Oct 26, 2022 Jätä viesti

Erilaisten ruostumattomien terästen korroosionkestävyys

Korkeaseosteinen teräs, joka kestää korroosiota ilmassa tai kemiallisesti syövyttävissä aineissa, ruostumattomalla teräksellä on kaunis ulkonäkö ja hyvä korroosionkestävyys. Sitä ei tarvitse pintakäsitellä, kuten pinnoittaa, ja sillä on ruostumattoman teräksen luontaiset pintaominaisuudet. Sitä käytetään monissa A-tyyppisissä teräksissä, joita kutsutaan yleisesti ruostumattomaksi teräkseksi.

 

Edustavia ominaisuuksia ovat runsasseosteinen teräs, kuten 13-kromiteräs ja 18-kromi-nikkeliteräs.

 

Koska ruostumaton teräs sisältää kromia metallografisesti, pintaan muodostuu erittäin ohut kromikalvo.

 

Ruostumattoman teräksen luontaisen korroosionkestävyyden säilyttämiseksi teräksen tulee sisältää yli 12 prosenttia kromia.

 

304on yleiskäyttöinen ruostumaton teräs, jota käytetään laajalti hyvää kokonaissuorituskykyä (korroosionkestävyyttä ja muovattavuutta) vaativien laitteiden ja osien valmistukseen.

 

301 ruostumattomalla teräksellä on ilmeinen työkovettuminen muodonmuutoksen aikana, ja sitä käytetään useissa tilanteissa, joissa vaaditaan suurempaa lujuutta.

 

302 ruostumaton teräs on pohjimmiltaan muunnos 304 ruostumattomasta teräksestä, jossa on korkeampi hiilipitoisuus ja joka voi saada korkeamman lujuuden kylmävalssaamalla.

 

302B on korkean piipitoisuuden omaava ruostumaton teräs, joka kestää hyvin korkean lämpötilan hapettumista.

 

303 ja 303Se ovat vapaasti leikkaavia ruostumattomia teräksiä, jotka sisältävät rikkiä ja seleeniä, ja niitä käytetään sovelluksissa, joissa vaaditaan pääasiassa vapaata leikkausta ja korkeaa pintakäsittelyä. 303Se ruostumatonta terästä käytetään myös kuumamuokkausta vaativien osien valmistukseen, koska näissä olosuhteissa tällä ruostumattomalla teräksellä on hyvä kuumatyöstettävyys.

 

304L on ruostumattoman 304-teräksen vähähiilisempi muunnos, jota käytetään hitsausta vaativissa kohteissa. Alhaisempi hiilipitoisuus minimoi karbidin saostumisen lämpövaikutusvyöhykkeellä lähellä hitsiä, mikä voi joissakin ympäristöissä johtaa ruostumattoman teräksen rakeiden väliseen korroosioon (hitsauseroosioon).

 

304N on typpeä sisältävä ruostumaton teräs, johon on lisätty typpeä teräksen lujuuden parantamiseksi.

 

Ruostumattomat 305- ja 384-teräkset sisältävät runsaasti nikkeliä ja niillä on alhainen karkaisuaste, joten ne soveltuvat korkeaa kylmämuovattavuutta vaativiin sovelluksiin.

 

308 ruostumatonta terästä käytetään elektrodien valmistukseen.

 

Ruostumattoman teräksen 309, 310, 314 ja 330 nikkeli- ja kromipitoisuudet ovat suhteellisen korkeat, mikä parantaa teräksen hapettumiskestävyyttä ja virumislujuutta korkeassa lämpötilassa. 30S5 ja 310S ovat muunnelmia ruostumattomasta teräksestä 309 ja 310, ainoa ero on se, että hiilipitoisuus on pienempi, jotta karbidien saostuminen hitsin lähellä on mahdollisimman pieni. Ruostumattomalla 330-teräksellä on erityisen korkea hiiltymä- ja lämpöiskunkestävyys.

 

Tyyppien 316 ja 317 ruostumattomat teräkset sisältävät alumiinia ja kestävät siksi huomattavasti paremmin pistekorroosiota kuin 304 ruostumattomat teräkset merenkulku- ja kemianteollisuudessa. Niistä tyypin 316 ruostumattoman teräksen muunnelmia ovat vähähiilinen ruostumaton teräs 316L, typpeä sisältävä luja ruostumaton teräs 316N ja vapaasti leikkaava ruostumaton teräs 316F, jossa on korkea rikkipitoisuus.

 

321, 347 ja 348 ovat ruostumatonta terästä, jotka on stabiloitu titaanilla, niobiumilla plus tantaalilla ja niobiumilla, ja ne sopivat korkeissa lämpötiloissa käytettävien komponenttien hitsaukseen. 348 on eräänlainen ydinvoimateollisuuteen soveltuva ruostumaton teräs, jolla on tiettyjä rajoituksia tantaalin ja timantin yhteismäärälle.

 

Lähetä kysely

whatsapp

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus