首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 500 毫秒
1.
含氮不锈钢     
薄鑫涛 《热处理》2020,(1):57-60
含氮不锈钢是指加入一定量氮元素的不锈钢,因其明显提高不锈钢的强度及耐蚀性,在有些场合可起到减少甚至代镍的作用。当今含氮不锈钢受到关注,成为了冶金和材料研究领域一项前沿技术,现已大量用于化工、食品、航空航天、海洋平台、医疗器械和医用植入材料等领域。目前含氮不锈钢可大致分为低氮型(N<0.4%)和高氮型(N>0.4%)两大类。  相似文献   

2.
含氮不锈钢的应用并不像其他普通钢材那样普及,科学家们在传统钢铁冶炼方法的基础上不断与新兴科技和工艺方法结合,来尝试低成本大规模的生产含高氮不锈钢。文章阐述了氮在钢中的溶解机理,概述了氮对不锈钢性能的影响以及含氮不锈钢制备工艺,分析了该类材料在应用上目前主要存在的问题,并对其解决措施提出了发展方向,以期为相关读者提供参考。  相似文献   

3.
含氮奥氏体不锈钢在焊管领域中的应用前景   总被引:2,自引:1,他引:1  
传统的304、316等奥氏体不锈钢焊管的焊缝很难保持全奥氏体组织状态,而含氮Cr-Ni奥氏体不锈钢既具有高奥氏体稳定性及由此带来的优良塑性、韧性和加工性能,又具有高强度及高耐腐蚀性,将是应用前景更为广泛的不锈钢焊管新品种。详细介绍了含氮奥氏体不锈钢的发展情况、氮在其中所起的作用、焊接特性及其在焊管生产上的应用,并对国内不锈钢及其焊管生产提出了建议。  相似文献   

4.
00Cr17Ni14Mo2不锈钢高温氮离子注入层的氮分布和组织   总被引:2,自引:1,他引:1  
研究了在150℃~460℃范围内氮离子注入00Cr17Ni14Mo2奥氏体不锈钢后,注入层的氮分布和组织结构。结果表明,注入层的氮分布和表面组织结构依赖于注入温度。注入温度高于250℃,氮发生了明显的扩散,氮离子的表观扩散系数与温度的关系较好地满足Arrhenius方程;与低温离子注入相比,表面含氮层深度呈数量级的增加,且氮离子的保持剂量率随注入温度升高而增加。注入温度高于350℃时,含氮层的含氮  相似文献   

5.
不锈钢钢种发展的一些动向   总被引:4,自引:0,他引:4  
薄鑫涛 《热处理》2007,22(4):5-9
从奥氏体不锈钢的演变,以氮代碳的含氮不锈钢,Mn-N系不锈钢,超级铁素体不锈钢,超级奥氏体不锈钢,超级马氏体不锈钢及抗菌不锈钢等方面的发展,概述了不锈钢钢种发展的一些动向。  相似文献   

6.
高氮奥氏体不锈钢研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
目前高氮钢研究的主要热点是高氮不锈钢,而高氮奥氏体不锈钢的应用前景最被看好.综述近年来国内外高氮奥氏体不锈钢的研究现状,包括氮在奥氏体不锈钢中的作用机理;高氮奥氏体不锈钢的试制;高含量氮对奥氏体不锈钢力学性能、耐蚀性能和组织稳定性的影响以及对高氮不锈钢应用前景的展望.  相似文献   

7.
通过对含氮奥氏体不锈钢进行晶间腐蚀和硫酸-硫酸铁法腐蚀试验,对不同温度敏化处理和不同含氮量试样进行了耐腐蚀性能研究。结果显示:750℃敏化处理使低氮奥氏体不锈钢中有Cr(C,N)相析出,导致奥氏体稳定性降低,从而诱导δ相的析出。900℃敏化处理时,低氮和高氮奥氏体不锈钢中的析出物比例急剧增加,低氮奥氏体不锈钢析出物呈片状Cr_2N析出,导致晶间惰性元素贫化,使表面组织破坏最严重。  相似文献   

8.
刘沉  李再久  金青林 《铸造》2022,(3):296-301
采用高压区域熔炼增氮工艺制备了12Cr21Ni5TiN双相不锈钢.研究了高压区熔增氮工艺中的氮气压力对含氮双相不锈钢包晶转变及性能的影响.结果表明,随着氮气压力升高,试样中的氮含量由0升高到0.19wt%,奥氏体体积分数由39.44%升高到69.03%.在包晶转变过程中,随着氮含量的增加,液相(L)转变为奥氏体相(γ)...  相似文献   

9.
提高含氮不锈钢的高温热塑性研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
对含氮不锈钢在高温下的热塑性研究进行了分析;讨论了含氮奥氏体不锈钢和含氮双相不锈钢的高温热塑性降低的机理,及国外在提高含不锈钢的高温热塑性方面采取的措施。  相似文献   

10.
据报道 日本物质材料研究机构最近开发了无镍不锈钢制品的低成本制造法。无镍不锈钢是通过添加氮取代镍 ,含氮无镍不锈钢耐蚀性高 ,而引起关注。但是 ,用传统制造含氮无镍不锈钢因制造成本高和材料硬难于加工成复杂制品 ,妨碍实用化。新开发的制造法 ,在钢不含氮柔软状态下加工成制品形状 ,其后在 12 0 0℃的炉内和氮气接触 ,使产品吸收氮量达1%左右 ,最终成为硬的无镍不锈钢制品。新制造法不仅材料成本和加工成本低 ,而且易于制造成复杂形状制品 ,可应用于制造生物材料 ,一般民用材料和工业材料。现在 ,仅适用于厚或直径达 4mm的加工制品 …  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号