臨沂昌盛源是一家以臨沂不銹鋼板/卷板和臨沂不銹鋼無縫管、臨沂不銹鋼焊管,以及臨沂不銹鋼棒材、臨沂角鋼、臨沂槽鋼等,其產(chǎn)品質(zhì)量過硬,行銷全國各地。并可時時提供臨沂304不銹鋼板價格、臨沂316L不銹鋼板價格等多種材質(zhì)臨沂不銹鋼板價格信息。多年來一直致力于臨沂不銹鋼產(chǎn)品的推廣和銷售常年經(jīng)銷山西太鋼、上海寶鋼、甘肅酒鋼、昆山大庚、上海克虜伯、寧波寶新、廣州聯(lián)眾、張家港浦項、青島浦項、瑞典AvestaPolarit、芬蘭OUTKUMPU、西班牙Acerinox、南非Columbus等各大鋼廠的不銹鋼。與各大鋼廠建立了長期的友好合作關(guān)系。同時還經(jīng)營不銹鋼棒材、型材、管材以及整板拆零業(yè)務(wù)。產(chǎn)品主要用于化工設(shè)備水處理設(shè)備、電梯、餐具、廚房設(shè)備、太陽能熱水器、機械設(shè)備、壓力容器等行業(yè)領(lǐng)域。
臨沂1Cr18Ni12Mo3Ti臨沂0Cr18Ni12Mo3Ti和臨沂00Cr19Ni13Mo3這四種含氮奧氏體不銹鋼均是在其各自的不含氮鋼種的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。它們既保留了原來各相應(yīng)不含氮鋼種的耐蝕性特點,同時由于氮的強化作用提高了強度和加工硬化傾向,而塑性、韌性仍然維持很高的水平。另外,氮的加入也進(jìn)一步改善在某些方面的耐蝕性,特別是耐點腐蝕、縫隙腐蝕和晶間腐蝕性能。這些鋼可用在各相應(yīng)不含氮鋼的應(yīng)用場合,同時可承受更重的負(fù)荷,因而可減少材料消耗。從實用角度上講,目前重要的是0Cr19Ni9N和00Cr17Ni13Mo2N兩種。0Cr19Ni9N鋼主要用于要求一定耐蝕性和較高強度或減輕重量的設(shè)備及構(gòu)件,比如飛機和宇航器中的部件與裝置,海水設(shè)備中泵、閥以及船舶的軸與推進(jìn)器等。00Cr17Ni13Mo2N鋼主要用于化工、化肥(特別是尿素生產(chǎn))裝置中的高壓設(shè)備和管線,如合成塔、反應(yīng)器和容器有關(guān)設(shè)備。
臨沂1Cr17鋼有相當(dāng)?shù)纳顩_性能,同時易于拋光和冷成型,臨沂0Cr17Ti和1Cr17Ti冷成型性和深沖性能均較好。臨沂1Cr17,1Cr17Ti和0Cr17Ti均易于熱加工,適合的熱變形溫度為1050-1150℃。為了獲得微細(xì)晶粒和較好的塑性,熱變形終止溫度需<800℃并盡量低,同時在此溫度下應(yīng)有足夠變形量。這三種不銹鋼的熱處理工藝為:700-800℃加熱后空冷。1Cr17,1Cr17Ti,0Cr17Ti均可焊接,且1Cr17Ti和0Cr17Ti可焊性較1Cr17鋼為佳。通常采用小電流、高焊速并使用焊接層次盡量少的焊接工藝。截面厚度尺寸大于6mm的板、管材不宜用作焊接結(jié)構(gòu)件。1Cr17鋼焊后不適于在導(dǎo)致其晶間腐蝕的氧化性酸中使用。當(dāng)采用18-8型Cr-Ni奧氏體不銹鋼焊條(或焊絲)進(jìn)行焊接時,焊前不需預(yù)熱,焊后也不需熱處理。
χ相和Laves相
χ相主要出現(xiàn)在含鉬的不臨沂銹鋼中,是具有體心立方結(jié)構(gòu)的金屬間化合物,每個晶胞內(nèi)含有58個原子,代表的化學(xué)成分是Fe36Cr12Mo10。但是由于金屬原子的相互置換,其化學(xué)組成可在一定的范圍內(nèi)變動。在奧氏體臨沂不銹鋼中,該相的實際成分多為(FeNi)36Cr18Mo4。χ相主要在晶界,非共格孿晶界和晶內(nèi)的位錯處開始生成。晶內(nèi)生成的χ相與奧氏體基體保持一定的位向關(guān)系。
Laves相(η相)是B2A型固定原子構(gòu)成的金屬間化合物。在含鉬或鈮的奧氏體臨沂不銹鋼中形成的Laves相成分分別為Fe2Mo和Fe2Nb。該相具有六方結(jié)構(gòu),每個晶胞中含有12個原子。與碳化物,б相和χ相等相比,Laves相在鋼中生成較慢,生成量也較少,且主要是晶內(nèi)沉淀,與奧氏體基體也保持一定的位向關(guān)系。為形成該相,對B,A原子的相對大小有嚴(yán)格的要求:兩者原子半徑的比值不得大于1.225。
影響χ相和Laves相沉淀的因素是相似的。鋼中合金元素有重要影響。鉬、硅和鈦會加速χ相和Laves相的形成,特別是鉬的作用更為明顯;鎳、碳和氮含量的提高對這兩種相的沉淀均有抑制作用。冷加工對這兩種中間相的沉淀速度和沉淀量有不太強的促進(jìn)效果。
奧氏體不銹鋼中χ相和Laves相的沉淀,也像б相一樣,導(dǎo)致耐蝕性下降及塑性、韌性的降低。但是由于這些相的沉淀溫度與碳化物及б相的沉淀溫度大體上相重合,因而在實際時效過程中,單獨出現(xiàn)χ相或Laves相的情況是極少見的,這些相總是與碳化物、б相等相伴隨而出現(xiàn),且往往是次要相和后生相。所以,這些相的形成對不銹鋼耐蝕性和力學(xué)性能的影響常常被作為主要相的碳化物或б相的作用所掩蓋。