Výhody nerezové oceli 904L
Super austenitická nerezová ocel 904L (UNS N08904, EN1.4539) je vysoce legovaná austenitická nerezová ocel s nízkým obsahem uhlíku, speciálně navržená pro drsné korozní podmínky. Má vysoký obsah chrómu a niklu, díky přídavku mědi má silnou odolnost proti kyselinám, zejména zředěné kyselině sírové, zvláště vysokou odolnost proti korozi chloridové mezery a praskání korozí pod napětím, není snadné objevit erozní skvrny a praskliny, odolnost proti důlkové korozi je nepatrná lepší než jiná ocel. Má dobrou obrobitelnost a svařitelnost, v mnoha průmyslových oblastech má širokou škálu aplikací: petrochemické nádoby a potrubí, jako jsou reaktory atd.; Jednotka odsíření spalin elektrárny; Úpravna mořské vody, tepelný výměník mořské vody; Zařízení pro papírenský průmysl, farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl a další obory.
Metalografická struktura
904L je zcela austenitický. Ve srovnání s austenitickými nerezovými oceli s vysokým obsahem molybdenu je 904L necitlivý na srážení feritu a fáze α.
Svařovací výkon
Stejně jako u běžné nerezové oceli lze 904 L svařovat různými způsoby. Nejčastěji používané metody svařování jsou ruční obloukové svařování nebo svařování v ochranné atmosféře inertního plynu. Elektroda nebo drátový kov je založen na složení základního kovu a má vyšší čistotu. Obsah molybdenu je vyšší než u obecného kovu. Před svařováním se obecně nevyžaduje předehřev, s výjimkou chladného venkovního prostředí, aby se zabránilo kondenzaci vodní páry, lze spojovou část nebo přilehlou oblast rovnoměrně zahřát. Pamatujte, že místní teplota by neměla překročit 100 ℃, aby nedocházelo k hromadění uhlíku a mezikrystalové korozi. Pro svařování by měla být použita malá energie vedení, kontinuita a vysoká rychlost svařování. Obecně se po svařování nevyžaduje tepelné zpracování. Pokud je potřeba tepelné zpracování, musí se zahřát na 1100 ~ 1150 ℃ a poté rychle ochlazovat. Vhodné svařovací materiály: elektroda (E385-16/17), svařovací drát (ER385).
Výkon obrábění
Vlastnosti obrábění 904 l jsou podobné jako u jiných austenitických korozivzdorných ocelí a během obrábění existuje tendence k lepivosti frézy a mechanickému zpevnění. Musí být použity kladné přední úhlové řezné nástroje z tvrdokovu s vulkanizací a chlorovaným olejem jako řezným chladivem. Předpokladem by mělo být zařízení a proces ke snížení mechanického zpevnění. V procesu řezání je třeba se vyvarovat pomalé řezné rychlosti a posuvu.
Odolnost proti korozi nerezové oceli 904L
904L má dobrou schopnost přeměny aktivace-pasivace, má vynikající odolnost proti korozi, odolnost proti důlkové korozi, dobrou odolnost proti korozi trhlin a odolnost proti korozi namáháním v neoxidační kyselině, jako je kyselina sírová, kyselina octová, kyselina mravenčí, kyselina fosforečná, má dobrou odolnost proti korozi, v neutrálním médiu obsahujícím chloridové ionty. Je vhodný pro všechny koncentrace kyseliny sírové pod 70 ℃ a má dobrou odolnost proti korozi vůči kyselině octové a směsi kyseliny mravenčí a kyseliny octové při jakékoli koncentraci a jakékoli teplotě za normálního tlaku.
Díky nízkému obsahu uhlíku (max. 0,020%) 904L nedochází za normálních podmínek tepelného zpracování a svařování k žádnému vysrážení karbidu. To eliminuje možnost mezikrystalové koroze, která se běžně vyskytuje po tepelném zpracování a svařování. Vysoký obsah Cr-Ni-Mo a přídavek mědi činí 904L pasivovaným i v redukčních prostředích, jako je kyselina sírová a kyselina mravenčí. Díky vysokému obsahu niklu má v aktivním stavu nízkou rychlost koroze. V koncentračním rozsahu 0~98% čisté kyseliny sírové lze 904L použít při teplotě do 40℃. V koncentračním rozsahu 0~85% čisté kyseliny fosforečné má stále dobrou odolnost proti korozi.
904L SS je lepší než běžná nerezová ocel v odolnosti vůči všem fosfátům. Ve vysoce oxidující kyselině dusičné má 904L špatnou odolnost proti korozi ve srovnání s legovanou ocelí bez molybdenu. V kyselině chlorovodíkové je použití 904L omezeno na nižší koncentraci 1-2%, kde je její odolnost proti korozi lepší než u běžné nerezové oceli. Ocel 904L má silnou odolnost proti štěrbinové korozi v roztocích chloridů, koncentrovaných roztocích hydroxidů a v prostředích bohatých na sirovodík, díky vysokému obsahu niklu, který snižuje rychlost koroze v důlcích a štěrbinách. Běžné austenitické nerezové oceli mohou být citlivé na korozi pod napětím při teplotách nad 60 °C v prostředí bohatém na chloridy. Tuto citlivost lze snížit zvýšením obsahu niklu v nerezové oceli.






Potravinářský průmysl obvykle využívá studniční vodu. Obsah železa ve studniční vodě je poměrně vysoký, což může aktivovat bakterie příbuzné železu a způsobit silnou korozi. Jednou z běžně používaných metod úpravy vody je odstranění železa ze studniční vody, aby jídlo lépe chutnalo a aby se zabránilo korozi obalů a zpracovatelských zařízení po čištění a oplachování. Povrchová a studniční voda také obsahuje řadu typů mikroorganismů, které jsou aktivní v aerobních i anaerobních podmínkách. Aerobní bakterie příbuzné železu oxidují ionty železa, zatímco anaerobní bakterie příbuzné železu ionty železa redukují. Tyto dvě reakce jsou nakonec klasifikovány jako mikrobiální koroze (MIC). Jiné mikroorganismy mohou být také aktivní ve vodě, jako jsou bakterie redukující kyselinu sírovou, bakterie produkující kyselinu. Ve stejném biofilmu mohou být aktivní aerobní bakterie a (níže) anaerobní bakterie.