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如何正确选择不锈钢板材质 1、在选择不锈钢板以前需充分考虑不锈钢板的主要用途及其应用自然环境。如:装修用一般应用焊管,流体力学运输一般用无缝钢管,诊疗或餐厅厨房要应用环境卫生级不锈钢板,承受压力应用薄壁管,一般房间内选用200系列产品材质就可以,户外需应用304等材质,而在酸碱度地区或沿海城市一般要应用316之上材质。   2、在选择无缝钢管时务必明确材质合格。以304材质为例子:a、从价钱上剖析,若304材质不锈钢板乃至小于销售市场上301材质的广泛价钱,要细心鉴别,很可能是别的材质假冒;b、认明管表面是不是打防伪标志材质“304”字眼,并要索要生产厂家品质证明文件做为凭据;c、能用酸碱性实验试剂检测,三十秒后材质304不掉色,201变灰黑色;d、大批选购可提取试品送至 权威性检测机构开展成分化验检验。   3、收看外表层和管内腔的色调是不是明亮光滑、薄厚是不是匀称或有不光滑状况。一般焊管该项基础无需查验,而无缝管是选用冷拉或热扎方法生产制造的,在加工过程中实际操作不善非常容易造成薄厚不匀称、管面有裂痕等状况,而表层不光滑一般是无缝钢管未开展打磨抛光解决,若对外型无非常规定不危害应用。   4、购买时要挑选经质监局鉴定的优良商品。在顾客中有长期应用印证和优良用户评价是立即合理的购买方式。   5、冷轧管内常常会出現内重皮、黑点、和冷轧青线,一般状况下这种没法防止,也基础不危害应用,但在购买时一定要挑选尽量避免的,非常是查验内表层。




χ相和Laves相 χ相主要出现在含钼的不锈钢中,是具有体心立方结构的金属间化合物,每个晶胞内含有58个原子,代表的化学成分是Fe36Cr12Mo10。但是由于金属原子的相互置换,其化学组成可在一定的范围内变动。在奥氏体不锈钢中,该相的实际成分多为(FeNi)36Cr18Mo4。χ相主要在晶界,非共格孪晶界和晶内的位错处开始生成。晶内生成的χ相与奥氏体基体保持一定的位向关系。 Laves相(η相)是B2A型固定原子构成的金属间化合物。在含钼或铌的奥氏体不锈钢中形成的Laves相成分分别为Fe2Mo和Fe2Nb。该相具有六方结构,每个晶胞中含有12个原子。与碳化物,б相和χ相等相比,Laves相在钢中生成较慢,生成量也较少,且主要是晶内沉淀,与奥氏体基体也保持一定的位向关系。为形成该相,对B,A原子的相对大小有严格的要求:两者原子半径的比值不得大于1.225。 影响χ相和Laves相沉淀的因素是相似的。钢中合金元素有重要影响。钼、硅和钛会加速χ相和Laves相的形成,特别是钼的作用更为明显;镍、碳和氮含量的提高对这两种相的沉淀均有抑制作用。冷加工对这两种中间相的沉淀速度和沉淀量有不太强的促进效果。 奥氏体不锈钢中χ相和Laves相的沉淀,也像б相一样,导致耐蚀性下降及塑性、韧性的降低。但是由于这些相的沉淀温度与碳化物及б相的沉淀温度大体上相重合,因而在实际时效过程中,单独出现χ相或Laves相的情况是极少见的,这些相总是与碳化物、б相等相伴随而出现,且往往是次要相和后生相。所以,这些相的形成对不锈钢耐蚀性和力学性能的影响常常被作为主要相的碳化物或б相的作用所掩盖。



退火工艺对不锈钢板会产生怎样的影响?  不锈钢板是一种具有较高强度、可塑性、韧性等优质特点的一种优质钢材,并且在很多领域都得到比较好的应用,不锈钢板管材通常采用多次冷拔加工成型,为加工硬化,冷拔之前需进行退火,而退火处理对材料的组织和性能有着决定性影响。 (1)不锈钢板组织中大部分晶粒沿拉拔方向有轻微拉长现象,晶粒大小不均;在200、400和550℃退火时主要以回复为主;在600~750℃退火时发生了再结晶,并有大晶粒的现象。 (2)不锈钢板组织中存在形变孪晶;在200~550℃退火时孪晶密度变化不大;在550~750℃退火时随退火温度升高,孪晶密度先增加后减少。 (3)不锈钢板在200~600℃退火时,组织中无第二相析出;在650~750℃退火时有Cr23C6型碳化物析出,且随退火温度升高析出物逐渐增多。 所以,对不锈钢板组织进行退火后,其组织会发生比较大的变化,由此不锈钢板可以得到更多的性能,在应用过程中发挥出更大的作用。




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