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00Cr14Ni14Si4熱處(chu)理工藝 怎(zen)么熱處(chu)理 熱處(chu)理多少(shao)硬度您的位置:首頁 > 資訊動態 >

發布時間:2020-09-13 07:44:12

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00Cr14Ni14Si4是用鋼板

C4鋼/00Cr14Ni14Si4

C4鋼(00Cr14Ni14Si4)是一種高硅超低碳理想型耐**不銹鋼,85期間耐腐材料的重大突破,與高純鋁、高硅鑄鐵以及普通不銹鋼相比較,C4鋼具有以下優點:

一、焊后無刀口腐蝕,且具有較好的抗小孔腐蝕能力和優良的抗應力腐蝕能力;

二、C4鋼塑韌性好,增加了安全可靠性,避免了工業純鈦在發煙**中發火、**的危險;

 三、C4鋼遠勝于高純鋁的耐腐蝕性能,且具有高硅鑄鐵無法與之比擬的機械性能,其焊接接頭具有與母材相當的機械性能和耐腐蝕性。

C4鋼用于間接法(**鎂法)濃**的裝置里的管道、閥門、冷凝器、泵類等使用效果非常好。

C4鋼材質為:00Cr14Ni14Si4超低碳奧氏體不銹鋼,具有優良的抗晶間和應力腐蝕能力

**是重要的化工原料,它廣泛應用于國民經濟的許多部門。無論是生產**還是使用**,都會遇到**的腐蝕問題。**是強氧化性酸,即使是稀**也具有很強的氧化性。不銹鋼由于在稀**中極易鈍化,因而具有良好的耐蝕性。可以說幾乎所有的不銹鋼在稀**中均有相當好的耐蝕能力。由于18-8型Cr-Ni奧氏體不銹鋼,例如0Cr19Ni9,00Cr19Ni11,0Cr18Ni11Ti(或1Cr18Ni9Ti   )等既具有優異的耐稀**性能,又有良好的力學、加工成形、焊接等綜合性能,因而在≤65%   的稀HNO3中,這們是用量大、應用范圍廣的不銹鋼。同時,不含Mo的雙相不銹鋼,如00Cr25Ni6Ti,00Cr25Ni6N等也取得很好的使用的效果。本世紀70年代以來所出現的**級不銹鋼,
主要指含
C≤0.015%,
Si≤0.10%,
B≤10ppm,
P≤0.02%,
Mo≤0.2%  
的00Cr19Ni11和
C≤0.02%,
Si≤0.20%,
P≤0.020%,
Mo≤0.2%的00Cr25Ni20鋼。
在≤65%稀HNO3中,它們不僅耐敏化態晶間腐蝕的性能顯著提高(見晶間腐蝕),而且耐一般腐蝕的性能也有顯著改善。例如,在沸騰的65%HNO3中,**級18-8鋼固溶態腐蝕率僅0.06-0.14mm/a,敏化態也僅0.30mm/a。  隨**濃度的增加,特別是當濃度在共沸濃度68.4%以上時,一般18-8   型鋼已不能滿足要求。當濃度≤85%時,通常可選用Cr25Ni20型不銹鋼。但濃度再高,由于**的過氧化作用和僅含Cr的不銹鋼本身的過鈍化,18-8鋼和Cr25Ni20鋼均會受到嚴重腐蝕。因此,高Si的Cr-Ni不銹鋼,例如含Si~4%   的0Cr13SiNbRe,1Cr17Ni11Si4A1Ti,00Cr14Ni14Si4(Ti),00Cr17Ni14Si4(Ti、Nb),00Cr20Ni24Si4Ti等常常用于溫度≤80℃下的濃**和發煙**中。溫度再高,則需要選含Si量達~6%的不銹鋼,例如00Cr17Ni17Si6。  含Mo不銹鋼一般不用于耐HNO3腐蝕,但是,當**中有Cl-時,為了防止點蝕,則常常選用含Mo的不銹鋼。具體型號,即鋼中Cr,Mo含量,則隨HNO3   濃度、Cl-含量和介質溫度而定。

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托(tuo)昆普等。如今公(gong)司銷售產品已經普遍應(ying)用于汽車(che)制造、船類制造、橋梁制造、石油化工、航

天航空、電站等行業重要的特種金屬材料供應商。


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威勵集團資料參考:

奧氏體不銹鋼,是指在常溫下具有奧氏體組織的不銹鋼。鋼中含Cr約18%、Ni8%~25%、C約0.1%時,具有穩定的奧氏體組織。奧氏體不銹鋼無磁性而且具有高韌性和塑性,但強度較低,不可能通過相變使之強化,通過特殊熱處理工藝,可對不銹鋼進行滲碳、氮碳共滲,使不銹鋼表層形成S相,大幅度提升表面硬度的同時,可調整熱處理溫度,提升耐腐蝕性。
此類鋼除耐氧化性酸介質腐蝕外,如果含有Mo、Cu等元素還能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蝕。此類鋼中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni,就可顯著提高其耐晶間腐蝕性能。高硅的奧氏體不銹鋼對濃硝酸具有良好的耐蝕性。由于奧氏體不銹鋼具有全面的和良好的綜合性能,在各行各業中獲得了廣泛的應用。
對奧氏體不銹鋼性能的影響。鐵素體相的出現一般都對奧氏體不銹鋼的性能帶來不利的影響:如使熱加工產生裂紋的傾向性增大;鋼的耐點蝕性下降,在諸多腐蝕環境中耐蝕性劣化;在高溫下長時間加熱時,F相會轉變為σ相使鋼變脆等等。
1、加熱速度的影響
一般來說,淬火加熱時,加熱速度越快,則模具中產生的熱應力越大,易于造成模具的變形開裂。尤其對于合金鋼及高合金鋼,因其導熱性差,尤需注意進行預熱,對于一些形狀復雜的高合金模具,還需采取多次分級預熱。
但在個別情況下,采用快速加熱有時反而可以減少變形,這時僅加熱模具的表面,而中心還保持“冷態”,所以相應地減少了組織應力和熱應力,且中心部變形抗力較大,從而減少了淬火變形,根據一些工廠經驗,對于解決孔距變形方面有一定效果。
2、加熱溫度的影響
淬火加熱溫度的高低影響材料的淬透性,同時對奧氏體的成分與晶粒大小起作用。
(1)從淬透性方面看,加熱溫度高,將使熱應力增大,但同時使淬透性增高,因此組織應力也增大,并逐漸占主導地位。例如,碳素工具鋼T8、T10、T12等,在一般淬火溫度淬火時,內徑表現為縮的傾向,但若提高淬火溫度到≥850℃時,則由于淬透性增大,組織應力逐漸占主導地位,因而內徑可能表現為脹的傾向。
(2)從奧氏體成分看,淬火溫度提高使奧氏體含碳量增加,淬火后馬氏體的正方度增大(比容增大),從而使淬火后體積增大。
(3)從對Ms點影響細看,淬火溫度高,則奧氏體晶粒粗大,將使零件的變形開裂傾向增大。
綜合上述,對所有的鋼種,尤其是某些高碳的中、高合金鋼,淬火溫度的高低會明顯影響模具的淬火變形,因此,正確選擇淬火加熱溫度是很重要的。
一般來說,選擇過高的淬火加熱溫度對變形是沒有好處的。在不影響使用性能的前提下,總是采用較低的加熱溫度。但對一些淬火后有較多殘余奧氏體的鋼號(如Cr12MoV等),也可通過調整加熱溫度,改變殘余奧氏體量,以調節模具的變形。

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