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从不锈钢钢管材料组织成分平衡图可以看出,铁素体(α相)只能固溶0.1%以下的氮,因此,钢在氨气中加热时就形成铁的氮化物。在氮化表面形成的这些氮化物饱和层,作显组织观察时,由于它不受所用侵蚀试剂腐蚀,故呈现为白亮层。白亮层容易剥落,所以,氮化后必须用精加工除去,因此可以把白亮层看做伴随氮化产生的一种缺陷。用氨气进行氮化,通过分解产生的原子氮被钢吸附和扩散,再和存在于钢内的Al、Cr等结合形成细小的化合物,在铁素体晶粒内引起很大畸变而使之硬化。未参与氮化的氮变成惰性分子态氮从炉中排出。不锈钢管 图中所示是混合气氛与不同温度下处于平衡的Fe-N相的关系。所以,氨的分解气和氨气的混合气体,即NH3+N2+H2的氮化气氛,可以获得具有与氨分压或者说是氨的分解率相对应的氮化铁表面的氮化层。图中所示是不锈钢钢管在500℃与550℃氮化24小时的情况下,氨的分解率、氮化量以及表面生成相间的关系。从以上结果可以看出,不在生成白亮层的氮化条件下,就不能获得充分的氮化效果。二段氮化法在氮化后期用高分解率的气氛,仅能促进氮在钢中的扩散,试图减轻白亮层。但需要注意的是,与此同时氮化铁容易从晶界上成网状析出,而成为发生剥落的原因。
1.不锈钢管的低温脆化---在低温环境下,变形能量小。 在低温环境下,伸长率和截面缩短率降低的现象称为低温脆化。 更多关于铁氧体系列的体心立方结构。 2。不锈钢管的低温加工---马氏体系不锈钢在奥氏体化温度下淬火后冷却至极低温度,促进马氏体淬火。 适用于仅产生残余奥氏体的不锈钢。 \\ n 低温,电阻,线性膨胀系数,导热系数,质量热熔,磁性能都发生了巨大变化。 电阻,线性膨胀系数在低温下变小;导热系数和质量热容在低温下急剧下降;当温度下降时,杨氏模量纵向弹性模量同时增加。 #奥兹奥氏体不锈钢管具有Ms点马氏体异常起始温度或低温Subzreo温度下的马氏体形成温度,因此可以在保持低于Ms点的同时形成马氏体。 当马氏体在低温下形成时,奥氏体不锈钢SUS30418Cr-8Ni的代表性钢在室温下未对准,在低温环境下变为磁性。 \\ n 关于低温状态,铁素体不锈钢管具有像碳钢一样的低温脆性,而奥氏体钢不具有低温脆性。因此,铁素体或马氏体不锈钢经受低温脆化,奥氏体不锈钢或镍基合金不具有低温脆性。 铁素体不锈钢管的SUS41013Cr,SUS43018Cr等在低温下的冲击值急剧下降。