00Cr25Ni2Mo3Mn10N高氮超级双相不锈钢的组织和性能
高锰氮双相不锈钢25Cr-2Ni-10Mn-xW-N的组织和性能研究
双相 不锈 钢综 合 了铁素体 不锈 钢 和奥 氏体不 锈 钢 的优点 , 有 良好 的耐蚀 性能 , 由于高 合金 拥 但 含量使其 生 产成 本 一 直 居 高 不 下 。近 年来 , 源 资 节 约型 双相 不锈 钢 受 到 研究 者 的青 睐 , 了以锰 除 和氮代 替贵 金属 镍 外 , 以钨 代 钼 的工 作 也 开 展 起 来 。钨 和钼 都是 铁 素 体 形成 元 素 , 可 以有 效 提 钨 高双相 不锈 钢 的 耐缝 隙腐 蚀 性 能 , 一般 认 为钨 的 有效作 用 同钼 相 仿 , 同样 以 WO 一的形 式 溶 解 于
b t d i g h e fc o W c n e t n h mir sr eu e, me h n c l o ete a d o r so y su y n t e fe t f o tn o t e e o tu t r c a ia pr p ri s n c ro in p o e te .Th e u t h we h tt e e lo s h d a baa c d frie a se ie mir sr e u e,a d r p ris e r s lss o d t a h s al y a l n e e rt - u tn t co tu t r n
第3 4卷第 2期 上海金属
Vo . 4。No 2 13 .
8
21 0 2年 3月
S HANGHAIMETAL S
Ma c rh,2 1 02
高锰 氮双 相 不锈 钢 2 C.N 一 M —W— 5 r i 0 nx N的 组 织和 性能 研 究 2 1
龙 门 李 钧 肖学 山
出增 加 , 素体 体积 分数 增 大 , 点蚀 性 增 强 , 服 强度 上 升 , 裂延 伸 率 和 冲击 韧性 降低 。此 铁 耐 屈 断
(完整版)双相不锈钢焊接知识
1双相不锈钢的成分、组织和性能
1.1 主要成分:Cr、Ni、Mo、N。 其中, Cr、Mo—铁素体形成元素
Ni、N —奥氏体形成元素 N—主要固溶强化元素 Cr、Mo、N—提高耐氯化物点蚀性能 耐点蚀当量:PREN=ω(Cr)+3.3 ω(Mo)+ 16 ω(N)
正常含Mo双相不锈钢: PREN=30~36 超级双相不锈钢: PREN>40
焊缝室温组织预测: ⑴ Schaeffler图:
铁素体含量的精度±4% ⑵ DeLong图:
铁素体含量的精度±2% ⑶ WRC1992组织图
—美国焊接研究委员会 推荐
Creq=Cr%+Mo%+1.5×Si%+0.5×Nb% Nieq=Ni%+30×C%+30×N%+0. 5×Mn%
舍夫勒组织图
Creq=Cr%+Mo%+1.5×Si%+0.5×Nb% Nieq=Ni%+30×C%+30×N%+0. 5×Mn%
根据成分和PREN值分类:
⑴ 低 合 金 型 , 23%Cr 无 Mo 双 相 不 锈 钢 : Cr:23% Ni:4%
N:0.1-0.2%
PREN=24~25
⑵ 中 合 金 型 , 22%Cr 标 准 双 相 不 锈 钢 : Cr:22% Ni:5-5.5%
Mo:3% N:0.14-0.17%
PREN=30~36
冷却到1300℃:α→γ 在固态下γ在α晶粒边界形核和生长。
冷却到室温:α+γ
其中,γ相的形态和数量:①化学成分 ②冷却速度
基于TTT图:冷却速度增加→γ相含量减少。
织形态。
双相不锈钢详解
双相不锈钢详解双相不锈钢(Duplex Stainless Steel,简称DSS),指铁素体与奥氏体各约占50%,一般较少相的含量最少也需要达到30%的不锈钢。
在含C较低的情况下,Cr含量在18%~28%,Ni含量在3%~10%。
有些钢还含有Mo、Cu、Nb、Ti、N等合金元素。
该类钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点,与铁素体相比,塑性、韧性更高,无室温脆性,耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高,同时还保持有铁素体不锈钢的475℃脆性以及导热系数高,具有超塑性等特点。
与奥氏体不锈钢相比,强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。
双相不锈钢具有优良的耐孔蚀性能,也是一种节镍不锈钢。
结构与类型双相不锈钢由于具有奥氏体+铁素体双相组织,且两个相组织的含量基本相当,故兼有奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢的特点。
屈服强度可达400Mpa ~ 550MPa,是普通奥氏体不锈钢的2倍。
与铁素体不锈钢相比,双相不锈钢的韧性高,脆性转变温度低,耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高;同时又保留了铁素体不锈钢的一些特点,如475℃脆性、热导率高、线膨胀系数小,具有超塑性及磁性等。
与奥氏体不锈钢相比,双相不锈钢的强度高,特别是屈服强度显著提高,且耐孔蚀性、耐应力腐蚀、耐腐蚀疲劳等性能也有明显的改善。
双相不锈钢按其化学成分分类,可分为Cr18型、Cr23(不含Mo)型、Cr22型和Cr25型四类。
对于Cr25型双相不锈钢又可分为普通型和超级双相不锈钢,其中应用较多的是Cr22型和Cr25型。
我国采用的双相不锈钢以瑞典产居多,具体牌号有:3RE60(Cr18型),SAF2304 (Cr23型),SAF2205 (Cr22型),SAF2507(Cr25型)。
双相不锈钢分类第一类属低合金型,代表牌号UNS S32304(23Cr-4Ni-0.1N),钢中不含钼,PREN值为24-25,在耐应力腐蚀方面可代替AISI304或316使用。
00Cr25Ni2Mo3Mn10N高氮超级双相不锈钢的组织和性能
b e e eo e e n d v l p d. i i h t e n to e o tntr a he 5% . Th e ut n ia e t tt e aly i d n wh c h irg n c n e e c s0. e r s l i d c t ha h lo sma e s
摘要: 一种新型 的资源节约型高氮超级双相不锈钢 0 C2 N2 3 1N开发 出来 , 0 r5 iMoMnO 氮质量分数达到 0 5 研究表 .%.
明, 经热锻 和 1 5 0o 0 C固溶处理后 , 基体组织 由铁素体 和奥 氏体组成 , 铁素 体质量分数 约为 4 % , 7 氮质 量分数 的增 加能 明显提高材料 的机 械性 能和腐 蚀性 能. 过对 比研 究表 明 ,o r5 iM0Mn0 通 0 c2 N2 3 1 N的综合性 能相 当于 或优 于
00cr22ni5mo3n材质标准
00cr22ni5mo3n材质标准00cr22ni5mo3n材质是一种高强度的不锈钢材料,广泛应用于化工、石油、食品、医药等领域。
本文将介绍00cr22ni5mo3n材质的标准要求及其特点。
一、00cr22ni5mo3n材质的标准要求00cr22ni5mo3n材质的标准主要包括化学成分、力学性能、物理性能、加工性能等要求。
1. 化学成分要求00cr22ni5mo3n材质的化学成分应符合标准规定,主要包括碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S)、铬(Cr)、镍(Ni)、钼(Mo)等元素的含量要求。
2. 力学性能要求00cr22ni5mo3n材质的力学性能包括抗拉强度、屈服强度、延伸率等指标。
具体要求需根据使用环境和工艺要求进行确定。
3. 物理性能要求00cr22ni5mo3n材质的物理性能包括密度、热扩散系数、热导率等指标。
这些指标直接影响材质在高温、低温和热循环等条件下的使用性能。
4. 加工性能要求00cr22ni5mo3n材质的加工性能直接关系到材料的加工工艺和成形性能。
要求考虑材质的可塑性、焊接性、切削性等指标。
二、00cr22ni5mo3n材质的特点00cr22ni5mo3n材质具有以下特点:1. 良好的耐蚀性00cr22ni5mo3n材质中含有较高比例的铬和镍元素,使其具有良好的耐腐蚀性能。
在酸性、碱性和氯化物等腐蚀介质中,其抗蚀性能出色。
00cr22ni5mo3n材质经过热处理后,具有较高的抗拉强度和屈服强度。
适用于承受高压力和重要载荷的工程结构。
3. 优异的高温性能00cr22ni5mo3n材质在高温环境下仍能保持良好的强度和耐蚀性,具有较好的耐高温氧化性能。
4. 良好的焊接性能00cr22ni5mo3n材质可通过各种常用的焊接方法进行连接,焊接接头强度高,焊缝质量良好。
5. 优秀的冷加工性能00cr22ni5mo3n材质具有良好的塑性,可以通过冷加工方式进行成型、拉丝等加工工艺。
第二代超级奥氏体不锈钢的化学成分及相关技术参数
第二代超级奥氏体不锈钢是一种新型的不锈钢材料,具有优异的耐腐蚀性能和高强度,被广泛应用于船舶建造、化工设备、海洋工程等领域。
其化学成分及相关技术参数对其性能具有重要影响,以下将对其进行详细介绍:一、化学成分1.主要元素:第二代超级奥氏体不锈钢主要由铬(Cr)、镍(Ni)、钼(Mo)、铜(Cu)、氮(N)等元素组成。
其中,铬是提高不锈钢耐蚀性的主要元素,而镍和钼能够提高其强度和耐腐蚀性能。
添加适量的铜和氮可以进一步提高其耐腐蚀性能。
2.微量元素:除了主要元素外,第二代超级奥氏体不锈钢中还包含少量的钛(Ti)、钒(V)、铌(Nb)等微量元素,这些元素能够进一步提高不锈钢的强度和耐腐蚀性。
二、相关技术参数1.抗拉强度:第二代超级奥氏体不锈钢的抗拉强度一般在800MPa以上,有些甚至可以达到1000MPa以上。
这种高强度使其在海洋工程等领域具有重要的应用前景。
2.屈服强度:与传统奥氏体不锈钢相比,第二代超级奥氏体不锈钢的屈服强度更高,一般在600MPa以上。
这种特性使其在承受高应力和外载荷时具有更好的性能。
3.延展性:尽管第二代超级奥氏体不锈钢的强度很高,但其延展性仍然保持在15以上,这意味着即使在承受大应力时,其仍然具有较好的塑性变形能力。
4.耐腐蚀性:由于其特殊的化学成分,第二代超级奥氏体不锈钢具有出色的耐腐蚀性能,在盐雾环境、酸碱介质和高温高压条件下仍能保持良好的表面状态。
5.焊接性能:第二代超级奥氏体不锈钢具有良好的焊接性能,可以采用多种焊接方法进行连接,焊后的接头强度和耐腐蚀性能可与母材相媲美。
6.热处理效果:第二代超级奥氏体不锈钢可以进行固溶处理和时效处理,通过合理的热处理工艺,可以进一步提高其强度和耐腐蚀性。
总结:第二代超级奥氏体不锈钢的化学成分和相关技术参数决定了其优异的性能,使其成为新一代不锈钢材料中的佼佼者。
随着科技的不断进步和工艺的不断完善,相信第二代超级奥氏体不锈钢在更多领域将得到广泛应用,并为相关行业带来更大的经济效益和社会效益。
尿素设备中的尿素级不锈钢材料
尿素设备中的尿素级不锈钢材料目前生产尿素的CO2气提法和NH3气提法采用的多是高合金奥氏体不锈钢,甚至钛材,国内已开始在大型尿素装置的甲铵泵泵体上采用高铬双相不锈钢以代替316L(尿素级)钢。
80年代以来,日本东洋工程公司开发的ACES法尿素新工艺中气提塔、甲铵冷凝器和高压分解塔三台高压设备都采用了DP-12(含有微量钨和铜的25Cr-7Ni-3Mo-N钢)和R-5(00Cr25Ni6.5Mo1.5N)双相不锈钢,前者用于制造气提管、冷凝管、分解管和输送管道等,后者则用于高压设备的壳体。
通用名 EN 10088-2/EN 10297-2W.Nr ASME SA-240/SA-213/SA-789/SA-790/SA-479UNS GB 4237-2007/ GB13296-2007STAMICARBON工程技术规范Snamprogetti 五环(原化四院)工程技术规范316L UG X2CrNiMo18-14-3(MOD.) 1.4435 316L(MOD.) S31603尿素级022Cr17Ni12Mo2STAC BC.01(spec. 18005)SPC.CR.VR.51030-A10S-9525-22-2 X1CrNiMoN25-22-2X2CrNiMoN25-22-2 1.44661.4465310MoLN(CODE CASE 2038)S31050(00Cr25Ni22Mo2) STAC BC.05 SPC.CR.VR.51014-A32S-95SAFUREX(SAF 2906) N/A S32906(CODE CASE 2295-2)S32906STAC BE.06DP-12(SUS329J4L) S3*******Cr25Ni7Mo3WCuNDP-28W CODE CASE 2496 S32808Ferralium 255 X2CrNiMoCuN25-6-3 1.4507 S3255003Cr25Ni5Mo3Cu2NHVD-1 X5CrNiMoCuN25-8 1.4592SAF 2205 X2CrNiMoN23-5-3 1.4462 S3*******Cr22Ni5Mo3N STAC BE.01NTK R-4(SUS329J1) 1.4460 S329000Cr26Ni5Mo2NTK R-5 25Cr-6Ni-1.6Mo-0.17N S3120000Cr25Ni6Mo2N尿素生产工艺 设备名称 目前使用的尿素级不锈钢 最新进展气提塔/分布器X2CrNiMoN25-22-2 SAFUREX甲铵冷凝器X2CrNiMoN25-22-2/X2CrNiMo18-14-3 (MOD.)SAFUREX高压管线X2CrNiMo18-14-3 (MOD.)/X2CrNiMoN25-22-2 SAFUREXCO2气提法(STAMICARBON)池式反应器/X2CrNiMoN25-22-2 SAFUREX冷凝器 甲铵冷凝器X2CrNiMoN25-22-2 喷嘴 X2CrNiMoN25-22-2 高压管线 X2CrNiMo18-14-3 (MOD.)NH3气提法(Snamprogetti)气提塔 Ti 合金(Ti-3) 双金属管:X2CrNiMoN25-22-2/Zr702气提塔 DP12/DP28W 甲铵冷凝器25Cr-22Ni-2Mo高压分解塔 DP12ACES(东洋)高压泵、阀NTK R-4(SUS329J1)尿素级不锈钢的要求1) 化学成分化学成分(%)材料CSiMnPSNiCr MoNCu PRENCPTX2CrNiMo18-14-3 (MOD.) ≤0.030≤1.00 ≤2.00 ≤0.040≤0.03013.0~15.017.0~18.5 2.20~3.00 0.14~0.22 ≥26<10℃X2CrNiMoN25-22-2 ≤0.020≤0.40≤0.020≤0.01521.0~23.024.5~25.5 1.9~2.3 0.10~0.16 ≥3445℃SAFUREX(SAF 2906) ≤0.030≤0.50 0.80~1.55.8~7.528.0~30.0 1.5~2.6 0.30~0.40 0.8≥4375℃DP-12(SUS329J4L)5.5~7.524.0~26.0 2.5~3.5 0.10~0.30 W:0.10~0.50 DP-28W ≤0.03 ≤0.05 ≤1.10 ≤0.030≤0.0307.0~8.2 27.0~27.9 0.8~1.20.30~0.40 W:2.10~2.50Ferralium 255≤0.04 ≤1.00 ≤1.50 ≤0.040≤0.030 5.5~6.5 24.0~27.0 3.00~3.90 0.15~0.25 ≥40 HVD-1 ≤0.08 8 26 32SAF 2205 ≤0.03≤2.04.5~6.521.0~23.02.5~3.50.08~0.20NTK R-4(SUS329J1)≤0.03 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.040≤0.030 4.00~6.0023.00~26.00 1.00~2.50 ≤0.15NTK R-525Cr-6.5Ni-3Mo-0.2N-Cu-W2)供货状态应为固溶状态;3)应为单相奥氏体组织,不应有连续网状碳化物或σ相,铁素体含量应≤0.5%(磁性法); 4) 材料供货状态的机械性能要求: 材料抗拉强度T.S.(MPa)屈服强度Y.S.0.2(MPa)延伸率(%)硬度 HBX2CrNiMo18-14-3 (MOD.) ≥485 ≥170 ≥35 X2CrNiMoN25-22-2 ≥580 ≥270 ≥25SAFUREX(SAF 2906) ≥800 ≥650 ≥25 ≤310 DP-12 ≥690 ≥450 ≥25DP-28W ≥800 ≥550 ≥15 Ferralium 255 ≥750 ≥550 ≥15 HVD-1 缺少参考资料SAF 2205 ≥620 ≥450 ≥25 ≤290 NTK R-4(SUS329J1)NTK R-5(SUS329J4L) ≥820 ≥620 ≥25机械性能应符合相应标准的要求。
固溶温度对超级双相不锈钢00Cr25Ni7M04N组织和性能的影响
,
Z egWej hn ni @,C e i: n uJ seg h nBn adL i hnI n a
( auyo t isadM tlrcl ni e n , umn nvrt o c neadTcnl y K n i 50 3 1Fcl f e a n e l g a E g er g K n i U i sy f i c eho g , umn 609 ; t Ma r l au i n i g e i S e n o g 2Cne I nadS e Ist e B i g10 8 ) et o t lnt t, ei 00 1 rr n e i u j n
双相 不 锈 钢 ( S ) 铁 、 、 的 合 金 , 室 DS 是 铬 镍 其
1 试 验材 料与 方 法
温组 织 由铁素 体 和奥 氏体 双相 组 成 n3。 中国 的 IJ
双相不锈钢还处于 国外第 2 的水平 , 中的含 代 钢 氮量在 02 %以下 , 含 氮 在 02 % 一03 % 的 .0 而 .5 .5
吴忠 忠 宋志 刚 郑 文杰 陈 斌 陆建 生 ’
( 1昆明理工大学材料 与冶金工程学 院, 昆明 609 ; 503 2钢铁研究总 院结 构材 料研究所 , 北京 10 8 ) 00 1 摘 要 试验 和测试 了 90~1 0 0 0℃固溶处理时双 相不锈 钢 0 C2 N7 oN的相组成 、 3 0 r iM 4 5 冲击能 A v K和硬
f h u l s ne sse l o hg e a 0 o t e d pe tl ls te h u d b ih r h n 1 4 ℃ a d i pi m lt n t ame t e e t r S10 0~ 11 0 x a s l e t 0 n t o t s mu s u o e t n mp r u ei 4 o i r t a 0 ℃. Ma e il n e S p rD pe til s t l 0 N 7 4 tra d x I u e u lx Sane S e C 0 iMo N,S lt n T e t n .d h s oui r a o me t —P a e,I a tE eg mp c n ry
双相不锈钢及镍合金资料整理
类别
标准
C
Cr
Ni Mo
N
Cu
Mn
P
S
高合金型 UNS S32550 0.05 25
6
3.0 0.18
1.8 /
/
/
1.1.2 显微组织
在正常的交货状态下(固溶处理),22Cr与25Cr双相不锈钢的显微组织具有
大约50%的铁素体(α)和大约50%的奥氏体(γ)双相组织,且不含二次析出
温度(℃)
20
100
200
7.8
7.8
7.8
200
194
186
-
13
13.5
14
16
17
450
500
530
800
850
900
300 7.8 180 14
18 560 1000
1.1.4 力学性能 成分和组织决定了双相不锈钢的性能,高Cr和高Mo使钢具有良好的耐点蚀
和均匀腐蚀能力,双相组织使钢具有良好的抗应力腐蚀开裂的能力和高的强度。 双相不锈钢非常成功的集合了铁素体和奥氏体不锈钢的优良性能。表1.6为22Cr 双相不锈钢的常规力学性能。就各个单相来说,铁素体可以提供机械强度和耐 应力腐蚀性能,而奥氏体可提供塑韧性并与铁素体结合形成一种细晶粒组织, 即既具有高的强度又具有良好的耐蚀性的微观组织。一般来讲,与奥氏体不锈 钢相比,双相不锈钢的强度高,而塑韧性较差;与铁素体不锈钢和马氏体不锈 钢相比,双相不锈钢的强度低,而塑韧性高。22Cr双相的不锈钢屈服强度约为 316L不锈钢屈服强度的两倍。
表1.2 22Cr双相不锈钢的化学成分(wt.%)
C
双相不锈钢性能及锻造
5
2020/4/24
基本用途
双相不锈钢由于其特殊的优点, 广泛应用于石油化工设备、海 水与废水处理设备、输油输气 管线、造纸机械等工业领域, 近年来也被研究用于桥梁承重 结构领域,具有很好发展前景。
A
6
发展概况
双相不锈钢从20世纪40年代在美国诞生以 来,已经发展到第三代。它的主要特点是 屈服强度可达400-550MPa,是普通不锈钢 的2倍,因此可以节约用材,降低设备制造 成本。在抗腐蚀方面,特别是介质[wiki]环 境[/wiki]比较恶劣(如海水,氯离子含量较 高)的条件下,双相不锈钢的抗点蚀、缝 隙腐蚀、应力腐蚀及腐蚀疲劳性能明显优 于普通的奥氏体不锈钢,可以与高合金奥 氏体不锈钢媲美。
双相不锈钢性 能及法兰锻造
山西管家营法兰锻造集团有限公司 QC攻关小组学习资料 双相不锈钢锻造工艺
1Aຫໍສະໝຸດ 22020/4/24
双相不锈钢定义
双相不锈钢(Duplex Stainless Steel,简称 DSS),指铁素体与奥氏体各约占50%,,一 般较少相的含量最少也需要达到3O%的不锈钢。
元素: 在含C较低的情况下,Cr含量在18%~28%,Ni
含量在3%~10%。有些钢还含有Mo、Cu、Nb、 Ti,N等合金元素。
A
3
2020/4/24
双相不锈钢合金元素
双相不锈钢的最主要合金元素是Cr、Ni、Mo和N。其中Cr、 Mo为增加铁素体含量,而Ni、N为奥氏体稳定元素。有些钢 种还有Mn、Cu、W等元素。Cr、Ni、Mo能改进抗腐蚀性。 在含氯化物的环境中其抗点蚀及裂缝腐蚀的性能特别好。
双相不锈钢法兰,顾名思议,是以双相不锈钢棒材 \钢 锭 或板材之类的为原材料而生产出来的法兰,简称双 相钢法兰。
00Cr25Ni2Mo3Mn10N高氮超级双相不锈钢的组织和性能
第14卷第5期2008年10月上海大学学报(自然科学版)JOURNAL OF SHANGHA IUN I V ERSI TY (NAT URAL SC I E NCE )Vol .14No .5Oct .2008收稿日期:2008205205 基金项目:上海市科委科技攻关资助项目(065211026)通信作者:肖学山(1968~),男,教授,博士生导师,博士,研究方向为新型特钢和亚稳材料.E 2mail:xsxiao@mail .shu .edu .cn 文章编号:100722861(2008)052047220300Cr25N i 2M o3M n10N 高氮超级双相不锈钢的组织和性能肖学山1, 李 钧1, 江来珠2, 赵钧良2(1.上海大学材料研究所,上海200072;2.宝山钢铁股份有限公司,上海201900)摘要:一种新型的资源节约型高氮超级双相不锈钢00Cr25N i2Mo3M n10N 开发出来,氮质量分数达到0.5%.研究表明,经热锻和1050℃固溶处理后,基体组织由铁素体和奥氏体组成,铁素体质量分数约为47%,氮质量分数的增加能明显提高材料的机械性能和腐蚀性能.通过对比研究表明,00Cr25N i2Mo3Mn10N 的综合性能相当于或优于00Cr25N i7Mo4N 超级双相不锈钢.关键词:高氮;超级双相不锈钢;铁素体;奥氏体;机械性能;腐蚀性能中图分类号:TG 142.1 文献标志码:AStructure and Properti es of 00Cr25N i 2M o3M n10N H i gh N itrogenSuper D uplex Sta i n less SteelX I A O Xue 2shan 1, L I Jun 1, J I A NG Lai 2zhu 2, Z HAO Jun 2liang2(1.I nstitute ofM aterials,Shanghai University,Shanghai 200072,China;2.Baoshan Ir on &Steel Co .,L td .,Shanghai 201900,China )Abstract:A ne w res ource 2saving high nitr ogen super dup lex stainless steel 00Cr25N i2Mo3Mn10N has been devel oped,in which the nitr ogen content reaches 0.5%.The results indicate that the all oy is made up of ferrite and austenite after hot f orge and 1050℃s olid s oluti on treat m ent,and the ferrite content is about 47%.Mechanical and corr osi on p r operty are noticeably enhanced with the increase of nitr ogen .The comp rehensive perf or mance of 00Cr25N i2Mo3Mn10N all oy is as good as that of 00Cr25N i7Mo4N super dup lex stainless steel,and even better .Key words:high nitr ogen;super dup lex stainless steel;ferrite;austenite;mechanical p r operty;corr osi on p r operty 奥氏体+铁素体双相不锈钢中由于奥氏体和铁素体两相组织的存在,使其兼有奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢的优点.它将奥氏体不锈钢所具有的优良韧性和焊接性,与铁素体不锈钢所具有的较高强度和耐氯化物应力腐蚀等性能结合在一起[123].双相不锈钢焊接问题的解决,更加促进了双相不锈钢作为结构材料的发展,使得双相不锈钢广泛地应用于各个工业部门,如纸浆和造纸工业、化学加工工业、食品和饮料工业、运输业、海洋油气工业以及建筑行业[4]等.高氮低镍不锈钢不仅具有良好的强度、延展性及耐腐蚀性能,且还可以降低晶界的腐蚀敏感性;同时,以低成本的氮代替昂贵的镍可以降低生产成本[5].目前,由于原材料价格居高不下,因此开发价格相对低廉的高性能新型钢铁材料就成了当前的研究热点.00Cr25N i2Mo3Mn10N就是在这样的背景下研发出来的一种新型的资源节约型超级双相不锈钢,本工作就其组织和性能进行了研究.1 实验材料与方法 用真空感应炉炼出来的铸锭,成分如表1所示,其铬当量(Creq)和镍当量(N ieq)在Schaeffler[6]图中处于奥氏体和铁素体双相区间.铸锭热锻成直径为30mm的棒.表1 实验材料的化学成分(质量分数)Table1 Chem i ca l co m positi on of steels%钢种C M n Si N i Cr Mo N S Fe 00Cr25N i2Mo3Mn10N0.039.390.412.0225.13.400.5070.009Bal.00Cr25N i7Mo4N0.031.010.596.9024.93.840.2760.008Bal. 本实验所用材料均在1050℃固溶处理,保温30m in水淬.用新三思公司生产的微机控制电子万能试验机C MT5305,测试材料的机械性能;用P AR273A电化学测试系统,测量阳极极化曲线,所用溶液为1mol/L的NaCl溶液,测试温度为25℃,扫描速度为0.5mV/s.试样置于溶液中约10m in 后,测定开路电位,扫描范围为-0.2~1.5V.2 实验结果与讨论图1为00Cr25N i2Mo3Mn10N和00Cr25N i7Mo4N 的X射线衍射图.从图中可以看出,两种合金基体中存在有铁素体和奥氏体两相.金相组织见图2,由定量金相系统测得00Cr25N i2Mo3Mn10N中铁素体质量分数约为47%,00Cr25N i7Mo4N中的铁素体质量分数约为48%.基体中铁素体(灰色)和奥氏体(白色)自由分布.通过能谱分析,Cr,Mo在铁素体中的质量分数要大于在奥氏体中,而Mn,N在奥氏体中的质量分数要大于铁素体中. 图3所示为两种合金的应力应变曲线.从图中可以看出,00Cr25N i2Mo3Mn10N的室温抗拉强度要明显高于00Cr25N i7Mo4N,而与其相对应的断裂延伸率则有一定程度的下降.分析认为,在00Cr25N i2Mo3Mn10N中,氮质量分数比较高,达到0.507%,且主要富集于奥氏体中,因此强化了奥氏体相,同时抑制了晶粒的长大,使材料的强度达到一个较高的水平.图4分别为00Cr25N i2Mo3Mn10N和00Cr25N i7Mo4N室温拉伸后的断口形貌,从图中的韧窝可以看出,断裂均为韧性断裂,并且韧窝较深,(a)00Cr25N i2Mo3Mn10N(b)00Cr25N i7Mo4N)图1 XR D曲线F i g.1 XR D pa ttern s数量较多,表现出较好的韧性. 1mol/L的NaCl溶液在25℃下的极化曲线如图5所示.从图中可以看出,00Cr25N i2Mo3Mn10N 的钝态电流密度要低于00Cr25N i7Mo4N,这说明在钝化状态下00Cr25N i2Mo3Mn10N的腐蚀率低于00Cr25N i7Mo4N.而其点蚀电位比00Cr25N i7Mo4N 高100mV左右,达到1000mV以上.实验后用放大镜观察试样表面,有点蚀坑出现.374 第5期肖学山,等:00Cr25N i2Mo3Mn10N高氮超级双相不锈钢的组织和性能 (a )00Cr25Ni2Mo3Mn10N(b )00Cr25N i7Mo4N图2 金相照片F i g .2 O pti ca l m icrographs图3 应力应变曲线F i g .3 Stress 2stra i n curves 氮能够显著影响铬、钼在两相间的分配,使铬、钼元素从铁素体相向奥氏体相转移,因而使奥氏体相的孔蚀电位提高,从而使钢的整体孔蚀电位提高.O s oz o wa [7]等指出,氮溶解在钢中后,和小孔或缝隙溶液中的H +形成NH +4,阻止小孔内pH 值的下降,促使小孔扩展前钝化,从而使孔蚀抗力得到改善.孔蚀抗力当量(PRE =w (Cr )+3.3×w (Mo )+16×w (N )[8])公式清楚地表述了氮在改善耐孔蚀性方面的重要作用.00Cr25N i2Mo3Mn10N 和00Cr25N i7Mo4N 的孔蚀指数(PRE )分别为43和42.(a )00Cr25N i2Mo3Mn10N(b )00Cr25N i7Mo4N图4 断口形貌F i g .4 Fracture surface m i crographs图5 1m ol/L NaC l 溶液在25℃时的阳极极化曲线F i g .5 Anod i c pol ar i za ti on curves i n 1m ol/L NaC l a t 25℃3 结 论 新开发的资源节约型高氮超级不锈钢00Cr25N i2Mo3Mn10N 具有铁素体和奥氏体双相组织,经热锻和1050℃固溶处理后,铁素体质量分数约为47%,其室温抗拉强度大于900MPa,断裂延伸率超过30%;由电化学测试方法测量了阳极极化曲线,其点蚀电位大于1000mV;它的综合性能相当于或优于00Cr25N i7Mo4N 超级双相不锈钢.(下转第480页)textiles:a novel UV2vis app r oach[J].Col or Technol,2005,121:2372244.[16] P ALOMBAR I R,RANCHE LLA M,ROL C,et al.Oxidative phot oelectr oche m ical technol ogy with Ti/Ti O2anodes[J].Sol Energ M ater Sol C,2002,71:3592368.[17] S AW YER C N,MCC ARTY P L,P ARKI N G F.Che m istry for envir on mental engineering and science[M].5th ed.Ne w York:M cGra w2H ill,2003.[18] L I U D,FESSE NCHE N R W,HUG G L,et al.Dyecapped se m iconduct or nanoclusters.Role of backelectr on transfer in the phot osensitizati on of Sn O2nanocrystallites with cresyl volet aggregates[J].J PhysChe m B,1997,101:258322585.[19] S UN X R,SHE N J N,A I K K,et al.Effects of app liedanodic potential bias on Ti/Ti O2electr ode uponphot ocatalytic degradati on of methylene blue[J].RareM etal Eng,2006,35:177021774.[20] SHE N J N,L IM C,L I U D.Effects of app lied bias anddopants on the phot ocatalytic degradati on of aqueous dyes oluti on by Ti O2/Ti electr ode[J].Mater Sci Foru m,2007,539:224022245.(编辑:刘志强)(上接第474页)参考文献:[1] P ARK Y H,LEE Z H.The effect of nitr ogen and heattreat m ent on the m icr ostructure and tensile p r operties of25Cr27N i21.5N23W2x N dup lex stainless steel castings[J].Materials Science and Engineering,2001,297A:78284.[2] FR∗CHARD S,MARTI N F,C L∗M E NT C.AF M andE BS D combined studies of p lastic def or mati on in a dup lexstainless steel[J].Materials Science and Engineering,2006,418A:3122319.[3] MAKI T,F URUHARA T,TS UZ AKI K.M icr ostructuredevel opment by ther momechanical p r ocessing in dup lexstainless steel[J].I SI J I nternati onal,2001,41(6):5712579.[4] 孙文山.双相不锈钢的进展及其在工业中的应用[J].兵器材料科学与工程,2001,24(4):49253.[5] 徐匡迪,高玉来,翟启杰.低镍不锈钢生产中的若干冶金学问题[J].钢铁,2004,39(7):126.[6] P I CKER I N G F B.Physical metallurgy and the design ofsteels[M].London:Ca mel ot Press L td,1978.[7] OS OZ OWA K,OK AT O N.Effect of all oying ele ments,es pecially nitr ogen,on the initiati on of p itting in stainlesssteel[C]//Passivity and Its B reakdo wn on Ir on andIr on2Based A ll oys,NACE,Houst on,Texas.1976:1352 139.[8] 吴玖.双相不锈钢[M].北京:冶金工业出版社,1999.(编辑:刘志强)。
00Cr22Ni5Mo3N双相不锈钢热加工性能的试验研究
不锈钢的高温抗拉强度明显比$&’%/()%$0)奥氏体 不锈钢的抗拉强度低,其高温抗拉强度约为奥氏体 不锈钢的*$1。 图2是$$&’..()3+,-( 双相不锈钢和 $&’%4() -! %$0)奥氏体不锈钢试样的断面收缩率与温度的关系 曲线。
图 % $$&’..()*+,-(双相不锈钢不同 温度的压缩应力#43;
!+>+B+ !+>+9+ +>+C!+>9+
&%! 力学性能及组织 试样毛坯经! +0+ "加热,保温K+ =/A后水淬固
溶处理,经机加工做成拉伸、冲击及5677867高温拉 伸和平面应变压缩试样,其常规力学性能列于表)。
表 ) ++,-))./0%1*. 双相不锈钢试样的力学性能
实验项目 拉伸、冲击 5677867 高温拉伸 平面应变压缩 !-+>9 @ %EG ’<’ ’+’ ’+’ != @ %EG DB+ D9’ DB+ "@2 BD BF BD #@2 D0 D0 D; "HI@J )+( )!0 )*+
图 7 两种钢试样断面收缩率与温度的关系 图 . $$&’..()*+,-(双相不锈钢峰值 变形抗力与温度的关系
!"# 高温拉伸试验 $$&’..()*+,-(双相不锈钢和$&’%/()%$0) 奥 氏体不锈钢试样在不同试验温度下的抗拉强度见图-。 对于$&’%/()%$0) 类奥氏体不锈钢,热加工生 产工艺已相当成熟,在相同试验条件下进行 $$&’..()*+,-(双相不锈钢和$&’%/()%$0)奥氏体 不锈钢的高温性能比较,可以增加对双相不锈钢热 加工性能的认识。从这两种钢的高温拉伸试验结果 看出,随温度的增高, $$&’..()*+,-( 双相不锈 钢的抗拉强度与平面压缩峰值变形抗力具有相同的 !! 变化趋势。同时可以看到, $$&’..()*+,-( 双相
双相不锈钢2205(00Cr22Ni5Mo3N,S31803)介绍
给水管材---薄壁不锈钢管双相不锈钢2205的用途:用于炼油, 化肥,造纸,石油,化工等耐海水耐高温浓硝酸等的热交换器和冷淋器及器件。
双相不锈钢的主要代表牌号DSS一般可分为四类:低合金型--代表牌号是UNS S32304(23Cr-4Ni-0.1N)PREN值24~25中合金型--代表牌号是UNS S31803(22Cr-5Ni-3Mo-0.15N),PREN 值32~33高合金型--标准牌号有UNS S32550(25Cr-6Ni-3Mo-2Cu-0.2N),PREN 值38~39超级双相不锈钢型--标准牌号有UNS S32750(25Cr-7Ni-3.7Mo-0.3N),PREN值>40(※ PREN 耐孔蚀指数PREN=Cr%+3.3×Mo%+16×N%)低合金型UNS S32304不含钼, 在耐应力腐蚀方面可代替AISI304或316使用.中合金型UNS S31803的耐蚀性能介于AISI 316L和6%Mo+N奥氏体不锈钢之间.高合金型,一般含25%Cr,还含有钼和氮,有的还含有铜和钨,这类钢的耐蚀性能高于22%Cr的双相不锈钢.超级双相不锈钢型,含高钼和氮,有的也含钨和铜, 可适用于苛刻的介质条件,具有良好的耐腐蚀与力学综合性能,可与超级奥氏体不锈钢相比美.代表牌号的主要化学成分━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━从表中可以看出: S 32205是由S31803派生出的钢种, 在ASTM A 240/240M-99a标准中是在1999年才纳标的,它的Cr、Mo和N元素的区间都比较窄,容易达到相的平衡(即两相约各占一半), 改善了钢的强度,耐腐蚀性和焊接性能,多用于性能要求较高和需要焊接的材料,如油气管线等.4. 双相不锈钢的发展动向值得关注的是低合金含锰双相不锈钢的开发. 近十年来有关国家如美国,南非等研究以锰代镍双相不锈钢的开发,但除铸件外,所开发的新钢种多具有介稳的奥氏体,藉冷变形后马氏体的转变提高强度,很难作焊接件使用,也很难适应某些环境,例如会产生应力腐蚀的环境,这样使用很局限.近年瑞典开发的低锰低镍双相不锈钢则比较成熟,目标明确,为了节镍以取代用途很广的304,甚至可能代替价格与304相当,目前使用并不广的2304双相不锈钢,具有实际推广的价值,值得注意.瑞典Avesta Polarit AB开发的LDX 2101 双相不锈钢(21.5%Cr, 5%Mn, 1.5%Ni, 0.22%N), 由于提高了钢中的氮,获得了稳定的奥氏体,相的平衡与组织稳定性都较好,对金属间相的析出不敏感,在析出最敏感的温度650℃,保温10h后的冲击值才降至50J,其组织稳定性较2205钢好。
超级双相不锈钢性能规范
4.5/6.5
2.5/3.5
0.08/0.2
三、力学性能
SAF2507、SAF2205的力学性能,低温冲击性能,高温拉伸性能见表3.0、表4.0、表5.0。
SAF2205、SAF2507
双相不锈钢性能规范
文件原码:无
页码
1/2
密级:B
编制:韩振猛
审核:
表3.0 在68oF的力学性能
3)冷加工工艺性能和冷成型性能远优于铁素体不锈钢。
4)焊接性能也远优于铁素体不锈钢,一般焊前不需预热,焊后不需热处理。
5)应用范围较铁素体不锈钢宽。
5) 双相不锈钢含有50%的铁素体,同样也存在475℃脆性,但不如铁素体不锈钢那样敏感。双相钢中的铁素体在300-525℃之间长期保温会析出高铬α相,而在475℃最敏感,使双相钢发生脆化。由于α相析出时间较长,故对一般焊接影响不大,但应限制双相不锈钢的工作温度不高于250℃。
双相不锈钢的焊接件,由于工艺不当,一旦产生δ相或析出α相引起475℃脆性,则可采用固溶处理使之消除。
在空气或水中迅速冷却
2.热加工
双相不锈钢应在(1875-2050)oF之间的温度下进行热加工。然后在不低于1880oF的温度下固溶退火并快速空淬或水淬。
宝钢关于该钢热变形行为的研究认为,在实际的工业生产中双相不锈钢可以选用的热加工温度为(1000-1200)℃。而国内研究发现,该钢低于1040℃加热时,钢中容易形成σ相,因此热加工时温度应大于1040℃。
4)具有良好的耐局部腐蚀性能,与合金含量相当的奥氏体不锈钢相比,它的耐磨损腐蚀和疲劳腐蚀性
SAF2205、SAF2507
双相不锈钢性能规范
文件原码:无
页码
1/2
00cr25ni22mo2n不锈钢管标准
00Cr25Ni22Mo2N是一种优质的不锈钢材料,具有出色的耐腐蚀性能和高温强度,广泛应用于化工、石油、食品加工等领域。
下面,我将从不锈钢管的标准、特性、应用和发展趋势等方面展开深入探讨。
一、不锈钢管标准1. 00Cr25Ni22Mo2N不锈钢管是按照国家标准GB/T 21833-2008《奥氏体不锈钢管》生产的,其化学成分和物理性能均符合标准要求。
2. 标准中对00Cr25Ni22Mo2N不锈钢管的生产工艺、质量控制和允许偏差等也做了详细规定,确保产品质量稳定可靠。
二、不锈钢管特性1. 高耐腐蚀性:00Cr25Ni22Mo2N不锈钢管含有高比例的镍和钼元素,能够有效抵抗酸碱盐等多种腐蚀介质的侵蚀。
2. 高温强度:由于添加了铌和钼等合金元素,使得00Cr25Ni22Mo2N不锈钢管在高温条件下仍然具有良好的强度和耐热性能。
3. 成型性好:00Cr25Ni22Mo2N不锈钢管具有良好的可塑性和焊接性,可根据需求轻松加工成各种形状和规格的管材。
三、不锈钢管应用1. 化工领域:00Cr25Ni22Mo2N不锈钢管常用于生产和输送对腐蚀性较强的化学品的设备和管道。
2. 石油工业:在石油开采、储存和运输过程中,00Cr25Ni22Mo2N不锈钢管能够承受高压和腐蚀性介质的侵蚀,具有重要作用。
3. 食品加工:由于00Cr25Ni22Mo2N不锈钢管具有优异的耐腐蚀性和食品卫生性能,被广泛应用于食品加工设备的生产制造。
四、不锈钢管发展趋势1. 多元化应用:未来00Cr25Ni22Mo2N不锈钢管将更广泛地应用于石化、食品、医药等行业,满足不同材料要求。
2. 绿色、环保:随着社会对环保要求的提高,00Cr25Ni22Mo2N不锈钢管将会更加注重节能减排、环保和可持续发展。
3. 技术创新:不断开发新工艺和新技术,提高00Cr25Ni22Mo2N不锈钢管的生产效率和品质,保持其在材料领域的竞争优势。
从以上对00Cr25Ni22Mo2N不锈钢管标准、特性、应用和发展趋势的分析可以看出,该种不锈钢材料具有广泛的用途,并且在未来会有更多的应用场景。
双相不锈钢机械强度
双相不锈钢机械强度摘要:1.双相不锈钢的发展历程及特点2.双相不锈钢的抗腐蚀性能3.2205双相不锈钢的机械性能4.双相不锈钢焊接注意事项正文:一、双相不锈钢的发展历程及特点双相不锈钢自1927年发现双相组织以来,已发展了三代。
第一代双相不锈钢以AISI329钢为代表,含高铬、钼,耐局部腐蚀性能好,但含碳量较高([0.1%)。
第一代双相不锈钢有良好的性能特点,但在焊接状态下有局限性。
随着氩氧脱碳的精炼工艺的发明,含氮的双相不锈钢被称为第二代不锈钢。
大多数属超低碳型,并且含有钼、铜或硅等提高耐蚀性的元素。
二、双相不锈钢的抗腐蚀性能双相不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。
不锈钢基本合金元素有镍、钼、钛、铌、铜、氮等,以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。
双相不锈钢在大多数环境下具有较好的抗腐蚀能力,尤其在氧化性及酸性的溶液中,对点腐蚀及隙腐蚀具有很强的抵抗能力。
三、2205双相不锈钢的机械性能2205双相不锈钢具有良好的抗腐蚀性能,其抗腐蚀特性在大多数环境下优于316L和317L。
铬含量(22%),钼(3%)及氮含量(0.18%)使2205双相不锈钢在氧化性及酸性的溶液中对点腐蚀及隙腐蚀具有很强的抵抗能力。
此外,2205双相不锈钢的双相微观结构有助于提高不锈钢的抗应力腐蚀龟裂能力。
四、双相不锈钢焊接注意事项1.焊接过程中要注意避免未熔合现象,确保焊透。
2.防止焊缝氧化,避免焊缝或焊口出现黑色氧化状的金属瘤。
3.选择合适的焊接填充物,确保与母材相附。
4.清理母材表面的水、炭化合物、氧化物(铁锈)等。
5.注意母材本身的质量,确保焊接强度和塑性高于母材。
0Cr25Ni20
0Cr25Ni20耐热不锈钢(典型成分%:0.05C、0.70Si、0.95Mn、0.025P、0.006S、24.5Cr、19.3Ni)是高铬镍奥氏体不锈钢,在氧化介质中具有优良的耐蚀性能,同时具有良好的高温力学性能,因此它既可以用于耐蚀部件又可以用于高温部件。
特性及适用范围:
抗氧化性比0Cr23Ni13好。
实际上多作为耐热钢使用,用于氢退丝高温炉管制造。
承受1000摄氏度以下反复加热的抗氧化钢,炉用部件、喷嘴、燃烧室. 在高温条件下,具有抗氧化性和足够的高温强度以及良好的耐热性能的钢称作耐热钢。
0Cr25Ni20耐热不锈钢,国内牌号0Cr25Ni20,美国牌号310S,又称2520,用于耐高温炉管制造。
化学成份:
碳 C :≤0.08
硅 Si:≤1.00
锰 Mn:≤2.00
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.035
铬 Cr:24.00~26.00
镍 Ni:19.00~22.00
力学性能:
抗拉强度σb (MPa):≥515
条件屈服强度σ0.2 (MPa):≥205
伸长率δ5 (%):≥35
断面收缩率ψ (%):≥50
硬度:≤182HB;≤90HRB;≤200HV
热处理规范及金相组织:
热处理规范:固溶1040~1180℃快冷。
金相组织:组织特征为奥氏体型。
交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。
产品规格:板材和棒材。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
474上海大学学报(自然科学版)第14卷
(b)00Cr25Ni7M04N
图2金相照片
Fig.2Opticalmicrographs
图3应力应变曲线
Fig.3Stress-strainnlrve¥
氮能够显著影响铬、钼在两相间的分配,使铬、钼元素从铁素体相向奥氏体相转移,因而使奥氏体相的孔蚀电位提高,从而使钢的整体孔蚀电位提高.Osozowa【_列等指出,氮溶解在钢中后,和小孔或缝隙溶液中的H+形成NHf,阻止小孔内pH值的下降,促使小孔扩展前钝化,从而使孔蚀抗力得到改善.孔蚀抗力当量(PRE=伽(Cr)+3.3XW(Mo)+16X埘(N)IS])公式清楚地表述了氮在改善耐孔蚀性方面的重要作用.00cr25Ni2M03Mnl0N和00Cr25Ni7M04N的孔蚀指数(PRE)分别为43和42.
(b)00Cr25Ni7M04N
图4断口形貌
Fig.4Fracturesurfaoemicrographs
Current(109A)
图51moVLNaa溶液在25℃时的阳极极化曲线
Fig.5Anodicpolarization伽nr器in1moVLNaC!at25℃3结论
新开发的资源节约型高氮超级不锈钢ooCr25Ni2M03MnlON具有铁素体和奥氏体双相组织,经热锻和1050℃固溶处理后,铁素体质量分数约为47%,其室温抗拉强度大于900MPa,断裂延伸率超过30%;由电化学测试方法测量了阳极极化曲线,其点蚀电位大于1000mV;它的综合性能相当于或优于00cr25Ni7M04N超级双相不锈钢.
(下转第480页)
00Cr25Ni2Mo3Mn10N高氮超级双相不锈钢的组织和性能
作者:肖学山, 李钧, 江来珠, 赵钧良, XIAO Xue-shan, LI Jun, JIANG Lai-zhu, ZHAO Jun-liang
作者单位:肖学山,李钧,XIAO Xue-shan,LI Jun(上海大学,材料研究所,上海,200072), 江来珠,赵钧良,JIANG Lai-zhu,ZHAO Jun-liang(宝山钢铁股份有限公司,上海,201900)
刊名:
上海大学学报(自然科学版)
英文刊名:JOURNAL OF SHANGHAI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
年,卷(期):2008,14(5)
1.MAKI T;FURUHARA T;TSUZAKI K Microstructure development by thermomechanical processing in duplex stainless steel[外文期刊] 2001(06)
2.FRCHARD S;MARTIN F;CLMENT C AFM and EBSD combined studies of plastic deformation in a duplex stainless steel 2006
3.PARK Y H;LEE Z H The effect of nitrogen and heat treatment on the microstructure and tensile properties of 25Cr-7Ni-1.5N-3W-xN duplex stainless steel castings 2001
4.吴玖双相不锈钢 1999
5.OSOZOWA K;OKATO N Effect of alloying elements, especially nitrogen, on the initiation of pitting in stainless steel 1976
6.PICKERING F B Physical metallurgy and the design of steels 1978
7.徐匡迪;高玉来;翟启杰低镍不锈钢生产中的若干冶金学问题[期刊论文]-钢铁 2004(07)
8.孙文山双相不锈钢的进展及其在工业中的应用[期刊论文]-兵器材料科学与工程 2001(04)
本文链接:/Periodical_shdxxb200805006.aspx。