær korrosjon reduseres, det vil si at stålets mottakelighet for intergranulær korrosjon vil øke. Når det gjelder motstanden mot gropkorrosjon og sprekk-korrosjon av austenittisk rustfritt stål, er effekten av nikkel ikke signifikant, og i tillegg forbedrer nikkel også høytemperatur-oksidasjonsmotstanden til austenittisk rustfritt stål


