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中国不锈钢行业概况及市场现状分析 不锈钢以其漂亮的外观、耐腐蚀的特性、不易损坏的优点,越来越受到人们的喜爱。锅碗瓢盆、城市雕塑、建筑、装修居室等使用不锈钢的越来越多。不锈钢迄今为止已经超过一的历史。按照产品组织结构,不锈钢可分为马氏体不锈 钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、双相不锈钢等;按照钢中的化学成分可以分为铬不锈钢、镍不锈钢等。 不锈钢防锈机理主要基于添加大量铬元素:一方面是因为铬使铁铬合金钢的电极电位提高,尤其是当铬含量达到 1/8、2/8、3/8……原子比时,铁-铬合 金钢的电极电位呈跳跃式的提高;另一方面,在腐蚀介质下,铬元素能使得不锈钢表面生 成一层坚固致密的氧化物膜,从而抑制进一步腐蚀。 生产工艺上,目前世界上的冶炼工艺主要有一步法、二步法和三步法。其中一步法是指 在一座电炉内完成废钢熔化、脱碳、还原和精炼等工序,将炉料一步冶炼成不锈钢;二 步法的代表工艺路线为 EAF+AOD(电弧炉+氩氧精炼炉)和 EAF+VOD(电弧炉+真空 精炼炉),目前 EAF+AOD 的二步法工艺约占 70%;三步法的基本工艺流程为:初炼炉 →复吹转炉/AOD 炉→真空精炼装置,约占20%。 不锈钢因其良好的耐腐蚀、耐高温等特性而被广泛应用于餐具、白色家电、化工、能源、 交通和航空航天等多个领域,其中餐具、白电领域不锈钢消费占比约 45%,建筑装饰 19%、制造业 16%、化工能源 12%、交通运输约 7%;而普钢下游主要集中在建筑、机 械制造和汽车制造领域。相比之下,不锈钢需求端更加多元化分散。 虽然从供需格局来看,目前不锈钢行业产能过剩问题同样,不锈钢产能利用率一度从2012 年的 80%左右下滑至2015年的63.1%。不过,受益于下游分布多元化,不锈钢需求相对普钢更为稳定。随着近年宏观经济整体下滑,地产和制造业等领域景气下行 导致普钢和不锈钢需求增速均不断放缓,不过相比于普钢表观消费量 2014 年见顶后下 滑,不锈钢2015年消费量仍创历史新高水平。 具体从不锈钢下游细分领域来看,多元分散的下游分布使得不同产品需求状况呈现“东边不亮西边亮”的此消彼长特点。比如以餐具和厨具为代表的不锈钢日用制品作为不锈 钢主要消费领域,2015年月产量同比增速有所放缓;以冰箱和洗衣机为代表的白马家电行业近年产量基本持平;而厨电领域中,电饭锅(包括电饭煲和电压力锅)近年持续高位增长,2015 年季度同比增速高达 27.54%。 产品介绍 不锈钢扩口加工金属管件 规格:OD 0.8mm-20mm 材料:小直径不锈钢管,小直径铜管,小直径铝管,小直径铁管,小直径钛管等金属毛细管 加工工艺范围:缩口、扩口、封口、表面制字、弯曲、微孔、焊接、多级成型、组合、去披风洁净处理等特殊要求工艺 供应行业:医用、设备、航空、工业、电子等领域。 产品优势 表面:不锈钢制品管表面光洁无脱皮,无黑点、无裂缝、无拉伤、基本无砂眼、焊缝平整。 不锈钢制品管延伸性能好,焊接牢固,在加工标准范围内可以扩口、缩口、拉弯、打锥不开裂。 不锈钢 不锈钢棒 不锈钢管 奥氏体是碳溶解在γ-Fe中的间隙固溶体,常用符号A表示.它仍保持γ-Fe的面心立方晶格.其溶碳能力较大,在727℃时溶碳为ωc= 0.77%,1148℃时可溶碳2.11%.奥氏体是在大于727℃高温下才能稳定存在的组织.奥氏体塑性好,是绝大多数钢种在高温下进行压力加工时所要求的组织.奥氏体是没有磁性的. 马氏体分级淬火是将奥氏体化工件先浸入温度稍高或稍低于钢的马氏体点的液态介质(盐浴或碱浴)中,保持适当的时间,待钢件的内、外层都达到介质温度后取出空冷,以获得马氏体组织的淬火工艺,也称分级淬火.分级淬火由于在分级温度停留到工件内外温度一致后空冷,所以能有效地减少相变应力和热应力,减少淬火变形和开裂倾向.分级淬火适用于对于变形要求高的合金钢和高合金钢工件,也可用于截面尺寸不大、形状复杂地碳素钢工件. 马氏体不锈钢通过热处理可以调整其力学性能的不锈钢,通俗地说,是一类可硬化的不锈钢.典型牌号为Cr13型,如2Cr13 ,3Cr13 ,4Cr13等.粹火后硬度较高,不同回火温度具有不同强韧性组合,主要用于蒸汽轮机叶片、餐具、外科手术器械.根据化学成分的差异,马氏体不锈钢可分为马氏体铬钢和马氏体铬镍钢两类.根据组织和强化机理的不同,还可分为马氏体不锈钢、马氏体和半奥氏体(或半马氏体)沉淀硬化不锈钢以及马氏体时效不锈钢等.马氏体就是以人命命名的。 对于学材料的人来说,“马氏体”的大名如雷贯耳,那么说到阿道夫·马滕斯又有几个人知道呢?其实马氏体的“马”指的就是他了.在铁碳组织中这样以人名命名的组织还有很多,今天我们就来说说这些名称和它们背后那些材料先贤的故事.马氏体Martensite,如前所述命名自Adolf Martens (1850-1914).这位被称作马登斯或马滕斯的先生是一位德国的冶金学家.他早年作为一名工程师从事铁路桥梁的建设工作,并接触到了正在兴起的材料检验方法.于是他用自制的显微镜观察铁的金相组织,并在1878年发表了《铁的显微镜研究》,阐述金属断口形态以及其抛光和酸浸后的金相组织.(这个工作我们现在做的好像也蛮多的.)他观察到生铁在冷却和结晶过程中的组织排列很有规则(大概其中就有马氏体),并预言显微镜研究必将成为有用的分析方法之一(有远见).他还曾经担任了柏林大学附属机械工艺研究所所长,也就是柏林材料试验所('Staatliche Materialprüfungsamt')的前身,他在那里建立了的金相试验室.1895年国际材料试验学会成立.直到现在,在德国依然有一个声望颇高的奖项以他的名字命名。

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