X19CrMoVNbN111镍合金的多重应用
X19CrMoVNbN111的多重应用
X19CrMoVNbN111在奥氏体-马氏体不锈钢中的奥氏体是不稳定的,很易转变成马氏体,因此可利用了在奥氏体组织时的冷塑性变形来制造零件,这就保证了它所必需的工艺性能,然后,不管其形状如何复杂,都可通过马氏体的转变而使其强度获得均匀的提高,又能不显著的降低它的塑性和韧性,奥氏体-马氏体不锈钢大都是采用双重热处理来使之强化,首先使它获得马氏体,然后通过马氏体的时效处理,这种用时效处理使得强化的效果跟类似化学成分的奥氏体不锈钢要大得多,304和316之间的差异两者之间的主要区别在于316含有2-3%的钼,这增加了耐腐蚀性(尤其是lv化物),这使得316在自然降解时稍微强一些,由于lv化钠的自然增加,316在沿海地区和靠近水体的区域(例如盐水)中自然是更常见的选择,然而,尽管存在这种差异,304和316非常相似,两者都使用镍来维持较低温度下的常规成分,这些组合在平衡强度,可加工性和耐腐蚀性方面非常出色,您会在架构和环境美化中看到这些zui常见的内容。
X19CrMoVNbN111不锈钢
材料名称:耐高温钢
材料号:1.4913
牌号:X19CrMoVNbN111
标准号:DIN 17240
●特性及应用:
X19CrMoVNbN111不锈钢,德国DIN标准耐高温钢。
●化学成分:
碳 C:0.16~0.22
硅 Si:0.10~0.50
锰 Mn:0.30~0.80
磷 P:≤0.035
硫 S:≤0.035
钴 Co:—
铬 Cr:10.0~11.5
钼 Mo:0.50~1.00
镍 Ni:0.30~0.80
钒 V:0.10~0.30
钨 W:—
铌 Nb:0.15~0.50
氮 N:0.05~0.19
硼 B:≤0.01
X19CrMoVNbN111膨胀系数变大,而在居里点Tc附近热胀系数比正常的系数小,出现所谓的“负反常”现象。为什么因瓦合金会随化学成分及磁性的变化会出现“负反常”的热膨胀系数?科学家根据试验结果,在理论方面对其进行了广。在γ相和α相的相界,当α相为零时就出现因瓦效应,像这样关于只在γ-Fe系合金中出现因瓦效应的原因,目前有各种解释,但是大多数人认为,有两种:在f合金中,Fe具有高自旋和低自旋两种不同的能态。从而可获得低到接近零值甚至负值的热膨胀系数。该合金在居里温度以上(230℃)。试验表明失去了磁性高自旋态使铁磁性稳定并使合金的体积膨胀。这样从居里温度以上的温度区逐渐降低过程中Fe从低自旋向高自旋能态过渡,使合金体积逐。
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