奥氏体不锈钢发生敏化反应的问题
摘要:常用的做法如焊接、应力消除和热成型可以使不锈钢达到敏化温度范围。通过固溶退火热处理容易地使碳化铬的形成反转。ASTMA262中概述的测试方法已被开发用于检测奥氏体不锈钢中晶间侵袭的易感性。与奥氏体不锈钢一起使用三种方法来最小化IGA的影响。已经被致敏的材料可以通过加热至碳化物...
常用的做法如焊接、应力消除和热成型可以使不锈钢达到敏化温度范围。通过固溶退火热处理容易地使碳化铬的形成反转。ASTMA262中概述的测试方法已被开发用于检测奥氏体不锈钢中晶间侵袭的易感性。
与奥氏体不锈钢一起使用三种方法来最小化IGA的影响。已经被致敏的材料可以通过加热至碳化物溶解的温度并消除贫铬区域来进行固溶退火。然后通过快速冷却通过敏化温度范围将碳保存在溶液中。推荐的固溶退火温度取决于合金,通常在1900至2150F的范围内进行,然后快速冷却。
添加稳定元素如Ti,Nb(Cb)和Ta也可以提高增加的敏感性,特别是对于在使用中的临界范围的长期暴露。这些稳定元素倾向于在2250至1450F的温度范围内形成比碳化铬更稳定的碳化物。因此,由于合金从高温冷却,碳与稳定元素结合,在950-1450F较低的敏感温度范围内不能进行碳化铬沉淀。常见的稳定奥氏体不锈钢包括321、347、20-Cb3和316Ti。
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