Công ty TNHH Công nghiệp Exheat Thượng Hải
+86-13545529361

Kiến thức về thép không gỉ

Dec 26, 2023

Thép không gỉ dùng để chỉ không khí, hơi nước, nước và các phương tiện ăn mòn yếu khác và axit, kiềm, muối và các phương tiện ăn mòn hóa học khác của thép, còn được gọi là thép chống axit không gỉ. Trong thực tế, thép chịu được môi trường ăn mòn yếu thường được gọi là thép không gỉ, và thép chịu được môi trường hóa học thường được gọi là thép chống axit. Do sự khác biệt về thành phần hóa học của cả hai, nên loại trước không nhất thiết có khả năng chống ăn mòn môi trường hóa học, trong khi loại sau thường không gỉ. Khả năng chống ăn mòn của thép không gỉ phụ thuộc vào các nguyên tố hợp kim có trong thép.
Thông thường, theo tổ chức luyện kim, thép không gỉ thông thường được chia thành ba loại: thép không gỉ austenit, thép không gỉ ferritic, thép không gỉ martensitic. Trên cơ sở tổ chức luyện kim cơ bản của ba loại này, thép song công, thép không gỉ làm cứng kết tủa và thép hợp kim cao chứa ít hơn 50% sắt đã được sản xuất cho các nhu cầu và mục đích cụ thể.
Phân theo tổ chức luyện kim:

01
Thép không gỉ austenit.

Thép không gỉ trong đó nền bị chi phối bởi cấu trúc tinh thể lập phương đặt tâm vào tâm của tổ chức austenit (pha CY), không có từ tính và được tăng cường (và có thể tạo ra một mức độ từ tính nhất định) chủ yếu bằng cách gia công nguội. Viện Sắt thép Hoa Kỳ dán nhãn cho chúng bằng các số từ dãy 200 và 300, chẳng hạn như 304.

02
Thép không gỉ Ferit.

Thép không gỉ có ma trận bị chi phối bởi cấu trúc tinh thể lập phương tập trung vào cơ thể của tổ chức ferrite ((pha)), có từ tính và thường không thể được làm cứng bằng cách xử lý nhiệt, nhưng có thể được tăng cường một chút bằng cách gia công nguội. Viện Sắt thép Hoa Kỳ tới 430 và 446 cho nhãn.

03
Thép không gỉ Martensitic.

Ma trận là tổ chức martensitic (khối hoặc khối tập trung vào cơ thể), từ tính, thông qua xử lý nhiệt có thể điều chỉnh các tính chất cơ học của thép không gỉ. Viện Sắt thép Hoa Kỳ dán nhãn cho chúng bằng các số 410, 420 và 440. Martensite có tổ chức austenit ở nhiệt độ cao, có thể chuyển thành martensite (tức là cứng lại) khi được làm lạnh đến nhiệt độ phòng ở tốc độ thích hợp.

04
Thép không gỉ loại Austenitic-ferit (song công).

Ma trận có cả tổ chức hai pha austenit và ferit, trong đó hàm lượng của ma trận pha nhỏ hơn thường lớn hơn 15%, có từ tính, có thể được tăng cường bằng cách gia công nguội thép không gỉ, 329 là thép không gỉ song công điển hình. So với thép không gỉ austenit, thép song công có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn giữa các hạt và ăn mòn ứng suất clorua và ăn mòn rỗ được cải thiện đáng kể.

05
Lượng mưa làm cứng thép không gỉ.

Thép không gỉ có cấu trúc nền là austenit hoặc martensitic và có thể được làm cứng bằng cách xử lý làm cứng kết tủa. Viện Sắt thép Hoa Kỳ dán nhãn cho nó bằng số sê-ri 600, chẳng hạn như 630, là 17-4PH.


Nhìn chung, ngoài hợp kim, khả năng chống ăn mòn của thép không gỉ austenit là vượt trội, trong môi trường ít bị ăn mòn có thể sử dụng thép không gỉ ferritic, trong môi trường ăn mòn nhẹ, nếu vật liệu yêu cầu phải có độ bền cao hoặc độ cứng cao thì có thể sử dụng thép không gỉ martensitic và thép không gỉ làm cứng kết tủa.

Loại inox nào không dễ bị rỉ sét?

Có ba yếu tố chính ảnh hưởng đến sự rỉ sét của thép không gỉ:

1, nội dung của các nguyên tố hợp kim.

Nói chung, hàm lượng crom của thép 10,5% không dễ bị rỉ sét. Hàm lượng chất chống ăn mòn crom và niken càng cao thì càng tốt, chẳng hạn như vật liệu niken 304 có hàm lượng 8-10%, hàm lượng crom 18-20%, thép không gỉ như vậy nói chung không bị rỉ sét.

2, quá trình nấu chảy của nhà sản xuất cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng chống ăn mòn của thép không gỉ.

Công nghệ luyện kim tốt, thiết bị tiên tiến, công nghệ tiên tiến, nhà máy thép không gỉ lớn cả trong việc kiểm soát các nguyên tố hợp kim, loại bỏ tạp chất, kiểm soát nhiệt độ làm mát phôi có thể được đảm bảo nên chất lượng sản phẩm ổn định và đáng tin cậy, chất lượng nội tại tốt, không dễ bị rỉ sét. Ngược lại, một số nhà máy thép nhỏ thiết bị lạc hậu, công nghệ lạc hậu, quá trình luyện kim, tạp chất không thể loại bỏ được, quá trình sản xuất sản phẩm chắc chắn sẽ bị rỉ sét.

3, môi trường bên ngoài, khí hậu khô ráo và môi trường thông gió tốt không dễ bị rỉ sét.

Độ ẩm không khí, thời tiết mưa liên tục hoặc không khí chứa axit, kiềm của môi trường rất dễ bị rỉ sét. Inox 304 nếu môi trường xung quanh quá kém cũng bị rỉ sét.

Vết rỉ sét trên inox xử lý thế nào?

1,Phương pháp hóa học

Với bột tẩy hoặc thuốc xịt để hỗ trợ các bộ phận bị rỉ sét của nó thụ động lại sự hình thành màng oxit crom để lấy lại khả năng chống ăn mòn, sau khi tẩy, để loại bỏ tất cả các chất ô nhiễm và dư lượng axit, điều rất quan trọng là phải mang theo xả sạch bằng nước. Sau khi mọi thứ được xử lý và đánh bóng lại bằng thiết bị đánh bóng, nó có thể được đóng lại bằng sáp đánh bóng. Đối với các vết rỉ sét cục bộ cũng có thể sử dụng xăng, hỗn hợp dầu 1:1 bằng giẻ sạch để lau sạch các vết rỉ sét.

2,Phương pháp cơ học

Làm sạch phun cát, làm sạch bằng cách phun hạt thủy tinh hoặc gốm, xóa sạch, đánh răng và đánh bóng. Các phương pháp cơ học có khả năng loại bỏ các chất ô nhiễm gây ra bởi các vật liệu đã được loại bỏ trước đó, các vật liệu đánh bóng hoặc các vật liệu đã bị loại bỏ. Tất cả các loại ô nhiễm, đặc biệt là các hạt sắt lạ, có thể là nguồn ăn mòn, đặc biệt là trong môi trường ẩm ướt. Vì vậy, các bề mặt được làm sạch bằng cơ học tốt nhất nên được làm sạch chính thức trong điều kiện khô ráo. Việc sử dụng các phương pháp cơ học chỉ làm sạch bề mặt của nó và không làm thay đổi khả năng chống ăn mòn của vật liệu. Vì vậy, nên đánh bóng lại bề mặt bằng thiết bị đánh bóng và đóng lại bằng sáp đánh bóng sau khi làm sạch cơ học.


Các loại và tính chất thép không gỉ thường được sử dụng

Thép không gỉ 1, 304. Nó là một trong những loại thép không gỉ austenit có ứng dụng lớn và sử dụng rộng rãi nhất, thích hợp để sản xuất các bộ phận đúc sâu và đường ống axit, thùng chứa, bộ phận kết cấu, các loại thân dụng cụ khác nhau, v.v. Nó cũng có thể sản xuất các bộ phận không từ tính, thấp thiết bị nhiệt độ và các bộ phận.

2, thép không gỉ 304L. Để giải quyết lượng mưa Cr23C6 do thép không gỉ 304 gây ra trong một số điều kiện có xu hướng ăn mòn giữa các hạt nghiêm trọng và sự phát triển của thép không gỉ austenit carbon cực thấp, trạng thái nhạy cảm của khả năng chống ăn mòn giữa các hạt tốt hơn đáng kể so với thép không gỉ 304. Ngoài cường độ thấp hơn một chút, các đặc tính khác của thép không gỉ 321, chủ yếu được sử dụng cho các thiết bị và bộ phận chống ăn mòn không thể hàn bằng dung dịch xử lý, có thể được sử dụng để sản xuất các loại thân thiết bị đo đạc khác nhau.

Thép không gỉ 3, 304H. Nhánh bên trong bằng thép không gỉ 304, tỷ lệ khối lượng cacbon là 0,04%-0,10%, hiệu suất nhiệt độ cao tốt hơn thép không gỉ 304.

Thép không gỉ 4, 316. Trong thép 10Cr18Ni12 dựa trên việc bổ sung molypden, do đó thép có khả năng chống mài mòn tốt và chống ăn mòn rỗ. Trong nước biển và các môi trường khác, khả năng chống ăn mòn tốt hơn thép không gỉ 304, chủ yếu được sử dụng để rỗ các vật liệu chống ăn mòn.

Thép không gỉ 5, 316L. Thép carbon cực thấp, có khả năng chống ăn mòn giữa các hạt nhạy cảm tốt, thích hợp để sản xuất kích thước mặt cắt dày của các bộ phận và thiết bị hàn, chẳng hạn như vật liệu chống ăn mòn trong thiết bị hóa dầu.

Thép không gỉ 6, 316H. Nhánh bên trong bằng thép không gỉ 316, tỷ lệ khối lượng cacbon là 0,04%-0,10%, hiệu suất ở nhiệt độ cao tốt hơn thép không gỉ 316.

Thép không gỉ 7, 317. Khả năng chống rỗ và chống rão tốt hơn thép không gỉ 316L, được sử dụng trong sản xuất các thiết bị chống ăn mòn hóa dầu và axit hữu cơ.

Thép không gỉ 8, 321. Thép không gỉ austenit ổn định bằng titan, thêm titan để cải thiện khả năng chống ăn mòn giữa các hạt và có tính chất cơ học ở nhiệt độ cao tốt, có thể được thay thế bằng thép không gỉ austenit carbon cực thấp. Ngoài khả năng chống ăn mòn ở nhiệt độ cao hoặc hydro và các dịp đặc biệt khác, tình trạng chung không được khuyến khích.

Thép không gỉ 9, 347. Niobium ổn định thép không gỉ austenit, niobi được thêm vào để cải thiện khả năng chống ăn mòn giữa các hạt, chống ăn mòn trong axit, kiềm, muối và các môi trường ăn mòn khác với thép không gỉ 321, hiệu suất hàn tốt, có thể được sử dụng làm vật liệu chống ăn mòn và có thể được sử dụng như một loại thép chịu nhiệt, chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực nhiệt điện, hóa dầu, như sản xuất thùng chứa, đường ống, bộ trao đổi nhiệt, trục, lò công nghiệp, ống lò và nhiệt kế lò, v.v.

10, thép không gỉ 904L. Thép không gỉ siêu austenit, là công ty Otokumpu (OUTOKUMPU) của Phần Lan đã phát minh ra thép không gỉ siêu austenit, phần khối lượng niken từ 24% đến 26%, phần khối lượng carbon dưới 0,02%, khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, axit không oxy hóa như Axit sunfuric, acetic, formic và photphoric có khả năng chống ăn mòn rất tốt, đồng thời có khả năng chống ăn mòn kẽ hở và chống ăn mòn ứng suất tốt. Nó phù hợp với các nồng độ khác nhau của axit sulfuric dưới 70 độ, và có khả năng chống ăn mòn tốt đối với axit axetic và axit hỗn hợp của axit formic và axit axetic ở bất kỳ nồng độ nào và bất kỳ nhiệt độ nào dưới áp suất bình thường. Tiêu chuẩn ban đầu ASMESB-625 gán nó cho hợp kim gốc niken và tiêu chuẩn mới quy nó cho thép không gỉ. Trung Quốc chỉ có loại thép 015Cr19Ni26Mo5Cu2 tương tự, một số ít nhà sản xuất thiết bị đo đạc châu Âu sử dụng vật liệu chính được sử dụng bằng thép không gỉ 904L, chẳng hạn như ống đo lưu lượng kế khối lượng E + H sử dụng thép không gỉ 904L, vỏ đồng hồ Rolex cũng được sử dụng trong 904L thép không gỉ.

Thép không gỉ 11,440C. Thép không gỉ Martensitic, thép không gỉ cứng, thép không gỉ có độ cứng cao nhất, độ cứng HRC5