奧氏體不銹鋼發生敏化反應的問題
摘要:常用的做法如焊接、應力消除和熱成型可以使不銹鋼達到敏化溫度范圍。通過固溶退火熱處理容易地使碳化鉻的形成反轉。ASTMA262中概述的測試方法已被開發用于檢測奧氏體不銹鋼中晶間侵襲的易感性。與奧氏體不銹鋼一起使用三種方法來最小化IGA的影響。已經被致敏的材料可以通過加熱至碳化物...
常用的做法如焊接、應力消除和熱成型可以使不銹鋼達到敏化溫度范圍。通過固溶退火熱處理容易地使碳化鉻的形成反轉。ASTMA262中概述的測試方法已被開發用于檢測奧氏體不銹鋼中晶間侵襲的易感性。

與奧氏體不銹鋼一起使用三種方法來最小化IGA的影響。已經被致敏的材料可以通過加熱至碳化物溶解的溫度并消除貧鉻區域來進行固溶退火。然后通過快速冷卻通過敏化溫度范圍將碳保存在溶液中。推薦的固溶退火溫度取決于合金,通常在1900至2150F的范圍內進行,然后快速冷卻。
添加穩定元素如Ti,Nb(Cb)和Ta也可以提高增加的敏感性,特別是對于在使用中的臨界范圍的長期暴露。這些穩定元素傾向于在2250至1450F的溫度范圍內形成比碳化鉻更穩定的碳化物。因此,由于合金從高溫冷卻,碳與穩定元素結合,在950-1450F較低的敏感溫度范圍內不能進行碳化鉻沉淀。常見的穩定奧氏體不銹鋼包括321、347、20-Cb3和316Ti。

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