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我们许多人总是认为不锈钢钢管是不会生锈的钢。不锈钢的一个定义是“不锈钢是一种铁基合金钢的总称,铬含量超过13%,通过铬元素的钝化具有抗氧化性和耐腐蚀性”,因此不锈钢的主要成分是铁,这将导致生锈的可能性我们通常说不锈钢钢管在其特定的应用范围或环境中不会生锈。不锈钢的生锈主要是由腐蚀或氧化引起的,这就是为什么我们考虑不锈钢中铬和镍的含量。在钢中添加铬将提高其抗氧化性,而添加镍将提高其耐腐蚀性。然而,如果不锈钢中只有镍,它就不能发挥其耐腐蚀性,所以镍必须与铬配合才能具有良好的耐腐蚀性。这就是为什么我们说201容易生锈,304不容易生锈,316更不容易生锈,但并不是所有的不锈钢都不会生锈,也没有不锈钢会完全生锈。这将说明为什么它被称为不锈钢,因为它会生锈?你如何推广不锈钢?事实上,我们所做的是通过选择更好的原材料钢带、控制不锈钢管的工艺以及不断宣传每种不锈钢材料的具体应用范围来降低我们所使用的不锈钢的生锈几率。也就是说,我们通常所说的“不生锈”意味着不锈钢在其特定的应用范围或环境中不会生锈,并且在我们的生活中总会有各种各样的外部环境会导致不锈钢生锈。应用范围差别不大:201和304不锈钢与201不锈钢管相比,耐腐蚀性较差,不建议用于长期潮湿环境或沿海地区,但可用于干燥地区和一些低质量要求的装饰领域,而304不锈钢管耐腐蚀性较好,可用于潮湿场所或沿海地区。各种类型的水(蒸馏水、饮用水、河水、锅炉水等。),304不锈钢和316不锈钢的耐腐蚀性几乎相同,但当介质中氯离子含量很高时,316不锈钢更合适。
奥氏体不锈钢管的成分、变形方式和热处理工艺等都会对微观组织比如亚结构、晶粒尺寸产生影响,进而影响其力学性能。关于传统奥氏体不锈钢如304、316不锈钢板、带材的微观组织和力学性能的研究比较多。研究表明,固溶温度与合金中第二相的溶解以及溶解时扩散的速度密切相关,合适的固溶温度不仅可以使第二相得到充分的溶解,而且可以加快难溶相的扩散速度。温度低、扩散速度小,达到相同的固溶效果需要的时间就越长。但温度过高,晶粒之间相互吞并,晶粒容易变得粗大,从而降低材料的力学性能。奥氏体不锈钢管通过1050~1150℃的固溶处理,可以让碳化物溶于奥氏体中,然后采用水淬快冷,将奥氏体保持到室温下,从而提高不锈钢管的抗晶间腐蚀性能。00Cr18Ni10N超低碳奥氏体具有较低的C含量,采用传统奥氏体不锈钢管的固溶处理工艺,由于间隙原子C的减少会弱化固溶强化效果[7]。因此,研究超低碳不锈钢管热处理工艺对其组织与力学性能影响的演化规律,并在此基础上通过合理的工艺处理使不锈钢管具有高强度与塑性的良好配合具有重要意义。
浅显地说,不锈钢管即是不容易生锈的钢,实际上一部分不锈钢,既有不锈性,又有耐酸性(耐蚀性)。不锈钢的不锈性和耐蚀性是因为其表面上富铬氧化膜(钝化膜)的构成。这种不锈性和耐蚀性是相对的。实验标明,钢在大气、水等弱介质中和硝酸等氧化性介质中,其耐蚀性随钢中铬含水量的添加而进步,当铬含量到达必定的百分比时,钢的耐蚀性发作骤变,即从易生锈到不易生锈,从不耐蚀到耐腐蚀。不锈钢的分类办法许多。按室温下的安排布局分类,有马氏体型、奥氏体型、铁素体和双相不锈钢;按首要化学成分分类,基本上可分为铬不锈钢和铬镍不锈钢两大体系;按用处分则有耐硝酸不锈钢、耐硫酸不锈钢、耐海水不锈钢等等,按耐蚀类型分可分为耐点蚀不锈钢、耐应力腐蚀不锈钢、耐晶间腐蚀不锈钢等;按功用特色分类又可分为无磁不锈钢、易切削不锈钢、低温不锈钢、高强度不锈钢等等。因为不锈钢材具有优良的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强耐性等系列特色,所以在重工业、轻工业、生活用品职业以及修建装修等职业中获获得广泛的使用。