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            1. 在含有氨氮旗下氏體鋼及排污權-鈉銅合金集約化的熱浸中也發覺了比較嚴重的沖壓凝結

              來源: 網絡整理 2020-03-02

              在含氮奧氏體鋼及碳-氮合金化的鋼中也發現了嚴重的加工硬化。含18Cr、18Mn、345C、615N(代號為CN96D的CARNIT)的奧氏體鋼。把CN85的蠕變強度與標準的熱作工具鋼H11的蠕變強度相比,在>550℃的工作環境下,前者有優越性。作為商用300系列的一種替代材料,HIA被定義為是一種加入了諸如N、C、B等間隙合金化元素的鐵基合金,N和C在合金中被用來代替鎳完成奧氏體化,因為后者的價格近來波動得越來越厲害。對經850℃、1000小時退火處理試樣和交貨狀態試樣的晶界類型和晶界沉淀物之間的相互關系進行了分析。韓國材料科學院近來開發了以Fe-18Cr-10Mn為基本化學成分的無鎳奧氏體HIA系列鋼,它們的化學成分見下表:系列合金CSiMnCrNiMoNC+NN33N030374196--333639N0224731830802394144N032470106-004447C+N42N15C152511910200301425735N24C24235110600101355938N38C382266112005013876304SS304SS0461142--04用電化學腐蝕法對上述材料進行試驗,結果表明,用碳進行合金化有助于提高含氮不銹鋼的耐腐蝕性能,并能提高材料鈍化膜的穩定性。研究了鈮對再結晶和析出性能的影響。當冷速較低時變形促進貝氏體轉變,冷速較高時變形抑制貝氏體轉變。研究了奧氏體鋼CN85在高溫下直至700℃的熱強度和短時蠕變抗力,其化學成分為(質量百分比)18Cr、18Mn、6N、25C,同時觀察了其固溶退火狀態或冷作初始狀態的相應組織改變。盡管一般來說碳對鋼的性能有所希望的作用,但由于它很容易與M(金屬組分,通常為鉻或鉬)結合生成M23C6而降低母材的力學性能和耐腐蝕性能,因此,在不銹鋼中對其含量是有嚴格限制的。薄板相對于厚板低溫韌性偏低的主要原因是其平均取向差較大。而在880℃時,隨二次淬火保溫時間的延長,其硬度卻逐漸降低。N能夠使不銹鋼的力學性能和耐腐蝕性能大大提高,而C則可以提高包括耐磨性在內的材料的力學性能。逆轉奧氏體形成的基本機制是00Cr15Ni7Mo2WCu2超級馬氏體不銹鋼中的擴散。熱老化可導致材料的開裂敏感性增大,韌脆轉變溫度上升,使脆性斷裂的概率增大,威脅核電站的安全運行。在初蠕變區域蠕變速率迅速降低到最小蠕變速率,在初始冷加工后更是如此。然而,對于奧氏體不銹鋼來說,用碳作為合金化元素,由于碳和氮之間會產生對不銹鋼性能的最佳協同作用因此而越來越引起冶金工作者的注意,因為碳的加入有助于高間隙合金(HIA)的產生。必須加大研究力度,才能對一回路主管道壽命作出正確評估,進而為核電站延壽提供科學依據。

              對3種不同含鈮量的高錳鋼進行了一系列實驗,包括應力張弛試驗、物理冶金模型和原始奧氏體晶粒和析出物觀察。微合金化鋼就是在普通低碳或低合金鋼的基礎上通過微量添加碳氮化物形成元素(如Nb、V、Ti、B等)形成的新鋼種。其特征是通過控制微合金化元素的固溶和析出行為,達到細化晶粒和析出強化目的,從而提高鋼的強韌性。天津理工大學和東北大學的學者用Gleeble-3800熱模擬試驗機結合金相分析研究了低碳Nb-V微合金化鋼奧氏體連續冷卻過程的相變規律。

              結果表明:試驗鋼的動態CCT曲線和靜態CCT曲線相比,整體向左上方移動,隨冷卻速度的增大,A→α-Fe相變開始溫度逐漸降低。高溫變形促進鐵素體和珠光體相變,縮小了鐵素體轉變區。

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