Kuinka 316Ti -ruostumattoman pyöreän teräksen kemiallinen koostumus eroaa 316L: stä, ja mikä kemiallinen rooli titaanilla on korkeassa - lämpötilapalvelussa?

Sep 17, 2025

Jätä viesti

 

316Ti ru yhtä suuri kuin 1,00% pii (SI), pienempi tai yhtä suuri kuin 2,00% mangaani (MN), pienempi tai yhtä suuri kuin 0,045% P, pienempi tai yhtä suuri kuin 0,030% S.

Verrattuna 316L: ään (ei tarkoituksellista TI), 316TI: n titaani (0,04–0,10%) on kriittinen rooli korkeassa - lämpötilapalvelussa estämällä karbidia - indusoidun hajoamisen: lämpötiloissa yli 500 asteen lämpötilassa, hiilen rajoissa, jotka ovat kromien kanssa, jotka ovat kromien kanssa, jotka ovat kromien kanssa, jotka ovat kromien kanssa, jotka kuvaavat kromia, joka on kromium -raja -arvoinen ja karbidi -raja -arvoinen, kun kromit ja karbidit, jotka ovat kromit ja karbidi -rakeiset rajat, jotka ovat kromit ja karbidi -rakeiset rajat, jotka ovat kromien kanssa. Passiivisen cr₂o₃ -kerroksen hajottaminen (rakeiden välinen korroosio). Titaanilla 316Ti: llä on suurempi affiniteetti hiilen suhteen kuin kromi -, se reagoi hiilen kanssa muodostaen stabiilit TIC -karbidit matriisissa, ei viljarajoissa. Tämä "ansa" hiili, joka estää sen siirtymisen rajoihin ja kuluttaa kromia.

Korkeissa lämpötiloissa TIC vastustaa myös karhuntaa paremmin kuin Cr₂₃c₆ säilyttäen kykynsä kiinnittää dislokaatioita ja vahvistaa terästä. Tämä tekee 316Ti: lle sopivan palveluun 500–650 asteessa, kun taas 316L huononee yli 450 astetta rakeiden välisen korroosion vuoksi. Molybdeeni ja nikkeli toimivat samalla tavalla kuin 316L: ssä, jolloin saadaan kloridiresistenssi ja austeniitin stabilointi.