以下是:不锈钢水槽批发的产品参数
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不锈钢板回火后“次生硬化”的现象如何避免?
对一般回火过程的影响 合金元素硅能推迟碳化物的形核和长大,并有力地阻滞ε-碳化物转变为渗碳体;不锈钢板中加入2%左右硅可以使ε-碳化物保持到400℃。在碳不
锈钢板中,马氏体的正方度于300℃基本消失,而含Cr、Mo、W、V、Ti和Si等元素
的不锈钢板,在450℃甚至 500℃回火后仍能保持一定的正方度。说明这些元素能推迟
铁碳过饱和固溶体的分解。反之,Mn和Ni促进这个分解过程(见合金不锈钢板)。
合金元素对淬火后的残留奥氏体量也有很大影响。残留奥氏体围绕马氏体板条成
细网络;经300℃回火后这些奥氏体分解,在板条界产生渗碳体薄膜。残留奥氏体含量
高时,这种连续薄膜很可能是造成回火马氏体脆性(300~350℃)的原因之一。合金
元素,尤其是Cr、Si、W、Mo等,进入渗碳体结构内,把渗碳体颗粒粗化温度由350
~400℃提高到500~550℃,从而抑制回火软化过程,同时也阻碍铁素体的晶粒长大
。
特殊碳化物和次生硬化 当不锈钢板中存在浓度足够高的强碳化物形成元素时,在
温度为450~650℃范围内,能取代渗碳体而形成它们自己的特殊碳化物。形成特殊碳
化物时需要合金元素的扩散和再分配,而这些元素在铁中的扩散系数比C、N等元素要
低几个数量级。因此在形核长大前需要一定的温度
回火条件。基于同样理由,这些特殊碳化物的长大速度很低。在450~650℃形成
的高度弥散的特殊碳化物,即使长期回火后仍保持其弥散性。在450~650℃之间合金
碳化物的形成对基体产生强化作用,使不锈钢板的硬度重新升高,出现峰值。这一现
象称为次生硬化。
不锈钢板品质要求特性微细项目
(1)材质:
①DDQ(deep drawing quality)材:是指用于深拉(冲)用途的材料,也就是
大家所说的的软料,这种材料的主要特点是延伸率较高(≧53%),硬度较低
(≦170%),内部晶粒等级在7.0~8.0之间,深冲性能极佳。目前许多生产保温瓶、锅
类的企业,其产品的加工比(BLANKING SIZE/制品直径)一般都比较高,它们的加
工比分别达3.0、1.96、2.13、1.98。SUS304 DDQ用材主要就是用于这些要求较高加
工比的产品,当然加工比超过2.0的产品一般都需经过几道次的拉伸才能完成。如果原
料延伸方面达不到的话,在加工深拉制品时产品极易产生裂纹、拉穿的现象,影响成
品合格率,当然也就加大了厂家的成本;
②一般材主要用于除了DDQ用途外的材料,这种材料的特点是延伸率相对较低(
≧45%),而硬度相对较高(≦180),内部晶粒度等级在8.0~9.0间,与DDQ用
材比较,它的深冲性能相对稍差,它主要用于不需伸拉就能得到的制品,象一类餐具
的勺、匙、叉、电器用具、钢管用途等。但它与DDQ材相比有一个优点,就是BQ性
相对较好,这主要是由于它的硬度稍高的缘故
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锈钢板,321不锈钢板,316不锈钢板,316L不锈钢板,306不锈钢板,309S不锈钢板
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