EN1.4410不锈钢特性及性能
EN1.4410 耐热合金若在高温下使用,材料的高温强度、耐氧化性、耐高温腐蚀性都将成为问题。添加镍可提高耐热性,而铬、gui、lv等有助于提高材料的耐氧化性。耐热不锈钢是在不锈钢中添加了上述元素而制成的。此外,在高温下使用时,有时还要考虑蠕变强度、热机械疲劳。该系列产品可用于热交换器、压力容器、热处理炉的构件等
EN1.4410(UNS S32750 - F53 - 2507)
通过使用EN1.4410(UNS S32750 - F53 - 2507),您将获得一种不锈钢级双相钢,它具有高的抗各种腐蚀性能。它具有良好的可焊性,可以通过多种方法焊接。钢广泛用于例如螺旋桨轴,泵部件和活塞杆。
钢级EN1.4410(也称为UNS S32750,F53和2507)是一种级双相不锈钢,其特征是铬,钼和镍的含量标准双相钢,从而提高了耐腐蚀性。这些钢是为在腐蚀性氯化物环境中应用而开发的。由于双相结构,它们还具有高机械强度和低热膨胀。
EN1.4410的一些典型应用领域是:
1、螺旋桨和泵轴
2、泵和阀门部件
3、石油和工业
4、海水系统
5、制浆造纸业
6、化学工业
EN1.4410化学成分:
碳 C:≤0.03
硅 Si:≤1.00
锰 Mn:≤2.00
磷 P:≤0.035
硫 S:≤0.015
铬 Cr:24.00~26.00
钼 Mo:3.00-4.50
镍 Ni:6.00-8.00
氮 N:0.24-0.35
良好的焊接性
它具有良好的可焊性,可以通过使用奥氏体不锈钢的大多数焊接方法进行焊接。焊接时,应使用ISO 25 9 4 NL或类似金属的东西。钢可以冷成型和热成型。加工比普通奥氏体钢难加工。加工应使用高速工具进行。本]
EN1.4410
EN1.44101)铬和碳的含量——Cr≥13%C≤0.25%那么就归属于铁素体
EN1.44102)铬和碳的含量——Cr分别为13%、17%-2Ni、18%分别对应低C和中C、低C、高C那么就归属于马氏体
EN1.44103)铬和碳的含量——Cr-Ni的典型18-8%,含ji低C那么就归属于奥氏体
EN1.44104)铬和碳的含量——Cr-Ni分别为18-26%4-7%,此时掺杂其他微量元素来实现性能,那么就归属于双相型
EN1.44105)铬和碳的含量——既有奥氏体和马氏体的特点,那么就归属于沉淀硬化型
EN1.4410从这个等式可以看出:
EN1.44101.碳是一种较强的奥氏体形成元素,其形成奥氏体的能力是镍的30倍,但是它不能被添加到耐腐蚀的不锈钢中,因为在焊接后它会造成敏化腐蚀和随后的晶间腐蚀问题。
EN1.44102.氮元素形成奥氏体的能力也是镍的30倍,但是它是气体,想要不造成多孔性的问题,只能在不锈钢中添加数量有限的氮。
EN1.44103.添加锰和铜会造成炼钢过程中耐火生命减少和焊接的问题。;
EN1.4410从这个等式中也可以看出:
EN1.44101.添加锰对于形成奥氏体并不非常有效,但是添加锰可以使多的氮溶解到不锈钢中,而氮正是一种非常强的奥氏体形成元素。在200系列的不锈钢中,正是用足够的锰和氮来代替镍形成的奥氏体结构,镍的含量越低,所需要加入的锰和氮数量就越高。例如在201型不锈钢中,只含有4. 5%的镍,同时含有0.25%的氮。由镍等式可知这些氮在形成奥氏体的能力上相当于7.5%的镍,所以同样可以形成奥氏体结构。这也是200系列不锈钢的形成原理。
EN1.44102.在不锈钢中,有两种相反的力量同时作用:铁素体形成元素不断形成铁素体,奥氏体形成元素不断形成奥氏体。锻件终的晶体结构取决于两类添加元素的相对数量。铬是一种铁素体形成元素,所以铬在不锈钢晶体结构的形成上和奥氏体形成元素之间是一种竞争关系。因为铁和铬都是铁素体形成元素,所以400系列不锈钢是全铁素体不锈钢,具有磁性。
EN1.44103.在把奥氏体形成元素-镍加入到铁-铬不锈钢的过程中,随着镍成分增加,形成的奥氏体也会逐渐增加,直至所有的铁素体结构都被转变为奥氏体结构,这样就形成了300系列不锈钢。
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