Vplyv niklu
Jun 13, 2023
Vplyv niklu na tkanivo
Nikel je prvok, ktorý silne stabilizuje austenit a rozširuje zónu austenitickej fázy. Na získanie jedinej austenitickej štruktúry je minimálny požadovaný obsah niklu, keď oceľ obsahuje 0.1 percent uhlíka a 18 percent chrómu, približne 8 percent , čo je základná zložka najznámejšieho 18-8 chrómniklová austenitická nehrdzavejúca oceľ. V austenitickej nehrdzavejúcej oceli so zvyšujúcim sa obsahom niklu môže byť zvyškový ferit úplne eliminovaný a výrazne znížený σ Tendencia k tvorbe fáz; Súčasne sa znižuje teplota prenosu martenzitových uhľovodíkov, dokonca aj bez fázového prechodu λ → M, ale zvýšenie obsahu niklu zníži rozpustnosť uhlíka v austenitickej nehrdzavejúcej oceli, čím sa zvýši tendencia k precipitácii karbidov.
Vplyv niklu na výkon
Vplyv niklu na mechanické vlastnosti austenitickej nehrdzavejúcej ocele, najmä chrómniklovej austenitickej nehrdzavejúcej ocele, je určený najmä vplyvom niklu na stabilitu austenitu. V rámci rozsahu obsahu niklu v oceli, ktorý môže prejsť martenzitickou transformáciou, so zvýšením obsahu niklu klesá pevnosť ocele a zvyšuje sa plasticita. Chrómniklová austenitická nehrdzavejúca oceľ so stabilnou austenitovou štruktúrou má vynikajúcu húževnatosť (vrátane extrémne nízkej teplotnej húževnatosti), takže ju možno použiť ako nízkoteplotnú oceľ, Je dobre známe, že pre chrómmangánovú austenitickú nehrdzavejúcu oceľ so stabilnou austenitovou štruktúrou je pridanie niklu môže ďalej zlepšiť jeho húževnatosť. Nikel môže tiež výrazne znížiť tendenciu austenitickej nehrdzavejúcej ocele k vytvrdzovaniu za studena, čo je spôsobené najmä zvýšenou stabilitou austenitu, zníženou alebo dokonca eliminovanou transformáciou martenzitu v procese spracovania za studena. Súčasne nie je zrejmý účinok vytvrdzovania za studena samotného austenitu a vplyv tendencie vytvrdzovania za studena nehrdzavejúcej ocele. Nikel znižuje rýchlosť tvrdnutia austenitickej nehrdzavejúcej ocele za studena, znižuje izbovú teplotu a pevnosť ocele pri nízkych teplotách a zlepšuje plasticitu. Zvýšenie obsahu niklu je prospešné pre tvárnosť austenitickej nehrdzavejúcej ocele tvárnením za studena a zvýšenie obsahu niklu môže tiež znížiť alebo dokonca eliminovať koróziu 18-8 a 17-14-2 typov chrómniklovej austenitickej nehrdzavejúcej ocele δ Ferit, čím sa zlepšujú jej vlastnosti pri spracovaní za tepla, ale, δ Pokles feritu je nepriaznivý pre zvárateľnosť týchto ocelí , čo zvýši tendenciu zvárania horúcich prasknutých drôtov. Okrem toho môže nikel tiež výrazne zlepšiť pracovný výkon austenitickej nehrdzavejúcej ocele s chrómmangánovým dusíkom (chrómmangánový dusíkatý dusík) a tým výrazne zlepšiť výťažnosť ocele. V austenitickej nehrdzavejúcej oceli vedie pridanie niklu a zvýšenie obsahu niklu k zvýšeniu termodynamickej stability ocele, preto má austenitická nehrdzavejúca oceľ lepšiu odolnosť proti hrdzi a odolnosť voči oxidačným médiám a so zvyšujúcim sa obsahom niklu sa zvyšuje výkon. redukujúcich médií sa ďalej zlepšuje. Stojí za zmienku, že nikel je stále jediným dôležitým prvkom na zlepšenie odolnosti austenitickej nehrdzavejúcej ocele voči transgranulárnej korózii pod napätím v mnohých médiách. Vplyv niklu na koróznu odolnosť austenitickej nehrdzavejúcej ocele v rôznych kyslých médiách je potrebné zdôrazniť, že za určitých podmienok vo vysokoteplotnej a vysokotlakovej vode, zvýšenie obsahu niklu zvýši náchylnosť ocele a zliatiny k medzikryštalickým korózii pod napätím, ale tento nepriaznivý účinok bude zmiernený alebo obmedzený v dôsledku zvýšenia obsahu chrómu v oceli a zliatine. So zvýšením obsahu niklu v austenitickej nehrdzavejúcej oceli magnetickej karty sa kritický obsah uhlíka pre medzikryštalickú koróziu zníži, to znamená, že sa zvýši náchylnosť ocele na medzikryštalickú koróziu. Pokiaľ ide o odolnosť austenitickej nehrdzavejúcej ocele voči bodovej korózii a štrbinovej korózii, účinok niklu nie je významný a okrem toho nikel tiež zlepšuje odolnosť austenitickej nehrdzavejúcej ocele proti oxidácii pri vysokej teplote.


