双相不锈钢组织及腐蚀性能研究

合集下载

22Cr双相不锈钢点蚀研究

22Cr双相不锈钢点蚀研究

液( 用为35 常 . %Na I3 ℃) , 动 电位或恒 电位 C 、0 中 用
2 2 临界 点蚀 电位 电化 学测 定法 . 试 样从较 低温度 开 始试验 , 肉眼观察 试样 , 直至
平 行于 轧制方 向 的试 验 面上 出现离 散 的肉 眼可见 的 点 蚀 , 时 的 试 验 温 度 , 称 为 临 界 点 蚀 温 度 这 即
化学 浸泡 法是 将试 样浸 泡在含 有一 定浓 度的腐
( TMG4 A) 日本 标 准 (I G 5 8 也 是 同样 的 AS 8 和 JS 0 7 )
溶 液 , 度 规 定 为 5  ̄ 具 体 技 术 指 标 见 表 2所 温 0 C,
示‘ 。
表 2 三氯化 铁点蚀实验方 法的主要技 术条件 对比
序 号
1 2 3
的点蚀 的指 标更 不能适 应 国 内的环境 。 以, 所 依据不 同环 境 的 条 件 , 括 温 度 、 力 、 质 浓度 和 p 值 包 压 介 H 等, 进行 其 耐点蚀 性能 指标 的研 究便显 得尤 其重要 。 点腐蚀 是一 种破 坏性 和隐 患较 大 的腐蚀 形态 之
成, 兼有 奥 氏体 和 铁素体 钢 的特征 。 凭借 其优 良的机 械 性 能和 耐腐 蚀性 能 , 相 不 锈钢 越 来越 多 的 应用 双 在 有点 腐蚀破 裂潜 在危 险 的环境里 n 。 是 , 但 由于双 相 不锈 钢 在 国 内尤 其是 在 集输 管 线 上使 用 的很 少 ,

技条 术件
试 溶 验液 试 温 验度 试 时 验间
G44 —4 B 378 3.
6FI 05 O  ̄e3 .N C+ 0 H
AM47 S 8 6 TG—
6 C ,FI ie3

双相不锈钢性能特点-力学性能特点

双相不锈钢性能特点-力学性能特点

与不锈钢中其他四类相比,由于双相不锈钢具有α+γ双相组织结构,因此,其性能特点兼有奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢的特性,是一类高强度与高耐蚀性最佳匹配的不锈钢。

与铁素体不锈钢相比,α+γ双相不锈钢的脆性转变温度低,室温韧性高,耐晶间腐蚀和焊接性能显著改善,同时仍保留铁素体不锈钢的一些特点,如457℃脆性,中温脆性和高温脆性及热导率高、线胀系数小何具有超塑性等。

与奥氏体不锈钢相比,双相不锈钢的强度,特别是屈服强度显著提高,耐晶间腐蚀、应力腐蚀、疲劳腐蚀及磨蚀等性能明显改善,但有磁性。

上述双相不锈钢的特性,随两相比例的不同而有所改变。

例如,当铁素体相的比例较大时,则更易显示铁素体不锈钢的性能特点;反之,则更易显示奥氏体不锈钢的性能特点。

1.力学性能高强度,存在脆性转变温度和三个脆性区。

由于双相不锈钢具有微细的显微组织以及钼、氮等的强化作用,双相不锈钢的强度远远高于铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢,一些试验结果见表1和图2。

表1.铁素体(430)、奥氏体(304)和双相不锈钢代表性牌号室温力学性能的对比图2.分别为超级铁素体不锈钢、超级双相不锈钢、超级奥氏体不锈钢的力学性能对比但是,双相不锈钢中含高铬、钼的大量铁素体相的存在,使得铁素体不锈钢中所具有的脆性转变温度和457℃脆性、中温脆性以及高温脆性三个脆性区的特征,在双相不锈钢中先也显现了出来(图3~5)。

但是由于双相不锈钢的晶粒细化且又存在大量奥氏体,所以双相不锈钢的脆性转变温度明显低于普通铁素体不锈钢,一般均在-40℃或-50℃以下,而且室温冲击韧性也足够高(表1),因此不影响双相不锈钢的工程应用。

至于457℃脆性和中温脆性只要不高于260℃,长期使用就不会有任何危险。

图3. 1.SAF2304,2.SAF2205,3.SAF2507三种双相不锈钢的脆性转变温度曲线图4.第一代双相不锈钢00Cr26Ni7Mo2Ti的457℃脆性和α(χ)的中温脆性(a)对硬度的影响,(b)对冲击韧性的影响图5.第二代(2304、2205)和第三代双相不锈钢的475℃(α’)脆性和中温[α(χ)等]析出脆性(转自不锈钢概论)。

2205双相不锈钢焊接工艺及耐腐蚀性能分析

2205双相不锈钢焊接工艺及耐腐蚀性能分析

第49卷第1期2021年02月造船技术Zaochuan JishuVol.49No.1Feb.,2021文章编号:10003878(2021)01005705DOI:10.12225%.issn1000-387&2021.0120210113 2205双相不锈钢焊接工艺及耐腐蚀性能分析周弋琳12,陈阿静12,赵德龙12,包孔12,贾晨程12".上海振华重工(集团)股份有限公司,上海200125;2.上海海工装备智能焊接制造工程技术研究中心,上海200125)摘要:采用不同焊接工艺对2205双相不锈钢进行焊接,分析不同焊接工艺对焊接接头力学性能、微观组织及耐腐蚀性能的影响。

结果显示:在晶粒无明显长大时,焊缝及热影响区冲击韧性随奥氏体质量分数的增加而升高;采用熔化极气体保护焊(Gas Metal Arc Weldmg,GMAW)时,保护气体中加入N2可有效提高焊接接头各区域奥氏体质量分数,从而提高焊接接头力学性能及耐腐蚀性能;2205双相不锈钢母材及焊缝腐蚀速率均明显随腐蚀液质量分数的升高而增加。

优化双相不锈钢焊接工艺参数,保证其焊接接头具有良好的综合性能,对于该类材料构件及产品的制造、推广及使用意义重大。

关键词:2205双相不锈钢;GMAW;焊接工艺;耐腐蚀性能中图分类号:U671.83文献标志码:AAnalysis of Welding Technology and Corrosion Resistanceof2205Duplex Stainless SteelZHOU Yiln1-2,CHENAjing2,ZHAO Delong2,BAOKong2,JIA Chencheng12(1.Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,Ltd.,Shanghai200125,China; 2.Shanghai EngineeringResearch Center of Marine Equipment Intelligent Welding,Shanghai200125,China)Abstract:2205duplex stainless steel is welded with the different welding technologies,and the influences ofdi f erent weldingtechnologiesonthe mechanicalproperties,microstructure,andcorrosionresistanceofwelding joint are analyzed.The results show that:when the grain does not grow significantly,the impacttoughnessofweldandheat-a f ectedzoneincreaseswiththeincreaseofaustenitemassfraction;whentheGasMetal Arc Welding(GMAW)is used,adding N2into the protective gas can e f ectively increase the austenitemassfractionina l areasofweldingjoint,soastoimprovethemechanicalpropertiesandcorrosionresistanceofweldingjoint;thecorrosionrateofbasematerialandweldof2205duplexstainlesssteelincreasesobviouslywiththeincreaseofcorrosionliquidmassfraction.Itisofgreatsignificanceforthemanufacture,promotionanduseofcomponentsandproductsof2205duplexstainlesssteeltooptimizeitsweldingtechnologyparametersandtoensureitsweldingjointagoodcomprehensiveperformance.Key words:2205duplex stainless steel;GMAW;welding technology;corrosion resistance0引言2205双相不锈钢因具有较高强度、韧性、耐腐蚀性能等而被广泛应用于造船、造纸、石油化工、海工装备制造、海水与废水处理等行业,是目前应用最广泛的双相不锈钢口双相不锈钢中铁素体相"相)与奥氏体相"相)约各占一半,以充分利用奥氏体不锈钢的优良韧性和焊接性,以及铁素体不锈钢的高强度和优良的耐腐蚀性3。

2507超级双相不锈钢的组织和腐蚀性能研究

2507超级双相不锈钢的组织和腐蚀性能研究

2507超级双相不锈钢的组织和腐蚀性能研究魏晓晋;林玉成;高向明【摘要】主要研究了热处理工艺对2507双相不锈钢的铁素体和奥氏体比例的影响,并探讨了2507在醋酸以及醋酸加氯离子环境中的耐腐蚀性能.研究结果表明,在900~1150 ℃加热温度范围内,铁素体含量基本稳定在55%~60%;当温度超过1200 ℃时,铁素体含量增加到70%;在1200 ℃采用不同保温时间下,铁素体的含量基本稳定在51%~53%;在1300 ℃保温下,保温时间超过10 min后铁素体含量开始增加,在80 min时铁素体含量达到59%.此外,2507双相不锈钢在醋酸中有较好的耐腐蚀性能,但醋酸溶液中存在氯离子时会导致点蚀的发生,且氯离子浓度达到1 mol/L,2507钢的耐点蚀性能明显下降.【期刊名称】《压力容器》【年(卷),期】2010(027)010【总页数】6页(P12-16,7)【关键词】超级双相不锈钢;两相;热处理;腐蚀性能【作者】魏晓晋;林玉成;高向明【作者单位】沧州市特种设备监督检验所,河北,沧州,061001;沧州市特种设备监督检验所,河北,沧州,061001;沧州市特种设备监督检验所,河北,沧州,061001【正文语种】中文【中图分类】TG142.710 引言2507超级双相不锈钢在固溶状态下由奥氏体和铁素体组成,具有屈服强度高、韧性良好、疲劳强度高、耐蚀性好等优点。

双相不锈钢的拉伸特性取决于铁素体相和细晶粒,同时由于奥氏体的存在,韧性、耐晶间腐蚀、应力腐蚀和腐蚀疲劳等性能均有明显改善[1-3]。

由于双相不锈钢具有诸多的优异性能,因而在石油、化工、军工等领域得到广泛应用。

研究表明,当双相钢中两相比例接近1∶1时,材料具有较好的力学性能和耐腐蚀性能[4-5]。

热处理制度对双相不锈钢α和γ两相的比例、组织结构和材料的物理、力学和抗腐蚀等性能有重要影响。

该超级双相不锈钢有强烈析出σ相的趋势,为避免σ相的析出,一般可通过合金的成分调节和合理的热处理制度来解决。

双相不锈钢的性能特点与结构类型

双相不锈钢的性能特点与结构类型

双相不锈钢的性能特点与结构类型
性能特点:
1.高强度:双相不锈钢具有较高的强度,其屈服强度通常能达到
450MPa以上,比一般的奥氏体不锈钢高出约50%。

2.良好的塑性:双相不锈钢具有良好的塑性和韧性,能够轻松进行冷加工和热加工,可用于制造复杂的构件和零件。

3.耐腐蚀性:双相不锈钢具有良好的耐腐蚀性能,可以抵抗常见的腐蚀介质,如酸、碱、盐等,尤其适用于海洋环境中的应用。

4.抗应力腐蚀开裂:双相不锈钢具有较好的抗应力腐蚀开裂性能,在高温和高应力环境下依然能保持较高的强度和耐蚀性。

5.良好的焊接性能:双相不锈钢具有良好的焊接性能,可以采用大多数常用的焊接方法,如电弧焊、激光焊、等离子焊等进行连接,焊后性能优良。

6.低磁性:双相不锈钢具有较低的磁性,尤其适用于对磁性要求较高的应用场合。

结构类型:
1.低铁素体型(LD型):奥氏体的含量较高,铁素体的含量较低,该结构类型具有较高的强度和韧性,适用于高强度要求的结构件制造。

2.中铁素体型(MD型):奥氏体和铁素体的含量接近,既保持了奥氏体不锈钢的高塑性和良好的韧性,又具有较高的强度和耐腐蚀性能。

3.高铁素体型(HD型):铁素体的含量较高,奥氏体的含量较低,
该结构类型具有较高的强度和硬度,适用于耐磨、耐蚀等特殊环境的使用。

2205双相不锈钢在醋酸环境下的点蚀行为研究.

2205双相不锈钢在醋酸环境下的点蚀行为研究.

39 2205双相不锈钢在醋酸环境下的点蚀行为研究张丽萍(中石油东北炼化工程有限公司葫芦岛设计院,辽宁葫芦岛 125001摘要:2205双相不锈钢由于其具有良好的力学性能,耐腐蚀性能被广泛地应用石油化工设备和管道用材料和选材设计中。

本文主要利用电化学极化曲线及交流阻抗技术研究了22Cr 双相不锈钢在醋酸以及氯离子条件下耐点蚀行为。

结果表明, 22Cr 双相不锈钢在醋酸环境下有良好的耐腐蚀性能,由于氯离子的存在,增大了该材料的腐蚀倾向,同时也进一步加大了发生点蚀的几率。

关键词:氯离子;醋酸;双相不锈钢;点蚀前言双相不锈钢(duplex stainless steel, DSS 具有α+γ组织,且二相有适宜比例,故其兼有奥氏体不锈钢与铁素体不锈钢的特性。

双相不锈钢具有非常高的屈服强度,主要原因是它的晶粒比其他材料小,这是由于其两相显微组织阻止了晶粒生长。

双相不锈钢的拉伸特性取决于铁素体相和细晶粒,但良好的韧性是由于奥氏体的存在[1,2]。

与铁素体不锈钢和马氏体不锈钢相比,其韧性高、脆性转变温度低,耐晶间腐蚀性能和焊接性能显著提高。

同时, 保留了铁素体不锈钢导热系数高、膨胀系数小、具有超塑性等特性;与奥氏体不锈钢相比,双相不锈钢强度高,特别是屈服强度和疲劳强度显著提高, 且耐晶间腐蚀、应力腐蚀和腐蚀疲劳等性能有明显改善[3]。

随着国内加工原油数量的激增,以及原料油直接加氢等新工艺的应用,对石油化工设备和管道用材料和选材设计的要求越来越高,双相不锈钢主要用在常减压蒸馏,催化裂化和加氢脱硫等装置 [4]。

2205双相不锈钢以其优异的耐蚀性和良好的加工性,在化工、石油等部门得到广泛的应用。

本文主要研究了在醋酸以及还有氯化物环境下 2205双相不锈钢的腐蚀行为。

1 实验材料和方法试验所用的材料为瑞典 Avesta 公司生产的 2205双相不锈钢,其主要化学成分如下表 1所示:表 1 2205 双相不锈钢的主要化学成分 (%Table1 Compositions of 2205 DSS (%Material UNS (AISI C P S Cr Ni N Mo Mn Si Fe 31803 (2205 Bal 0.014 0.0230.001 22.39 5.68 0.17 3.13 1.38 0.39 balance动电位极化曲线的测试采用 VMP3电化学测试系统,测试不同溶液浓度中的阳极极化曲线,将实验材料加工成 10mm×10mm的块状样。

双相不锈钢铁素体含量对腐蚀性的影响 刘宝剑、王洲要点

双相不锈钢铁素体含量对腐蚀性的影响 刘宝剑、王洲要点

双相不锈钢铁素体含量对腐蚀性的影响XXX目录摘要 (3)引言 (3)正文 (4)1双相不锈钢的定义及分类 (4)2.双相不锈钢铁素体含量的测量与分析 (4)2.1化学成分对双相不锈钢中铁素体含量的影响 52.2热处理对双相不锈钢中铁素体含量的影响 (6)3 铁素体含量对双相不锈钢腐蚀性的影响 (7)3.1 耐全面腐蚀性能 (8)3.2耐晶间腐蚀性能 (8)3.3耐应力腐蚀开裂性能 (9)3.4耐点腐蚀性能 (9)4实验方案 (10)4.1点蚀实验 (10)4.2全面腐蚀实验 (11)4结论 (11)5结束语 (11)摘要双相不锈钢在以其良好的耐蚀性越来越受到更多的重视,本文通过对双相不锈钢铁素体含量对耐全面腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀、点蚀的影响的探究,发现双相不锈钢中铁素体含量在50%左右时具有最好的耐蚀性,期望通过本文研究对实际生产能产生帮助。

关键词:双相不锈钢铁素体合金元素热处理耐蚀性引言近十年多来,由于现代工业技术的飞跃发展,双相不锈钢越来越被人们所重视。

主要原因为:首先传统的奥氏体不锈钢经常遭到晶间腐蚀、应力腐蚀、点蚀、缝隙腐蚀等各种腐蚀和破坏。

而在这方面人们对双相不锈钢又有了新的认识,双相不锈钢在上述各腐蚀类型中表现出极强的抗腐蚀能力。

其次,双相不锈钢有极好的力学性能,其强度为一般奥氏体不锈钢的两倍,且有良好的韧性,根据其强度高的优点,可通过降低产品厚度来降低产品成本,实现经济性。

目前,国际上双相不锈钢广泛应用于石油化工业、运输业、纸浆和造纸工业、建筑业等几大领域。

国内由于起步较晚,在研究、生产和应用中也相对落后。

国内双相不锈钢的使用是有一定局限性的,像国外大量使用双相不锈钢的诸如纸浆和造纸工业、油气工业、运输业、甚至建筑业几个大的领域我们涉及得不多,有的还只是刚刚开始。

我厂目前在容器堆焊的不锈钢多为奥氏体不锈钢,但双相不锈钢在耐腐蚀压力容器设备中被应用得越来越广泛,双相不锈钢及其复合板制造压力容器的技术也逐渐成熟。

2507超级双相不锈钢的组织和腐蚀性能研究

2507超级双相不锈钢的组织和腐蚀性能研究
c n e ti sc l t be t7 o t n Sba ial sa ld a 0% .a d t e c n e to h ert sb sc l tb e t5l 一5 % a y n h o t n ft e frie i a ia l sa ld a % y 3 t 1 0 C u n h fe e th l i g t .W h n h l n i s mo e t a 0 mi t1 0 C ,t e c n 2 0 o d r g t e di r n o d n i i f me e odig tme i r h n 1 n a 3 0 o h o —
a 5 ~6 % a 0 t % 5 0 t 0~1 5 ℃ . e e h a ra me ttmp r t r sr a h d t 2 0 ℃ . h ert 9 0 1 Wh n t e tt t n e e a u e i e c e o 1 0 h e t e fri e
Absr c : h fe to h i e e th a ra me tp o e so h r p  ̄in o h ert n u tn t f t a t T e efc ft e d f r n e tte t n r c s n t e p o o o ft e fri a d a se i o f e e 2 0 upe ti l s te ssu id.a d t e c ro i n b h v o ft e o e i h c t cd wi he 5 7 d lx san e s se 1wa t d e n h o r so e a iro h n n t e a ei a i t t c h c lrne in o t o twa ic s e swe1 ho i o rwi u sd s u s d a l.Th e ul h w h tt e fti o t n sb sc ly sa ld h e r s t s o t a h e rt c n e ti a i al t be s e
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

Material Sciences 材料科学, 2019, 9(6), 632-638Published Online June 2019 in Hans. /journal/mshttps:///10.12677/ms.2019.96079The Study on Microstructure andCorrosion Resistance Properties ofDuplex Stainless SteelWei Chen1, Yongliang Gao1, Bowei Ren2, Shuqiang Yuan1, Yang Yang1, Kang Li2, Duo Zong1, Hanbing Ying21Ningbo Branch of China Academy of Ordnance Science, Ningbo Zhejiang2Ningbo Wanguan Mould Casting Co. Ltd., Ningbo ZhejiangReceived: Jun. 7th, 2019; accepted: Jun. 21st, 2019; published: Jun. 28th, 2019AbstractThe article studied the mechanical properties and corrosion resistance of duplex stainless steel materials which processed by control cooling and solution heat treatment. The tensile strength, yield strength and elongation are improved obviously after control cooling treatment. The area reduction rate is not significantly different by two kinds of processing. The balance control of dual phase scale and precipitation of second phase steel can improve the strength of duplex stainless.The mechanical properties of duplex stainless steel which processed by control cooling are reached;it processed by heat-rolling better than solution heat treatment. The corrosion resistant property of duplex stainless steel by control cooling is lower 14.6% than it by solution heat treatment. The ferrite increased Crysta and the grain boundary areas, as the nitrogen can extend austenite phase region and control the balance of dual phase scale. Therefore, corrosion resistant property is guar-anteed.KeywordsDuplex Stainless Steel, Mechanical Properties, Microstructure, Solution Heat Treatment双相不锈钢组织及腐蚀性能研究陈巍1,高永亮1,任波维2,袁书强1,杨阳1,励康2,宗铎1,应寒冰21中国兵器科学研究院宁波分院,浙江宁波2宁波万冠熔模铸造有限公司,浙江宁波收稿日期:2019年6月7日;录用日期:2019年6月21日;发布日期:2019年6月28日陈巍 等摘要双相不锈钢材料采用固溶处理和控制冷却两种工艺,开展了不同处理工艺下的微观组织、力学性能、耐腐蚀性能研究。

双相不锈钢控制冷却工艺处理后抗拉强度、屈服强度、延伸率明显得到提高;断面收缩率、冲击功基本相差不大;两相比例的平衡控制与第二相沉淀析出是提高强度的主要原因;控制冷却状态下强度虽已达到热轧态的强度,远高于固溶态,平均耐蚀性能比固溶态降低14.6%,铁素体增加了晶界和相界的面积,由于氮能够扩大奥氏体相区,有效地控制了相比例的平衡,因而对于沉淀析出造成的耐蚀性能的损失并不大。

关键词双相不锈钢,力学性能,微观组织,固溶处理Copyright © 2019 by author(s) and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). /licenses/by/4.0/1. 引言根据海洋强国战略部署,我国将大力开发海洋油气工程装备,海洋平台等海洋工程设施,海洋平台苛刻的使用环境,对材料性能力学性能、耐蚀性能均提出了更高的要求。

海水的氯离子含量约 1.83%,海水浓缩液的氯离子浓度3.4%,操作压力约为7 MPa ,当海水超过临界流速时,传统奥氏体不锈钢耐晶间腐蚀、应力开裂腐蚀、疲劳腐蚀、空泡腐蚀、以及耐冲刷和抗海生物污损等性能均受到影响。

腐蚀速度急剧增加,现有不锈钢材料已远远不能适应海洋苛刻环境条件下的应用。

目前,世界各国针对海水特定腐蚀介质,不断在节省资源成本、专用化等方面开发了新型及特殊用途的超级双相不锈钢新钢种,并已在海洋、石油化工等通用阀门上得到应用[1]。

2. 试验材料与方法试验钢采用采用氮气保护和氮合金化方法进行熔炼,待铸锭完全凝固冷却、切除冒口后,将铸锭切成二部分,一部分在1180℃保温,采用真空加压气淬工艺,由控制冷却工艺控制析出相的比例;一部分铸锭直接进行固溶处理。

化学成分如下。

C :≤0.03%,Si :0.5%~0.8%,Cr :26%~28%,Mn :0.5%~2.0%,Ni :5%~10%,Mo :1.5%~6.0%,N :0.4%~0.6%,Al :0.8%~2.0%,Nb :0.025%~0.035%,Fe :余量。

真空加压气淬工艺,由控制冷却工艺控制析出相的比例。

控制冷却采用分段式冷却控制,1180℃~650℃温度区间,氮气压力9~10 MPa ;650℃~50℃温度区间,氮气压力6~7 MPa 。

分别从控制冷却状态、固溶态剖取试样,加工成标准拉伸试样、V 型缺口的夏比冲击试样。

按《GB/T228-2002金属材料室温拉伸试验方法》在WE-300型300千牛顿液压万能试验机上进行室温拉伸试验,拉伸速率1 mm/min 。

测定抗拉强度R m 、屈服强度R P0.2、断后伸长率A 、断面收缩率Z 。

按照《GB/T229-1994金属材料夏比摆锤试验方法标准》在JB-30摆锤式冲击试验机,用V 型缺口标准试样进行室温冲击试验,测量试验钢的冲击功。

将样品磨抛后,用氢氧化钾和铁氢化钾试剂腐蚀,制成标准金相试样,利用Axio vision 显微图像分陈巍 等析系统测定双相不锈钢中两相的含量,根据不同的染色分辨奥氏体相、铁素体相,根据《GB/6401不锈钢中a-相面积含量金相测定法》和《GB/T 13305奥氏体不锈钢中a-相面积含量金相测定法》标准对每个试样选定3个视场进行测量取平均值。

采用日本RIKAGU (D\max-2550 40 kV 300 mA) X 射线衍射仪对试样进行XRD 分析,测定相比例。

试样经过砂纸打磨后,经双喷电解液穿孔后在透射电子显微镜(JEM-200CX)上进行析出相观察及衍射分析。

不同热处理状态试样经磨床磨平、抛光后,根据国标《GB/T 4334-2008金属和合金的腐蚀–不锈钢晶间腐蚀试验方法》,用10%硝酸–3%氢氟酸试验溶液在70℃煮两个周期。

每个周期2小时,共4小时,计算每个周期的腐蚀速率。

3. 试验结果与讨论3.1. 力学性能结果两种工艺处理后的试样力学性能见表1,采用控制冷却工艺处理后抗拉强度、屈服强度、延伸率明显得到提高,断面收缩率、冲击功基本相差不大。

Table 1. The mechanics property of duplex stainless steel 表1. 不同处理工艺的双相不锈钢力学性能状态 Rm/MPa Rp 0.2/MPa A/% Z/% AKv/J 铸造+固溶处理810 550 36.5 66.5 80~110 铸造 + 固溶处理 + 控制冷却91559546.5671223.2. 微观组织分析双相不锈钢经固溶处理后的组织为奥氏体+铁素体,图1,组织经染色处理后,测得奥氏体含量52%,铁素体48%。

选用γ(200)和α(200)衍射峰的积分强度,图2,利用公式(1)计算双相不锈钢中铁素体与奥氏体的相比例体积分数,经计算奥氏体含量52%,铁素体48%。

XRD 的计算结果与金相组织评定一致,基本达到铁素体、奥氏体的平衡组织。

rI C I f C I C I C I I C γαγγγααγααγ==++ (1)Figure 1. The metallographic structure 图1. 微观组织陈巍 等Figure 2. XRD diffraction pattern 图2. XRD 衍射花样21821852%37412182002181953645rf ===++双相不锈钢经控制冷却处理后的组织为奥氏体、铁素体和少量的析出相,图3,利用图4中的衍射峰积分强度,计算奥氏体含量为45%,铁素体55%;将该试样深度电解腐蚀后通过TEM 观察,亚晶界、晶界有沉淀相析出,图5,经电子衍射分析是Cr 23C 6,此外可以看到有少量的氮化物的析出物,呈透镜状,经电子衍射分析是Cr 2N ,氮化物形貌见图6。

双相不锈钢的含氮量在0.5%左右,固溶在钢中的氮能稳定奥氏体组织,抑制铁素体的生成,使两相的比例保持稳定,铁素体和奥氏体双相组织的平衡,使得双相不锈钢具有优良的综合力学性能强度、韧性等显著得到提高。

与316奥氏体不锈钢相比,固溶态的屈服强度几乎提高一倍[2]。

Figure 3. The metallographic structure 图3. 微观组织陈巍 等Figure 4. XRD diffraction pattern 图4. XRD 衍射花样Figure 5. The precipitating 图5. 沉淀析出相Figure 6. The microstructure of nitrid图6. 氮化物形貌在控制冷却状态下,氮元素和其他合金元素形成合金碳氮化合物,阻碍晶粒的长大;由于金属间化合物和碳氮元素的析出,导致铁素体的含量在逐渐增多,两相比例的变化及金属间化合物的析出导致抗拉强度和屈服强度优于固溶态。

相关文档
最新文档