{"id":2187,"date":"2021-07-20T14:22:17","date_gmt":"2021-07-20T14:22:17","guid":{"rendered":"https:\/\/wldstainless.com\/?p=2187"},"modified":"2021-07-20T14:22:17","modified_gmt":"2021-07-20T14:22:17","slug":"austenitic-heat-resistant-stainless-steel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wldstainless.com\/de\/austenitic-heat-resistant-stainless-steel\/","title":{"rendered":"Austenitischer hitzebest\u00e4ndiger Edelstahl"},"content":{"rendered":"<p>Die Edelstahlbleche 309 und 310 sind hitzebest\u00e4ndige austenitische St\u00e4hle mit hohem Cr- und Ni-Gehalt. 309S und 310S sind jeweils deren kohlenstoffarme Versionen. In oxidierenden Medien weisen beide eine ausgezeichnete Korrosionsbest\u00e4ndigkeit und Hochtemperaturfestigkeit auf. Bei Raumtemperatur ist die Matrixmikrostruktur des austenitischen Edelstahls 310 reines \u03b3. 310 ist auch als \u201eEdelstahl 2520\u201c bekannt, da er 25% Chrom bzw. 20% Nickel enth\u00e4lt. 310S und 309S oxidieren bei hohen Temperaturen nicht so leicht und sind h\u00e4ufig verwendete hochtemperaturbest\u00e4ndige G\u00fcten. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass die Oxidationsrate von 310 langsam ist, wenn die Temperatur unter 1000 \u00b0C liegt. Wenn die Temperatur weiter auf 1200 \u00b0C steigt, beschleunigt sich der Oxidationsgrad von 310 schnell. Dar\u00fcber hinaus werden sie auch beim Transport und der Lagerung starker S\u00e4uren wie beispielsweise Salpeters\u00e4ure mit einer Konzentration von 65% ~ 85% verwendet.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Alternative Werkstoffe in anderen Normen:<\/p>\n<p>JIS G4303 SUS 309S, SUS 310S<\/p>\n<p>EN 10088-1 X12CrNi23-13\/ 1.4833, X15CrNiSi25-21\/1.4841, X8CrNi25-21\/ 1.4845<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Chemische Zusammensetzung<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>ASTM<\/td>\n<td>309<\/td>\n<td>309S<\/td>\n<td>310<\/td>\n<td>310S<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>C<\/td>\n<td>\u22640,20<\/td>\n<td>\u22640,08<\/td>\n<td>\u22640,25<\/td>\n<td>\u22640,08<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Si<\/td>\n<td>\u22641,00<\/td>\n<td>\u22641,00<\/td>\n<td>\u22641,50<\/td>\n<td>\u22641,50<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Mn<\/td>\n<td>\u22642,00<\/td>\n<td>\u22642,00<\/td>\n<td>\u22642,00<\/td>\n<td>\u22642,00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>P<\/td>\n<td>\u22640,045<\/td>\n<td>\u22640,045<\/td>\n<td>\u22640,045<\/td>\n<td>\u22640,045<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>S<\/td>\n<td>\u22640,030<\/td>\n<td>\u22640,030<\/td>\n<td>\u22640,030<\/td>\n<td>\u22640,030<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Cr<\/td>\n<td>22.00~24.00<\/td>\n<td>22.00~24.00<\/td>\n<td>24.00~26.00<\/td>\n<td>24.00~26.00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ni<\/td>\n<td>12.00~15.00<\/td>\n<td>12.00~15.00<\/td>\n<td>19.00~22.00<\/td>\n<td>19.00~22.00<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Unter Hochtemperaturbedingungen beh\u00e4lt hitzebest\u00e4ndiger Edelstahl 310 seine Leistung stabil und korrodiert und oxidiert nicht so leicht von au\u00dfen. Dies liegt haupts\u00e4chlich am hohen Cr-Gehalt im Edelstahl 310 selbst. Metallisches Cr kann sich mit Sauerstoff verbinden und einen Cr2O3-Oxidfilm bilden, der die Oberfl\u00e4che des Edelstahls 310 bis zur gesamten Verpackung dauerhaft bedeckt, was dem Tragen einer \u201eSchutzkleidung\u201c f\u00fcr Edelstahl 310 entspricht, die den Kontakt des inneren Edelstahls 310 mit der Au\u00dfenwelt verhindern kann. Dies ist der Hauptgrund, warum Edelstahl 310 bei hohen Temperaturen eine gute Oxidationsbest\u00e4ndigkeit aufweisen kann.<\/p>\n<p>Bei hitzebest\u00e4ndigem Edelstahl ist das Chromelement (Cr) bei hohen Temperaturen stabil, oxidiert nicht und f\u00e4llt nicht ab. Der Cr-Gehalt darf jedoch nicht zu hoch sein, da sonst auch die Z\u00e4higkeit des Edelstahls abnimmt, da Cr die Entstehung der \u03b1-Zusammensetzung f\u00f6rdern und \u03b3 hemmen kann. Zu viel \u03b1 f\u00fchrt leicht zur Bildung einer spr\u00f6den Phase. Daher hoffen wir, dass der Cr-Gehalt bei austenitischem Edelstahl moderat bleibt, was nicht nur die Leistung des Materials in allen Aspekten sicherstellen, sondern auch die Entstehung einiger spr\u00f6der Phasen verhindern kann.<\/p>\n<p>Nickel ist ein sehr wichtiges Element in hitzebest\u00e4ndigem austenitischem Edelstahl und spielt eine aktive Rolle bei der F\u00f6rderung der \u03b3-Bildung. Eine Erh\u00f6hung des Ni-Gehalts kann die \u00dcbergangstemperatur von der \u03b3- zur \u03b1-Phase sehr niedrig machen, was die Stabilit\u00e4t der Austenitmatrix verbessern kann. Dar\u00fcber hinaus kann ein geeigneter Ni-Gehalt die mechanischen Gesamteigenschaften und die guten Schwei\u00dfeigenschaften von Edelstahl deutlich verbessern.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Edelstahlbleche 309 und 310 sind hitzebest\u00e4ndige austenitische St\u00e4hle mit hohem Cr- und Ni-Gehalt. 309S und 310S sind jeweils ihre kohlenstoffarmen Versionen. 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