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双相不锈钢管
是一种在碳铁素体不锈钢管基础上发展起来的一种不锈钢管,常温下为双相组织,与一般不锈钢管相比,其Ni的质量分数低,Cr,N的质量分数高,具有较好的抗点蚀和抗应力腐蚀的性能。
此外,其结晶结构中的Fe的质量分数高,所以比其他的不锈钢管有更高的屈服强度。双相不锈钢管由于具有奥氏体+铁素体双相组织,且两个相组织的含量基本相当,故兼有奥氏体不锈钢管和铁素体不锈钢管的特点。
屈服强度可达4000Mpa~550Mpa,是普通奥氏体不锈钢管的2倍。与铁素体不锈钢相比,双相不锈钢管具有更强的韧性,脆性转变温度低,耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高;同时又保留了铁素体不锈钢管的一些特点,如475℃脆性、热导率高、线膨胀系数小,具有超塑性和磁性等。

双相不锈钢管
1、均匀腐蚀
由于铬含量(22%),钼(3%)及氮含量(0.18%),2205的抗腐蚀特性在大多数环境下优于316L和317L。
2、局部抗腐蚀
双相钢2205中铬、钼及氮的含量使其在氧化性及酸性的溶液中,对点腐蚀及隙腐蚀具有很强的抵抗能力。
3、抗应力腐蚀
不锈钢的双相微观结构有助于提高不锈钢的抗应力腐蚀龟裂能力。在一定的温度、应张力、氧气及氯化物存在的情况下,奥氏体不锈钢会发生氯化物应力腐蚀。由于这些条件不易控制,因此304L、316L和317L的使用在这方面受到限制。
4、抗腐蚀疲劳
双相钢2205的高强度及抗腐蚀能力使其具有很高的抗腐蚀疲劳强度。加工设备易受腐蚀环境和加载循环的影响,2205的特性非常适合这样的应用。

双相不锈钢有以下性能特性:
(1)含钼双相不锈钢管在低应力下有良好的耐氯化物应力腐蚀性能。普通18-8型奥氏体不锈钢在60°C以上中性氯化物溶液中容易发作应力腐蚀断裂,在微量氯化物及硫化氢工业介质中用这类不锈钢制造的热交流器、蒸发器等设备都存在着产生应力腐蚀断裂的倾向,而双相不锈钢却有良好的抵御才能。
(2)含钼双相不锈钢管有良好的耐孔蚀性能。在具有相同的孔蚀抗力当量值(PRE=Cr%+3.3Mo%+16N%)时,双相不锈钢与奥氏体不锈钢的临界孔蚀电位相仿。双相不锈钢与奥氏体不锈钢耐孔蚀性能与AISI316L相当。含25%Cr的,特别是含氮的高铬双相不锈钢的耐孔蚀和缝隙腐蚀性能了AISI316L。
(3)具有良好的耐腐蚀疲倦和磨损腐蚀性能。在某些腐蚀介质的条件下,适用于制造泵、阀等动力设备。
(4)综合力学性能好。有较高的强度和疲倦强度,屈从强度是18-8型奥氏体不锈钢的2倍。固溶态的延伸率到达25%,韧性值AK(V型槽口)在100J以上。
(5)可焊性良好,热裂倾向小,普通焊前不需预热,焊后不需热处置,可与18-8型奥氏体不锈钢或碳钢等异种焊接。
(6)含低铬(18%Cr)的双相不锈钢热加工温度范围比18-8型奥氏体不锈钢宽,抗力小,可不经过锻造,直接轧制开坯消费钢板。含高铬(25%Cr)的双相不锈钢热加工比奥氏体不锈钢略显艰难,能够消费板、管和丝等产品。
(7)冷加工时比18-8型奥氏体不锈钢加工硬化效应大,在管、板接受变形初期,需施加较大应力才干变形。
(8)与奥氏体不锈钢相比,导热系数大,线收缩系数小,合适用作设备的衬里和消费复合板。也合适制造热交流器的管芯,换热效率比奥氏体不锈钢高。
(9)仍有高铬铁素体不锈钢的各种脆性倾向,不宜用在300°C的工作条件。双相不锈钢中含铬量愈低,σ等脆性相的危害性也愈小。 (DuplexStainlessSteel,简称DSS),指铁素体与奥氏体各约占50%,普通较少相的含量少也需求到达3O%的不锈钢。

你知道奥氏体不锈钢管是怎么的组织结构吗?
你知道奥氏体不锈钢管是怎么的组织结构吗?我们常见的不锈钢焊管是不生锈的,那是因为铬和镍元素影响决定的。其含量越高,铁素体含量越小越不容易生锈。
常温下具有奥氏体组织的不锈钢焊管。钢种含铬约18%、镍8%-10%、C约0.1%时。具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括18cr-8ni钢和在此基础上增加cr、ni含量并加入MO、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但是强度低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化。如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易削性。此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。由于奥氏体不锈钢焊管具有良好的综合性能,所以其得到广泛应用。

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310S不锈钢管耐点腐蚀以及缝隙腐蚀的性能
具有良好的抗氧化性,使用的温度范围很广;固溶状态无磁性;高温强度高以及良好的可焊性。使用于排气管道,管,热处理炉、热交换机、焚化炉等要求耐热性的钢种,高热/高温接触部件。 静应力和导致裂纹与金属脆化的腐蚀共同的作用,制造和焊接时加热温度和加热速度在不锈钢敏化温度区域(约425-815℃)时,310S不锈钢管材料中过饱和碳会在晶粒边先析出,并与铬结合形成碳化铬Cr23C6,此时碳在奥氏体内的扩散速度比铬扩散速度大,铬来不及补充晶界由于形成碳化铬而损失的铬,310S不锈钢管结果晶界的铬含量随碳化铬的不断析出而不断降低,形成所谓的贫铬区,使电垫能减弱,钝化层耐腐蚀能力下降。
如果钝化层印化层仅仅在金属将继续腐蚀下去。在很多情况下,钝化层仅仅在金属表面的局部地方被破坏,腐蚀的作用在于形成细小的孔或凹坑,在310S不锈钢管表面产生无规律分布的小坑状腐蚀称为点蚀。当与介质中Ci-等腐蚀介质接触时,会引起微电池腐蚀。虽然腐蚀仅在晶粒表面,但却迅速深入内部形成晶间腐蚀。特别不锈钢管在焊接处理部位较为明显。奥氏体不锈金刚在制造和焊接时不锈钢表面钝经层容易被破坏,310S不锈钢管产生应力腐蚀裂纹破破坏的环境通常是相当复杂的。不仅是拉伸应力,而这种应力和由于制作、焊接、或热处理在金属中产生的残余应力的组合。310S不锈钢管点蚀速率随温度升高而增加,随浓度增加而增加。解决方法是用或低碳不锈钢(如用316L304L)在含Ci-介质中不锈钢表面钝化层容易被破坏,这是因为Ci-氧化电势能较大。

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