Wpływ molibdenu

Jun 14, 2023

Wpływ molibdenu na strukturę
Zarówno molibden, jak i chrom są pierwiastkami tworzącymi i stabilizującymi ferryt oraz rozszerzającymi strefę fazową ferrytu. Zdolność molibdenu do tworzenia ferrytu jest równoważna chromowi. Molibden promuje również fazy międzymetaliczne w austenitycznej stali nierdzewnej, takie jak faza σ, κ Wytrącanie równoważne Lavesowi może mieć niekorzystny wpływ na odporność na korozję i właściwości mechaniczne stali, zwłaszcza prowadząc do zmniejszenia plastyczności i wytrzymałości. Aby zachować jednolitą strukturę austenitu w austenitycznej stali nierdzewnej, zawartość pierwiastków tworzących austenit (niklu, azotu, manganu itp.) powinna być odpowiednio zwiększana wraz ze wzrostem zawartości molibdenu w stali, aby zachować równowagę między pierwiastkami tworzącymi ferryt i austenit w stali.
Wpływ 2 molibdenu na wydajność
Efekt utleniania molibdenu na austenitycznej stali nierdzewnej nie jest znaczący. Dlatego, gdy austenityczna stal nierdzewna chromowo-niklowa zachowuje pojedynczą strukturę austenityczną i nie ma wydzieleń międzymetalicznych, dodatek molibdenu ma niewielki wpływ na jej właściwości mechaniczne w temperaturze pokojowej. Jednak wraz ze wzrostem zawartości molibdenu znacznie poprawia się wytrzymałość stali na wysokie temperatury, na przykład trwałość i właściwości pełzania. Dlatego stal nierdzewna zawierająca molibden jest często stosowana w wysokich temperaturach. Jednak dodatek molibdenu zwiększa odporność stali na odkształcenia w wysokich temperaturach, a ponadto często występuje niewielka ilość w stali δ Dlatego obrabialność na gorąco ferrytu zawierającego molibden ze stali nierdzewnej jest gorsza niż stali bez molibdenu, a im wyższa zawartość molibdenu, tym gorsza obróbka na gorąco. Ponadto w austenitycznej stali nierdzewnej κ ( σ) łatwo dochodzi do wytrącania się faz, które znacznie pogarszają plastyczność i wytrzymałość stali. Dlatego też podczas produkcji, wytwarzania urządzeń i stosowania austenitycznej stali nierdzewnej zawierającej molibden należy zwracać uwagę na to, aby w stali nie tworzyła się faza międzymetaliczna. Chociaż powód, dla którego molibden działa jako pierwiastek stopowy odporny na środek redukujący austenitycznej stali nierdzewnej, korozję wżerową i korozję szczelinową, nie jest całkowicie jasny, wiele eksperymentów wykazało, że odporność korozyjna molibdenu jest skuteczna tylko wtedy, gdy jest odpowiednik wysokiej zawartości chromu w stali, molibden jest stosowany głównie do wzmocnienia odporności na korozję chromu w stali. Jednocześnie eksperymentalnie potwierdzono działanie hamujące korozję molibdenu po utworzeniu kwaśnej soli. Jeśli chodzi o odporność na korozję naprężeniową roztworu chlorku o wysokim stężeniu, chociaż powód, dla którego molibden, jako pierwiastek stopowy, jest odporny na medium redukujące austenityczną stal nierdzewną, korozję wżerową i korozję szczelinową, nie jest całkowicie jasny, duża liczba eksperymentów wskazała że rola molibdenu jest skuteczna tylko wtedy, gdy stal zawiera dużą ilość chromu, molibden głównie wzmacnia odporność korozyjną chromu w stali. Jednocześnie efekt buforujący molibdenu po utworzeniu molibdenianu został również potwierdzony eksperymentalnie. Chociaż ten eksperyment odnosi się do odporności na korozję naprężeniową tonięcia chlorków o wysokim stężeniu. Molibden poniżej 3 # jest szkodliwy dla odporności na korozję naprężeniową austenitycznej stali nierdzewnej. Jednak ze względu na powszechne stosowanie austenitycznej stali nierdzewnej chromowo-niklowej w mediach wodnych zawierających śladowe ilości chlorków i nasyconego tlenu, jej korozja naprężeniowa ma swoje źródło w korozji punktowej. Dlatego chromowo-niklowo-molibdenowo-austenityczna stal nierdzewna zawierająca molibden często ma lepszą odporność na korozję naprężeniową chlorków niż stal bez molibdenu w praktycznych zastosowaniach ze względu na wysoką odporność na korozję punktową.

Może ci się spodobać również