从这种形势来看,马氏体沉淀硬化不锈钢应该达到高强度、高温度,这样才可以更大程度扩大不锈钢的应用范围促进不锈钢的发展[9]。但是,我们对于高强度的追求很可能就会导致韧性、抗应力和腐蚀能力的降低,从而,失去其它的应用。因此,在文系不锈钢高强度的同时,怎样将钢的韧性提高是今后的一个至关重要的研讨目标[10]。另外一项目标是如何能够将钢的组织在高温的时候也能够比较稳定或是说进一步提高稳定性,由于微量元素对稳定性的影响,就可以通过微量元素来寻求最佳的时效硬化工艺。
1.1.3. 不锈钢的分类
不锈钢的组织状态不同可以分为以下几种[11,12,13]:铁素体钢、马氏体钢、奥氏体-铁素体(双相)不锈钢、奥氏体钢及沉淀硬化不锈钢等。另外,以成分不同成分可分为:铬不锈钢、铬锰氮不锈钢和铬镍不锈钢等。
1. 铁素体不锈钢:含12%~30%铬。铬含量的百分比不断提高使得耐蚀性、韧性和可焊性会随着不断提高,其他种类不锈钢耐氯化物应力腐蚀性能方面会比较低如Crl7、Cr17Mo2Ti、Cr25等都是属于这样一类钢[11-13]。一般来说不锈钢中的含铬的量都是比较高的,因此在耐腐蚀性能与抗氧化性能方面相对于铬含量较低的来说都比较优秀,但是也有劣势的一方面,就是在机械性能与工艺性能方面就会比较差,所以在应用范围上来说会使用在抗氧化钢和受力较小的耐酸的构造中。用作如燃气轮机零件、硝酸及食品工厂设备等,也可制作在高温下工作的零件。
2. 奥氏体不锈钢:其中铬的所占比例是大于18%,镍所占的比例则是大约8%和一些少量的钼、钛、氮等元素[14]。由于综合性能的良好,能抵抗多种介质的腐蚀。0Cr19Ni9钢就是其中的一个它所拥有的碳所占的比例小于0.08%。在这类不锈钢中含有多数的Ni和Cr,并且能够在室温下的时候呈现出奥氏体的状态,由于奥氏体所带来的特点这种钢可以用做制造耐酸的一些设备,如耐蚀容器和设备衬里、输送管道、耐硝酸的设备零件等,除此之外,不锈钢钟表饰品的首要材料几乎都可以用此类不锈钢来构造而成,其拥有优良的塑性、韧性、焊接性等也是用作钟表的良好的选择,通过氧化性和还原性介质讲特性作比较后,发现它的耐蚀性相对比较好。奥氏体不锈钢普遍会将钢加热升温达到1050~1150℃,就是会利用固溶处理之后再是水冷或风冷,来得到单相的奥氏体组织。
3. 奥氏体 - 铁素体双相不锈钢:意思是这种钢同时拥有奥氏体不锈钢的优点和铁素体不锈钢的优点两种,而且含有的超塑性是奥氏体和铁素体组织两种比例大约占一半的不锈钢。Cr所占的比例约是18%~28%,Ni所占的比例则是在3%~10%,还含有少量的碳,部分不锈钢还存在其他一些合金元素如Mo、Cu、Si等。这些钢种的塑性、韧性与铁素体相比的话明显比较高,而且耐晶间腐蚀性能和焊接性能也都比较高,同时铁素体不锈钢在450℃下的脆性以及高导热系数等特点也非常好的文系了。高强度,耐晶间腐蚀、耐氯化物应力腐蚀星币奥氏体也有显著的提高。
4. 马氏体不锈钢:马氏体不锈钢相对其他钢来说含碳量比较高,所以强度、硬度和耐磨性方面都比较好[11-13],但正因为这些导致塑性和可焊性两方面是较差的,就可以应用在力学性能条件较高而耐蚀性能条件一般的一些零件上,如弹簧、汽轮机叶片、水压机阀等。这类钢是在淬火和回火处理后使用的。
5. 沉淀硬化不锈钢:沉淀硬化不锈钢是由铁、铬、镍合金所构成的[15],通过加入Al、Ti、Nb、V、N,在时效热处理过程中析出沉淀相来使高强度和高韧性得到进一步开发。沉淀硬化不锈钢经过一定的热处理后,会使马氏体产生相变并且在其基体上析出一些金属间化合物,使得沉淀强化,最后的基体组织一般是马氏体或奥氏体,这样的一个时效硬化处理后,会使得自身得到强化。对于时效硬化马氏体不锈钢来说,在氯化物应力腐蚀开裂这方面非常敏感,而这,在某种程度上是利用钢的牌号以及时效温度所决定的。按照组织形态能够区分成三类:沉淀硬化半奥氏体型、沉淀硬化奥氏体型不锈钢和沉淀硬化马氏体型。
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