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304不锈钢管热处理的耐腐蚀性能


304不锈螺旋钢管堆垛层错能低,确认热自动化机械治理行变化晶界性能的分布图,行在很大程度上扩大E-CSL晶界的正比,如如图已知1一样。图1a为还未外理的304不锈镀锌不锈钢装饰管吗管的SEM图,图1b为柔性板试样的价值认知成相体视显微镜(OIM)收获的晶界表现形式分布区,价值认知图下橘黄色细实线透露E . -CSL晶界,粗实线透露对角晶界,一组词。晶界价值认知联系的统计分析结论证明,还未外理的304不锈镀锌不锈钢装饰管吗管基体的E-CSL晶界比约为63%。

图1c 和图1d 显示了来自304不锈钢管的(de)热(re)机(ji)械处(chu)理后的(de)SEM 图(tu)像(xiang)和晶(jing)(jing)(jing)界(jie)特(te)征分布(bu),其中(zhong)x-CSL 晶(jing)(jing)(jing)界(jie)𝄹的(de)比例增加到约85%。 E-CSL 晶(jing)(jing)(jing)界(jie)被(bei)(bei)替换(huan),连(lian)续分布(bu)的(de)大(da)角度晶(jing)(jing)(jing)界(jie)被(bei)(bei)打断。观察表(biao)明,经过(guo)热(re)机(ji)械退火(huo)处(chu)理的(de)样(yang)(yang)品(pin)中(zhong)很(hen)容易出现(xian)退火(huo)的(de)李晶(jing)(jing)(jing)。图(tu)2a 显示(shi)了由(you)304 不锈钢(gang)管中(zhong)的(d♎e)大(da)角度晶(jing)(jing)(jing)界(jie)衍(yan)生(sheng)的(de)孪晶(jing)(jing)(jing),这些(xie)孪晶(jing)(jing)(jing)通过(guo)SEM 进行热(re)机(ji)械处(chu)理。 OIM 显示(shi)了从(cong)高(gao)能晶(jing)(jing)(jing)界(jie)到低能E17a 晶(jing)(jing)(jing)界(jie)的(de)转变(bian),由(you)此衍(yan)生(sheng)出孪晶(jing)(jing)(jing)。如图(tu)2b 显示(shi)。样(yang)(yang)品(pin)用10%的(de)草酸溶液敏化(hua)腐蚀(shi)后,孪生(sheng)诱导的(de)高(gao)能晶(jing)(jing)(jing)界(jie)形成(cheng)新的(de)低能晶(jing)(jing)(jing)界(jie),没有(you)刻蚀(shi)凹槽,剩余的(de)高(gao)能晶(jing)(jing)(jing)界(jie)通过(guo)它们(men)被(bei)(bei)腐蚀(shi)。如图(tu)列于2a。

图3 中的TEM 数字图像屏幕上凸显了由胆因醇晶界处的孪晶出现的低能晶界的其他个事列。标杆准菊池线图的剖析是因为,隶属于GBE 的未涨能晶界是B13bCSL 晶界。图3b 屏幕上凸显了图3。屏幕上凸显了下图的设备构造的的设备构造图。在图3-b 中,R 表达对角晶界,晶格纯度在虚线1.2 和3 处在于选定。从晶界结构设计照片儿会断定,在较微高晶界处有无定形碳物分折出,分折没想到为Cr23q型无定形碳物,可不需要说在较微高晶界处不无定形碳物分折出。 E13bCSI 晶界。同个,孪晶外层也不无定形碳物分折出。这是因两根面都要F.3CSL 低能晶界。图4 和图5 提示 了由热机进行处理的304 不锈塑料管的铬浓度布置,竖直于和环绕着低能晶界,分辨竖直于和环绕着新具象化品的较微高晶界和孪晶晶界,来自于GBE。从铬布置拟合曲线会断定,低能E13bCSL晶界表流露出中等水平的贫铬特点,左面的铬浓度为15%,沿晶界的铬浓度布置愈来愈增强(图4)。 F3CSL 晶界处不黑心細胞现状(图5b)。铬耗费严查重的条件遭受在大坡度晶界处,这当中铬浓度仅为12% 左右两边(图5a)。确认不锈塑料管积极耐蚀性的最小铬浓度为12.7%,与此值好于,CBE新具象化品的低能晶界的铬浓度会清晰确认用料兼有积极的耐蚀性,不被金属腐蚀.

高能量会导致晶界破裂并转变为其他类型的晶界。其中之一是转变为面心立方结构的低能热处理孪晶界。在晶体生长过程中热处理锂晶体的形成可以降低晶界能。由于GBE在大角度高能晶界和相干界面结构处,退火的锂产品形成新的诱导低能晶界,如图3(2,CSL晶界)所示。一般而言,孪晶形成或反应总是会增加CSL晶界的比例,并在堆垛层错能低的材料(如304不锈钢管)的高能晶界处诱发低能晶界。该研究可以清楚地表明,GBE应变热处理产生的低能晶界可以抑制晶界碳化物的析出,从而抑制铬的消耗。在热机械加工过程中,迁移的晶界必须与晶格、位错和其他晶界相互作用。这是因为GBE新诱导的低能晶界不发生长距离迁移,新诱导的低能晶界吸收的晶格位错率远小于斜晶界,不发生能量转移。吸收完成。当然,高溢流处理也使晶界转变为低能晶界成为可能。由于结构完整性,来自GBE 的新衍生的低能晶界也难以与晶格缺陷相互作用。由于孪晶的形成而在对角晶界处产生的低能晶界很可能是GBE 的起点。预应变处理产生的孪晶GBE可以使晶界网络具有较高比例的低能晶界,有效阻断大角度晶界连续分布的缺铬,表面为不锈钢管/沿晶(jing)(jing)(jing)粒。腐蚀(shi)(shi)(shi)(shi)沿晶(jing)(jing)(jing)粒边界向内延伸。图(tu)6 显示了(le)一种热机械处理工艺,该工艺诱导低(di)能(neng)晶(jing)(jing)(jing)界以阻止晶(jing)(jing)(jing)间(jian)腐蚀(shi)(shi)(shi❀)(shi)。在GBE中(zhong)引(yin)入低(di)能(neng)晶(jing)(jing)(jing)界阻断晶(jing)(jing)(jing)间(jian)腐蚀(shi)(shi)(shi)(shi)是提高奥氏(shi)体不锈钢(gang)管晶(jing)(jing)(jing)间(jian)腐蚀(shi)(shi)(shi)(shi)性能(neng)的关键。图(tu)7 显示了(le)GBE 抑制超(chao)晶(jing)(jing)(jing)腐蚀(shi)(shi)(shi)(shi)的实验结果。可见GBE引(yin)入的低(di)能(neng)晶(jing)(jing)(jing)界可以有(you)效提高材料的抗晶(jing)(jing)(jing)间(jian)腐蚀(shi)(shi)(shi)(shi)能(neng)力。


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