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欧洲标准1.4307耐腐蚀二硫化钼不锈钢草酸线

更新时间:2024-11-29 17:31:00 编号:7c3gf22i0b6850
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欧洲标准1.4307耐腐蚀二硫化钼不锈钢草酸线

关键词
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面向地区
用途范围
机械制造
加工定制
截面形状
圆棒
加工工艺
拉伸
形状
热轧
表面处理
光亮棒

欧洲标准耐腐蚀不锈钢主要指的是符合EN 10088系列标准的钢材,这些钢材具有出色的耐腐蚀性能,适用于多种环境和用途。

标准分类

一般用途的不锈钢:根据EN 10088-3:2023,该标准规定了一般用途的耐腐蚀钢的半成品产品(如棒材、杆材、线材、型材和光亮产品)的技术交货条件。这些材料主要用于与食品接触的应用,例如家用设备和容器。
薄板/中板和带材:EN 10088-2:2014描述了一般用途的耐腐蚀钢薄板、板材和带材的技术交货条件。这一部分确保了材料的质量和适用性,尤其是在制造过程中的热处理和冷加工方面。
化学成分

详细的化学成分列表:根据EN 10088-1:2014,这个标准详细列出了各种不锈钢的化学成分,包括主要的合金元素如铬、镍等,这些元素是决定不锈钢耐腐蚀性能的关键因素。
物理性能参考:标准还提供了一些物理性能的参考数据,帮助用户更好地了解不同类型不锈钢的性能特点。
技术要求

交货技术条件:各部分的标准都详细规定了材料的交货技术条件,这包括尺寸、形状、公差及表面质量等,确保材料能满足具体的应用需求。
测试方法:标准中也包含了对材料进行测试的方法,如机械性能测试和耐腐蚀性能测试,以材料达到预期的标准。
应用领域

广泛的行业应用:这种类型的不锈钢广泛应用于需要高耐腐蚀性的环境,如化工处理、海洋应用以及医疗器械等领域。
特殊环境适应性:特别是对于食品级应用,这些不锈钢因其的耐腐蚀性和非毒性,成为制作食品处理和储存设备的材料。
欧洲标准下的耐腐蚀不锈钢通过严格的标准化生产和测试流程,确保了其在多种恶劣环境下都能保持良好的耐腐蚀性和其他必要的物理性能。这不仅有助于提高产品的使用寿命和安全性,也促进了材料科技的发展和应用。

性能
奥氏体不锈钢含有较高的铬‚形成致密的氧化膜‚所以具有良好的耐蚀性。当含铬18%‚含镍8%时‚获得单一的奥氏体组织‚,故奥氏体不锈钢具有良好的耐蚀性、塑性、高温性能和焊接性能。除此之外,奥氏体不锈钢锻造性能、铸造性能及切削性能等有其固有特点。

铸造性能
奥氏体不锈钢的铸造性能比马氏体不锈钢和铁素体不锈钢好。铬镍奥氏体不锈钢的铸造收缩率一般为2.0~2.5%;含钼奥氏体不锈钢的铸造收缩率一般约为2.8%左右;含钛奥氏体不锈钢‚其铸造性能比不含钛者要差‚易使铸件产生夹杂、‚冷隔等铸造缺陷。含氮奥氏体不锈钢铸造时气孔敏感性较大‚在冶炼、铸造工艺上都采取防护措施‚严格烘烤炉料‚采用干型‚并严格控制出钢温度和浇注温度等。合金元素(如铬、镍、钼、铜等)含量高的奥氏体不锈钢在铸造时‚铸件易产生裂纹‚严重者甚至出现开裂,因此‚在铸造、冶炼工艺上须采取特别的措施。

锻造性能
奥氏体不锈钢锻造比较复杂‚尤其是合金元素(特别是钼或硅元素)含量高的奥氏体不锈钢更为复杂。因其热导率低、膨胀系数大‚,锻造加热时需缓慢进行‚否则工件内外温差大‚会产生裂纹。此外奥氏体不锈钢加工硬化效应大,‚锻造时形变阻力很大‚使锻造困难。一般情况下‚奥氏体不锈钢所采用的锻造工艺是:始锻温度1150~1200℃‚,终锻温度为825~950℃。对含钼或硅较高的奥氏体不锈钢‚其锻造的高温度不应超过1150℃,‚终锻温度不能低于925℃。

国际标准

EN 10088-1:此标准详细规定了耐腐蚀奥氏体不锈钢的材料特性和测试方法,确保材料能在各种恶劣环境下保持良好的耐蚀性。
EN 10088-8:针对耐热和抗蠕变奥氏体不锈钢的标准,涵盖了从低温到高温下的材料行为和性能评估。
市场发展

技术创新:随着材料科学的进步,新型奥氏体不锈钢的开发不断突破传统性能限制,如通过增加稀有元素或采用新的合金配方来提高材料的耐蚀性和机械性能。
环境适应性:现代奥氏体不锈钢设计考虑了更广泛的应用环境,包括极端的温度变化、化学腐蚀和机械应力,以满足全球不同行业的需求。

热处理工艺

固溶处理:固溶处理是一种通过加热使合金元素在基体中均匀分布的方法。对于奥氏体不锈钢来说,固溶处理可以提高其耐蚀性。在固溶处理过程中,合金元素会溶解到基体中形成均匀的固溶体相,从而减少了晶界处的偏析和夹杂物的形成。
时效处理:时效处理是一种通过控制冷却速度来改善材料性能的方法。对于某些奥氏体不锈钢来说,适当的时效处理可以提高其耐蚀性。在时效处理过程中,合金元素会在晶界处析出形成第二相粒子或沉淀物,这些粒子或沉淀物可以阻碍腐蚀介质的进一步侵入和扩散。

发展历史
1904~1906年法国吉耶(L.B.Guillet)、1907~1909年英国吉森(W.Giesen)、1909~1911年法国波特万(A.M.Portevin)分别发现了Fe-Cr和Fe-Cr-Ni合金的耐腐蚀性能;1908~1911年德国蒙纳尔茨(P.Monnartz)提出了不锈钢和钝化理论的许多观点。1912~1914年德国毛雷尔(E.Maurer)和施特劳斯(B.Strauss)开发了C<1%,Cr含量在15%~40%,Ni<20%的奥氏体不锈钢;1929年施特劳斯取得了低碳18-8不锈钢的专利权;1931年德国的霍德鲁特(E.Houdreuot)发明了含Ti的18-8不锈钢;1946年美国史密斯埃塔尔(R.Smithetal)研制了马氏体沉淀硬化型不锈钢,相继开发了具有高强度可进行冷加工成形的半奥氏体沉淀硬化不锈钢17-7PH和PH15-7Mo。1948年,美国阿姆科公司(ArmcoSteel)成功开发17-4PH及半奥氏体沉淀硬化不锈钢17-7PH、PH15-7Mo等。1951年,美国阿勒根尼•路德姆公司开发出201、201L以锰代镍奥氏体不锈钢。1959年,德国标准化学会(DIN)建立了一套钢铁材料五位数编号系统,1.40××-1.46××数字系列表示不锈钢,1.47××-1.49××数字系列表示耐热钢和高温材料。以化学符号和表示元素百分比的数字命名合金。欧洲、国际标准化组织、俄罗斯、中国等采用了这种命名方法。1968年,世界氩[yà]氧精炼法(ArgonOxygenDecarburization,AOD)精炼炉在美国Joslyn制造与供应公司的印第安纳州韦恩保厂建成。20世纪70年代初期完成了钛稳定化奥氏体不锈钢向低碳和低碳不锈钢的过渡。1977年,南非米德尔堡钢与合金公司成功炼出3Cr12铁素体-马氏体不锈钢。20世纪80年代提出了超级奥氏体不锈钢的概念,1984年韩国申请了SR50A(S32050)的专利,S32050含有较高的铬、氮含量,具有的耐蚀性和常规奥氏体不锈钢的强度。1988年芬兰Qutokumpu公司研发出S34565,通过提高锰含量来提高氮的溶解度,提高了奥氏体不锈钢的耐蚀性同时又降低了价格。1994年法国使用钨取代部分钼[mù]研发了S31266超级奥氏体不锈钢,降低了金属间化合物析出的风险。1996年,国际不锈钢论坛(ISSF)成立。2000年美国特种金属公司开发了一种新型超级奥氏体不锈钢S31277。1995年—2010年,波斯湾AlShaheen海上油田使用408吨254SMO超级奥氏体不锈钢管道。2020年Sandvik研发出N08935超级奥氏体不锈钢新钢种,可以适用于腐蚀性环境和海水环境。

生产工艺
不锈钢生产分为炼钢(冶炼和浇铸)和加工(开坯、热轧、冷轧等)两个阶段,冶炼和浇铸属于生产的前部工序,决定钢种的化学成分,加工是根据具体需要将炼好的不锈钢制成相应产品、形状等。不锈钢生产为蝉蛹三联(三步)法。炼钢方法有:电弧炉(EF)单炼法;AOD(ArgonOxygenDecarburization,氩氧精炼法)法;VOD(VaccumOxygenDecarburization,真空吹氧脱碳法)法;RH-OB法;转炉顶底复合吹炼法,其中AOD法和VOD法占主导地位。浇铸方法主要由模铸和连铸两种,1960年以前大部分采用模铸,60年代之后大规模普及连铸技术,1985年全世界不锈钢连铸比达到70%以上。

AOD法
AOD法是由美国的联合碳化物公司与Josly公司合作于1968年发明的。生产过程如下:先在电炉中熔化原料钢水,钢水成分和



AOD法

温度满足进入AOD炉精炼要求后将原料钢水加入AOD炉,通过吹入氩—氧混合气体,提高钢的洁净度,将高铬钢液在温度不太高的情况下降碳保铬。随着吹炼过程,调整混合气体中氩氧比以控制铬和碳的选择性氧化,从而利用便宜的高碳铬原料来生产低碳不锈钢的精炼技术。

VOD法
VOD法是1967年由西德维腾特殊钢厂(Edel-StahlwerkWitten)和标准迈索公司(StandardMesso)发明的。其生产过程如下:先



VOD法

在初炼炉(电炉或转炉)中调整好除碳、硅以外的成分,出钢到包内并将钢包移入真空罐中保持,将真空罐抽气到一定真空度后,从上方向包内钢液吹入氧气降碳,同时由包底吹入氩气搅拌钢液。

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详细资料

主营行业:不锈钢
公司主营:冷镦高温合金钢,软磁电磁阀 研磨棒,气阀钢80A-751,sus660 sus630线材
主营地区:苏州市太仓市上海东路168号8栋1008室
企业类型:有限责任公司
公司成立时间:2020-04-24
经营模式:生产型
公司邮编:215300
公司电话:0512-53727366
公司传真:0512-53727300
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