Thép không gỉ chịu nhiệt Austenitic

Tấm thép không gỉ 309 và 310 là thép austenit chịu nhiệt đặc trưng bởi hàm lượng Cr và Ni cao. 309S và 310S lần lượt là phiên bản carbon thấp. Trong môi trường oxy hóa, cả hai đều có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và độ bền nhiệt độ cao. Ở nhiệt độ phòng, cấu trúc vi mô ma trận của thép không gỉ austenit 310 là γ nguyên chất. 310 còn được gọi là “thép không gỉ 2520” vì nó chứa lần lượt 25% crom và 20% niken. 310S và 309S không dễ bị oxy hóa ở nhiệt độ cao và thường được sử dụng ở cấp độ chịu nhiệt độ cao. Kết quả thí nghiệm cho thấy tốc độ oxy hóa của 310 chậm khi nhiệt độ dưới 1000oC. Khi nhiệt độ tiếp tục tăng lên 1200oC, mức độ oxy hóa của 310 tăng nhanh. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng trong việc vận chuyển và lưu trữ các axit mạnh như axit nitric với nồng độ 65% ~ 85%.

 

Vật liệu thay thế theo tiêu chuẩn khác:

JIS G4303 SUS 309S, SUS 310S

EN 10088-1 X12CrNi23-13/ 1.4833, X15CrNiSi25-21/1.4841, X8CrNi25-21/ 1.4845

 

Thành phần hóa học

ASTM 309 309S 310 310S
C .20,20 .00,08 .250,25 .00,08
1,00 1,00 1,50 1,50
Mn 2,00 2,00 2,00 2,00
P .0.045 .0.045 .0.045 .0.045
S .030,030 .030,030 .030,030 .030,030
Cr 22.00~24.00 22.00~24.00 24.00~26.00 24.00~26.00
Ni 12.00~15.00 12.00~15.00 19.00~22.00 19.00~22.00

Trong điều kiện nhiệt độ cao, thép không gỉ chịu nhiệt 310 có thể giữ cho hiệu suất ổn định, không dễ bị ăn mòn và oxy hóa bởi bên ngoài. Điều này chủ yếu là do hàm lượng Cr cao trong bản thân inox 310, kim loại Cr có thể kết hợp với oxy tạo thành màng oxit Cr2O3 liên tục bao phủ bề mặt thép 310 cho đến khi đóng gói hết, tương đương với thép 310 khoác lên “quần áo bảo hộ”. ”, có thể ngăn cản kim loại 310 bên trong tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đây là lý do chính khiến thép 310 có khả năng chống oxy hóa tốt ở nhiệt độ cao.

Đối với thép không gỉ chịu nhiệt, nguyên tố crom (Cr) ổn định ở nhiệt độ cao, không xảy ra hiện tượng oxy hóa và bong tróc. Nhưng hàm lượng Cr không được quá cao, nếu không độ bền của thép không gỉ cũng sẽ giảm vì Cr có thể thúc đẩy sự xuất hiện thành phần α và ức chế γ, quá nhiều α dễ dẫn đến hình thành pha giòn. Do đó, trong thép không gỉ austenit, chúng tôi hy vọng hàm lượng Cr vẫn ở mức vừa phải, điều này không chỉ có thể đảm bảo tính năng của vật liệu về mọi mặt mà còn ngăn chặn sự xuất hiện của một số pha giòn.

Niken là nguyên tố rất quan trọng trong thép không gỉ austenit chịu nhiệt và đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự hình thành γ. Sự gia tăng hàm lượng Ni có thể làm cho nhiệt độ chuyển tiếp từ pha γ sang pha α trở nên rất thấp, điều này có thể nâng cao tính ổn định của ma trận austenite. Ngoài ra, hàm lượng Ni thích hợp rõ ràng có thể cải thiện tính chất cơ học tổng thể và tính chất hàn tốt của thép không gỉ.