供应x5nicrtimovb25-12-2德标din不锈钢/x5nicrtimo

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上海隆继金属集团有限公司提供供应x5nicrtimovb25-12-2德标din不锈钢/x5nicrtimo。双相不锈钢x5nicrtimovb25-12-2是两相,铁素体,奥氏体22%铬,3%钼,5至6%镍合金不锈钢。x5nicrtimovb25-12-2它是广泛使用的双相不锈钢牌号,具有高屈服强度,是标准奥氏体不锈钢牌号的两倍。当x5nicrtimovb25-12-2它还表现出---的疲劳强度,x5nicrtimovb25-12-2以及在---环境中---的抗应力腐蚀开裂,缝隙,点蚀,侵蚀和一般腐蚀性能。

x5nicrtimovb25-12-2


材料号:1.4606
牌号:x5nicrtimovb25-12-2
标准:en 10088 - 2 : 2005
●特性及应用:
x5nicrtimovb25-12-2不锈钢,德国din标准不锈钢。
●化学成分:
碳 c:≤0.08
硅 si:≤1.00
锰 mn:1.00-2.00
镍 ni:24.0-27.0
p:≤0.025
s:≤0.015
铬 cr:13 - 16
钼 mo:1- 1.5
钛 ti:1.9 - 2.3
铝 al:≤0.35
铜 cu:1.3 - 1.8
硼 b:0.001 - 0.01


 x5nicrtimovb25-12-2不锈钢
不论 x5nicrtimovb25-12-2不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的好,既有足够的强度,又有好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。 x5nicrtimovb25-12-2不锈钢奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°c范围内增长是较为均匀的。 x5nicrtimovb25-12-2不锈钢更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。

x5nicrtimovb25-12-2目前,人们已经研究出很多公式来表述奥氏体形成元素的相对重要性,有名的是下面的公式:
奥氏体形成能力=ni%+30c%+30n%+0.5mn%+0.25cu% 从这个等式可以看出:
1.x5nicrtimovb25-12-2碳是一种较强的奥氏体形成元素,其形成奥氏体的能力是镍的30倍,但是它不能被添加到耐腐蚀的不锈钢中,因为在焊接后它会造成敏化腐蚀和随后的晶间腐蚀问题。
2.x5nicrtimovb25-12-2氮元素形成奥氏体的能力也是镍的30倍,但是它是气体,想要不造成多孔性的问题,只能在不锈钢中添加数量有限的氮。
3x5nicrtimovb25-12-2.添加锰和铜会造成炼钢过程中耐火生命减少和焊接的问题。 从这个等式中也可以看出:
1.x5nicrtimovb25-12-2添加锰对于形成奥氏体并不非常有效,但是添加锰可以使更多的氮溶解到不锈钢中,而氮正是一种非常强的奥氏体形成元素。在200系列的不锈钢中,正是用足够的锰和氮来代替镍形成100%的奥氏体结构,镍的含量越低,所需要加入的锰和氮数量就越高。例如在201型不锈钢中,只含有4. 5%的镍,同时含有0.25%的氮。由镍等式可知这些氮在形成奥氏体的能力上相当于7.5%的镍,所以同样可以形成100%奥氏体结构。这也是200系列不锈钢的形成原理。
2.x5nicrtimovb25-12-2在不锈钢中,有两种相反的力量同时作用:铁素体形成元素不断形成铁素体,奥氏体形成元素不断形成奥氏体。终的晶体结构取决于两类添加元素的相对数量。铬是一种铁素体形成元素,所以铬在不锈钢晶体结构的形成上和奥氏体形成元素之间是一种竞争关系。因为铁和铬都是铁素体形成元素,所以400系列不锈钢是完全铁素体不锈钢,具有磁性。
3.x5nicrtimovb25-12-2在把奥氏体形成元素-镍加入到铁-铬不锈钢的过程中,随着镍成分增加,形成的奥氏体也会逐渐增加,直至所有的铁素体结构都被转变为奥氏体结构,这样就形成了300系列不锈钢。
4.x5nicrtimovb25-12-2如果仅添加一半数量的镍,就会形成50%的铁素体和50%的奥氏体,这种结构被称为双相不锈钢。



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