Ⅰ 不锈钢中的奥氏体性牌号Si什么意思
是硅的代号,在牌号里带Si,一般属于高硅奥氏体不锈钢
00Cr18Ni15Si4(Nb)在硝酸浓度高于沸腾浓度(≥68.4%)时,此钢具有良好的耐腐蚀性。在高浓度硝酸中,其腐蚀率≤0.25mm/a。由于焊接性较好,可作为浓硝酸容器用钢。但是为了防止磁钢焊后的碳化物和碳、氮化物析出,使耐蚀性降低,钢中含C量要求非常低(0.01%)。
00Cr9Ni25Si7(Nicrofer 2509 Si7)此钢系德国克虏伯公司发展的。钢中铬量仅9%,远低于一般奥氏体不锈钢的铬量(17%-18%),其目的是为了使此种高硅钢具有可接受的热加工性。由于钢中硅量高,故此钢仍具有不锈性。同时,高镍量也可使此钢在高硅量条件下获得稳定的奥氏体组织,但镍量太高,会有Fe5Ni3Si2金属间化合物析出而使钢的性能恶化。此钢的强度比4%Si钢高,但是延伸率仍可高达70%,这有益于板式换热器的冷加工的成形。
00Cr11Ni22Si6Mo2Cu(SS-920)是20世纪九十年代国内开发的耐高温,高浓度硫酸用奥氏体不锈钢,除高硅外,还含2%Mo和1%Cu,以便更适用于硫酸用途。此钢的力学性能、耐蚀性、冷成型性和焊接性等与前述00Cr19Ni25Si7钢有许多类似之处。此钢具有良好的耐高温、高浓度硫酸腐蚀性能,高塑性,较好的冷成型性;但焊接性能也较差,必须采用激光焊且焊后需固溶处理,才能保证钢的综合性能。
Ⅱ 请问钢材中的C、S、Si、Mn、P元素对钢材都有什么影响,他们的作用分别是什么
1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。碳量高还会降低钢的耐大气腐蚀能力,在露天料场的高碳钢就易锈蚀;此外,碳能增加钢的冷脆性和时效敏感性。
2、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。在调质结构钢中加入1.0-1.2%的硅,强度可提高15-20%。硅和钼、钨、铬等结合,有提高抗腐蚀性和抗氧化的作用,可制造耐热钢。含硅1-4%的低碳钢,具有极高的导磁率,用于电器工业做矽钢片。硅量增加,会降低钢的焊接性能。
3、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。含锰11-14%的钢有极高的耐磨性,用于挖土机铲斗,球磨机衬板等。锰量增高,减弱钢的抗腐蚀能力,降低焊接性能。
4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。
5、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。在钢中加入0.08-0.20%的硫,可以改善切削加工性,通常称易切削钢。
6、铬(Cr):在结构钢和工具钢中,铬能显著提高强度、硬度和耐磨性,但同时降低塑性和韧性。铬又能提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性,因而是不锈钢,耐热钢的重要合金元素。
7、镍(Ni):镍能提高钢的强度,而又保持良好的塑性和韧性。镍对酸碱有较高的耐腐蚀能力,在高温下有防锈和耐热能力。但由于镍是较稀缺的资源,故应尽量采用其他合金元素代用镍铬钢。
8、 钼(Mo):钼能使钢的晶粒细化,提高淬透性和热强性能,在高温时保持足够的强度和抗蠕变能力(长期在高温下受到应力,发生变形,称蠕变)。结构钢中加入钼,能提高机械性能。 还可以抑制合金钢由于火而引起的脆性。在工具钢中可提高红性。
9、钛(Ti):钛是钢中强脱氧剂。它能使钢的内部组织致密,细化晶粒力;降低时效敏感性和冷脆性。改善焊接性能。在铬18镍9奥氏体不锈钢中加入适当的钛,可避免晶间腐蚀。
10、钒(V):钒是钢的优良脱氧剂。钢中加0.5%的钒可细化组织晶粒,提高强度和韧性。钒与碳形成的碳化物,在高温高压下可提高抗氢腐蚀能力。
11、钨(W):钨熔点高,比重大,是贵生的合金元素。钨与碳形成碳化钨有很高的硬度和耐磨性。在工具钢加钨,可显著提高红硬性和热强性,作切削工具及锻模具用。
12、铌(Nb):铌能细化晶粒和降低钢的过热敏感性及回火脆性,提高强度,但塑性和韧性有所下降。在普通低合金钢中加铌,可提高抗大气腐蚀及高温下抗氢、氮、氨腐蚀能力。铌可改善焊接性能。在奥氏体不锈钢中加铌,可防止晶间腐蚀现象。
13、钴(Co):钴是稀有的贵重金属,多用于特殊钢和合金中,如热强钢和磁性材料。
14、铜(Cu):武钢用大冶矿石所炼的钢,往往含有铜。铜能提高强度和韧性,特别是大气腐蚀性能。缺点是在热加工时容易产生热脆,铜含量超过0.5%塑性显著降低。当铜含量小于0.50%对焊接性无影响。
15、铝(Al):铝是钢中常用的脱氧剂。钢中加入少量的铝,可细化晶粒,提高冲击韧性,如作深冲薄板的08Al钢。铝还具有抗氧化性和抗腐蚀性能,铝与铬、硅合用,可显著提高钢的高温不起皮性能和耐高温腐蚀的能力。铝的缺点是影响钢的热加工性能、焊接性能和切削加工性能。
16、硼(B):钢中加入微量的硼就可改善钢的致密性和热轧性能,提高强度。
17、氮(N):氮能提高钢的强度,低温韧性和焊接性,增加时效敏感性。
18、稀土(Xt):稀土元素是指元素周期表中原子序数为57-71的15个镧系元素。这些元素都是金属,但他们的氧化物很象“土”,所以习惯上称稀土。钢中加入稀土,可以改变钢中夹杂物的组成、形态、分布和性质,从而改善了钢的各种性能,如韧性、焊接性,冷加工性能。在犁铧钢中加入稀土,可提高耐磨性。
Ⅲ si在304不锈钢中的存在形式及作用
有的是和一般钢一样为常存杂质元素,如硅、硫、磷等.也有的是为了某些特定的目的而加入的,如钴、硼、硒、稀土元素等。从不锈钢的耐腐蚀性能这一主要性质来说,这些元素相对于已讨论的九种元素,都是非主要方面的,虽然如此,但也不能完全忽略,因为它们对不锈钢的性能与组织同样也发生影响。
硅是形成铁素体的元素,在一般不锈钢中为常存杂质元素。
Ⅳ 钢材中的C、S、Si、Mn、P元素对钢材都有什么影响,作用分别是什么
钢材的质量及性能是根据需要而确定的,不同的需要,要有不同的元素含量.
(1)碳;含碳量越高,刚的硬度就越高,但是它的可塑性和韧性就越差.
(2)硫;是钢中的有害杂物,含硫较高的钢在高温进行压力加工时,容易脆裂,通常叫作热脆性.
(3)磷;能使钢的可塑性及韧性明显下降,特别的在低温下更为严重,这种现象叫作冷脆性.在优质钢中,硫和磷要严格控制.但从另方面看,在低碳钢中含有较高的硫和磷,能使其切削易断,对改善钢的可切削性是有利的.
(4)锰;能提高钢的强度,能消弱和消除硫的不良影响,并能提高钢的淬透性,含锰量很高的高合金钢(高锰钢)具有良好的耐磨性和其它的物理性能.
(5)硅;它可以提高钢的硬度,但是可塑性和韧性下降,电工用的钢中含有一定量的硅,能改善软磁性能.
(6)钨;能提高钢的红硬性和热强性,并能提高钢的耐磨性.
(7)铬;能提高钢的淬透性和耐磨性,能改善钢的抗腐蚀能力和抗氧化作用.
(8)钒;能细化钢的晶粒组织,提高钢的强度,韧性和耐磨性.当它在高温熔入奥氏体时,可增加钢的淬透性;反之,当它在碳化物形态存在时,就会降低它的淬透性.
(9)钼;可明显的提高钢的淬透性和热强性,防止回火脆性,提高剩磁和娇顽力.
(10)钛;能细化钢的晶粒组织,从而提高钢的强度和韧性.在不锈钢中,钛能消除或减轻钢的晶间腐蚀现象.
(11)镍;能提高钢的强度和韧性,提高淬透性.含量高时,可显著改变钢和合金的一些物理性能,提高钢的抗腐蚀能力.
(12)硼;当钢中含有微量的(
0.001
-
0.005
%)硼时,钢的淬透性可以成倍的提高.
(13)铝;能细化钢的晶粒组织,阻抑低碳钢的时效.提高钢在低温下的韧性,还能提高钢的抗氧化性,提高钢的耐磨性和疲劳强度等.
(14)铜;它的突出作用是改善普通低合金钢的抗大气腐蚀性能,特别是和磷配合使用时更为明显。
Ⅳ Si硅 Cr铬 Mn锰 Ni镍 Mo钼 Sn锡 在铸铁或锻打件和不锈钢中起着什么样的作用!
1.锰:锰是有益元素。 ① 锰原子溶于α-Fe中形成置换固溶体。 ② 锰原子溶于渗碳体中形成合金渗碳体。 ③ 锰作为杂质时,一般Mn<0.8%。 锰:弱碳化物形成元素,溶于铁素体而形成合金铁素体。 2.硅 硅作为脱氧剂加入钢中。如: FeO+Si→Fe+SiO2 ① 硅溶于α-Fe中有一定强化作用 。 ② 作为杂质时,Si<0.5%。 硅、锰可显著提高铁素体的硬度和强度,但含量过小时,对 韧性影响不大。
铬、镍这两个元素含量适当时,可提高铁素体的硬度和强度,也可提高韧性。 合金结构钢中的铬、硅、锰、镍等应控制在一定含量范围内。 铬、钼、钨:中强碳化物形成元素,既能形成合金渗碳体,
又能形成特殊碳化物。如Cr7C3、 Cr27C6、MoC、WC等,它
们的熔点、硬度、耐磨性比渗碳体高。 ③ 铌、钒、钛:强碳化物形成元素,优先形成特殊碳化物,如
VC、NbC、TiC等,他们的熔点、硬度和耐磨性最高。
Ⅵ 耐磨钢板中的Si元素有什么用
耐磨钢板中的Si元素有什么用
⒈合金元素Si对耐磨钢板的显微组织及热处理的作用
⑴、作为钢中的合金元素,其含量一般不低于0.4%。以固溶体形态存在于铁素体或奥氏体中,缩小奥氏体相区;
⑵、提高退火、正火和淬火温度,在亚共析钢中提高淬透性;
⑶、硅不形成碳化物,有强烈的促进碳的石墨化的作用,在硅含量较高的中碳和高碳钢中,如不含有强碳化物形成元素,易在一定温度条件下发生石墨化;
⑷、在渗碳钢中,硅减小渗碳层厚度和碳的浓度;
⑸、硅对钢水有良好脱氧作用。
⒉合金元素Si对耐磨钢的力学性能的作用
⑴、提高铁素体和奥氏体的硬度和强度,其作用较Mn、Ni、Cr、W、Mo、V等更强;显著提高钢的弹性极限、屈服强度和屈强比(δs/δb),并提高疲劳强度和疲劳比(δ-1/δb);
⑵、硅含量超过3%时显著降低钢的塑性和韧性;硅提高塑6脆转变温度;
⑶、硅易使钢中形成带状组织,使横向性能低于纵向性能;
⑷、改善钢的耐磨性能。
⒊合金元素Si对耐磨钢的物理、化学及工艺性能的作用
⑴、降低钢的密度、热导率、电导率和电阻温度系数;
⑵、硅钢片的涡流损耗量显著低于纯铁,矫顽力、磁阻和磁滞损耗较低,磁导率和磁感强度较高。但在强磁场中,硅降低磁感强度;
⑶、提高高温时钢的抗氧化性能,但硅含量高时,表面脱碳加剧;
⑷、硅含量超过2.5%的钢,其变形加工较为困难;
⑸、硅降低钢的可焊性。
⒋合金元素Si在耐磨钢中的应用
⑴、在普通低合金钢中提高强度,改善局部腐蚀抗力,在调质钢中提高淬透性和抗回火性,是多元合金结构钢中的主要合金组元之一;
⑵、硅含量为0.5%~2.8%的SiMn或SiMnB钢(碳含量0.5%~0.7%)广泛用于高载荷弹簧材料,同时加入W、V、Mo、Nb、Cr等强碳化物形成元素;
⑶、硅钢片为含硅1.0%~4.5%的低碳和超低碳钢,用于电机和变压器;
⑷、在不锈钢和耐蚀钢中,与Mo、W、Cr、Al、Ti、N等配合,提高抗蚀和抗高温氧化能力;
⑸、硅含量较高的石墨钢用于冷作模具材料。
Ⅶ C Si S P Mn Ni Cr 等元素在不锈钢中的作用
Mo可以增加不锈钢抄的抗点袭蚀能力,改善耐缝隙腐蚀能力
降低C含量或者增加Ti、Nb可以改善不锈钢的晶体间抗析出腐蚀倾向,增强不锈钢的稳定性
加Ni、Cr可以改善不锈钢的高温抗氧化能力,强度
加Ni可以改善不锈钢的抗应力耐腐蚀性
加S或Se可以改善切削性、 构建表面精度
锰Mn: 提高强度、可取代Ni的添加(Mn:Ni = 4:1,可降低成本)、沃斯田铁相安定元素,但对炼制的过程来说,添加过多的Mn会严重侵蚀炉壁。
C:含量饱和可以增强材料的强度和硬度,但塑性降低、脆性增大
N增强常温及高温的强度(与C同),但几乎不影响耐蚀性。
Cu:增加非氧化性气氛的耐蚀性;3%以上的Cu有析出强化效果;降低不锈钢加工硬化效应,使之易冷作成形;但热加工性差、会发生热脆化。
硅Si:杂质成份,可减少高温时的锈皮产生、增加耐热性、高温强度佳、肥粒铁相的安定元素。
磷P: 杂质成份,一般在0.045%(0.04%)以下。
硫S: 杂质成份,一般在0.03%以下,但增加S可改善材料的切削性
Ⅷ Si元素在钢中的作用有哪些
Si缩小γ相区,形成γ相圈;在α铁以及γ铁中的最大溶解度分别为18.5%和2.15%,不形成碳化物。
为常用脱氧剂,对铁素体的固溶强化作用仅次于磷,提高钢的电阻率,降低磁滞损耗,对磁导率也有所改善,为硅钢片的主要合金化元素。提高钢的淬透性和抗回火性,对钢的综合力学性能,特别是弹性极限有利。还可以增强钢在自然条件下的耐腐蚀性。为弹簧钢和低合金高强度钢中常用的合金元素,含量较高时,对钢的焊接性不利,因焊接时飞溅严重,有损焊缝质量,并易导致冷脆,对中高碳钢回火时易产生石墨化。
Ⅸ 不锈钢中Si、Mn、Nb、Ti、Mo、Cu、N、C各代表什么元素呢
不锈钢中Si、Mn、Nb、Ti、Mo、Cu、N、C元素各代表:硅、锰、铌、钛、钼、铜、氮、碳版。
不锈钢是权不锈耐酸钢的简称,耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢;而将耐化学腐蚀介质(酸、碱、盐等化学浸蚀)腐蚀的钢种称为耐酸钢。
主要特性
焊接性
产品用途的不同对焊接性能的要求也各不相同。一类餐具对焊接性能一般不做要求,甚至包括部分锅类企业。但是绝大多数产品都需要原料焊接性能好,像二类餐具、保温杯、钢管、热水器、饮水机等。
耐腐蚀性
绝大多数不锈钢制品要求耐腐蚀性能好,像一、二类餐具、厨具、热水器、饮水机等,有些国外商人对产品还做耐腐蚀性能试验:用NACL水溶液加温到沸腾,一段时间后倒掉溶液,洗净烘干,称重量损失,来确定受腐蚀程度(注意:产品抛光时,因砂布或砂纸中含有Fe的成分,会导致测试时表面出现锈斑)
抛光性能
当今社会不锈钢制品在生产时一般都经过抛光这一工序,只有少数制品如热水器、饮水机内胆等不需要抛光。因此这就要求原料的抛光性能很好。
Ⅹ 硅在不锈钢焊丝中的作用
楼主:
你好!
硅(Si)在不锈钢焊丝中的主要作用有:起固溶强化作用,提高电阻率(对热丝焊接时的焊接熔敷效率有益),降低磁滞损耗,改善磁导率,提高淬透性、抗回火脆性,对改善综合力学性能、提高弹性极限、增加自然条件下的耐蚀性有利,含量较高时,降低可焊性,且易导致冷脆。
同时一定含量的硅还可以增加熔敷金属的流动性及焊丝的抗锈蚀性。
凡事都是有利有弊,就以目前我们某三代核电建造而言,其核一级设备反应器主管道采用的焊丝原定的是316LSi,目前焊丝都已经买好了,却在工艺评定时,被告知不予采用,而更换成316L或316LN,期间种种理由,不同专家有不同的见解。毕竟核电无小事,对于含Si焊丝的使用,目前很普遍,但在核一级的重要物项中,我们对其没有决定权。
望对你有所帮助,谢谢!