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310s不锈钢多少温度开始氧化,耐热不锈钢310s耐温多少度

2024-03-15 15:02:39 来源:头条 作者: chanong
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310S耐热不锈钢(简称310S)是Ni、Cr含量较高的奥氏体铬镍不锈钢,具有优良的抗氧化、耐腐蚀、耐酸、耐碱性能,特别是抗高温氧化性能。用于核电、航空,广泛应用于航天、军工、石化等行业。结构材料在高温环境下的暴露和腐蚀是310S失效的主要原因。迄今为止,国内外的研究主要集中在310S的热变形和再结晶规律以及合金元素对钢抗氧化性能的增强和改善方面。实际应用中,310S并不是在恒温下使用,而是在温度长期在高温和低温之间变化的使用环境中,中间相会析出,氧化铁皮的结构和性能会发生变化。马苏。不同的。

在本研究中,我们正在通过高温循环氧化实验来阐明循环氧化的机理。本产品采用钢厂生产的310S,该钢的化学成分(质量分数,%)为0.067C、24.47Cr、19.14Ni。连铸坯厚度为220毫米,热轧产品厚度为6毫米,固溶处理后切成30毫米15毫米4毫米的试件,用水砂纸打磨去除表面氧化皮,经研磨抛光去除线切割痕迹后,用乙醇清洗并干燥,倒入烘烤良好的坩埚中。 120煅烧1小时,冷却后称重,放入电阻加热炉中进行高温反复氧化实验。实验温度分别为800、900、1000、1100和1200,加热时间分别为20、40、60、80、100、120和140 h,循环间隔为20 h。使用SEM、XRD 和EDS 分析高温循环氧化产物。

实验结果表明:(1)310S高温循环氧化中,随着温度和时间的增加,氧化增重呈现抛物线规律,60小时内增重较为明显; (2)经过20小时的高温反复氧化,样品表面形成片状Cr2O3,随着时间的推移,样品表面的片状结构变得更加粗大,分布密度逐渐减小,被FeO·Cr2O3完全覆盖和MnCr2O4。 (3)高温循环表面氧化物分为三层:外层为FeO/Cr2O3和尖晶石结构的MnCr2O4氧化膜,中层为Cr2O3,内层为SiO2。内层SiO2膜阻挡氧。扩散进一步提高了310S的抗氧化能力。 (4)温度低于1000时,形成致密的SiO2氧化膜,但温度高于1000时,致密的SiO2氧化膜被破坏,高温氧化速率增大。耐热不锈钢的氧化过程受扩散过程控制,钢的活化能越高,其高温抗氧化性能越好。

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310S耐热不锈钢(简称310S)是Ni、Cr含量较高的奥氏体铬镍不锈钢,具有优良的抗氧化、耐腐蚀、耐酸、耐碱性能,特别是抗高温氧化性能。用于核电、航空,广泛应用于航天、军工、石化等行业。结构材料在高温环境下的暴露和腐蚀是310S失效的主要原因。迄今为止,国内外的研究主要集中在310S的热变形和再结晶规律以及合金元素对钢抗氧化性能的增强和改善方面。实际应用中,310S并不是在恒温下使用,而是在温度长期在高温和低温之间变化的使用环境中,中间相会析出,氧化铁皮的结构和性能会发生变化。马苏。不同的。

在本研究中,我们正在通过高温循环氧化实验来阐明循环氧化的机理。本产品采用钢厂生产的310S,该钢的化学成分(质量分数,%)为0.067C、24.47Cr、19.14Ni。连铸坯厚度为220毫米,热轧产品厚度为6毫米,固溶处理后切成30毫米15毫米4毫米的试件,用水砂纸打磨去除表面氧化皮,经研磨抛光去除线切割痕迹后,用乙醇清洗并干燥,倒入烘烤良好的坩埚中。 120煅烧1小时,冷却后称重,放入电阻加热炉中进行高温反复氧化实验。实验温度分别为800、900、1000、1100和1200,加热时间分别为20、40、60、80、100、120和140 h,循环间隔为20 h。使用SEM、XRD 和EDS 分析高温循环氧化产物。

实验结果表明:(1)310S高温循环氧化中,随着温度和时间的增加,氧化增重呈现抛物线规律,60小时内增重较为明显; (2)经过20小时的高温反复氧化,样品表面形成片状Cr2O3,随着时间的推移,样品表面的片状结构变得更加粗大,分布密度逐渐减小,被FeO·Cr2O3完全覆盖和MnCr2O4。 (3)高温循环表面氧化物分为三层:外层为FeO/Cr2O3和尖晶石结构的MnCr2O4氧化膜,中层为Cr2O3,内层为SiO2。内层SiO2膜阻挡氧。扩散进一步提高了310S的抗氧化能力。 (4)温度低于1000时,形成致密的SiO2氧化膜,但温度高于1000时,致密的SiO2氧化膜被破坏,高温氧化速率增大。耐热不锈钢的氧化过程受扩散过程控制,钢的活化能越高,其高温抗氧化性能越好。


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