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金属学报  1988, Vol. 24 Issue (6): 482-486    
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18-5-Nb双相不锈钢的形变组织及耐局部腐蚀性能
赵朴;陆世英
北京冶金工业部钢铁研究总院合金钢部;冶金部钢铁研究总院
MICROSTRUCTURE AND LOCALIZED CORROSION RESISTANCE OF DEFORMED 18-5-Nb DUPLEX STAINLESS STEEL
ZHAO Pu;LU Shiying Central Iron and Steel Research Institute; Ministry of Metallutgical Industry; Beijing
引用本文:

赵朴;陆世英. 18-5-Nb双相不锈钢的形变组织及耐局部腐蚀性能[J]. 金属学报, 1988, 24(6): 482-486.
, . MICROSTRUCTURE AND LOCALIZED CORROSION RESISTANCE OF DEFORMED 18-5-Nb DUPLEX STAINLESS STEEL[J]. Acta Metall Sin, 1988, 24(6): 482-486.

全文: PDF(1106 KB)  
摘要: 18-5-Nb钢中的γ相在室温下处于亚稳状态,室温塑性形变可诱发γ→α马氏体相变,马氏体相变量随形变量而增加。冷塑性形变使18-5-Nb钢抗氯化物SCC性能显著降低,这与钢中γ相的耐蚀性下降有关。在NaCl溶液中,18-5-Nb钢的SCC裂纹以点蚀坑为起源,γ相的选择性腐蚀在点蚀及SCC裂纹的形成和扩展过程中起着重要作用。
关键词 双相不锈钢塑性形变应力腐蚀    
Abstract:The SCC susceptibility of the plastically predeformed 18-5-Nb duplexstainless steel to localized corrosion was evaluated in Both 25% NaCl+1% K_2Cr_2O_7and 42% MgCl_2 Boiling solutions. The γ-phase in the steel is metastable at roomtemperature and the γ-α′martensitic transformation can be induced by cold plasticdeformation. With the increase in deformation, the volume fraction of α′marten-site increases while the pitting resistance of the alloy decreases. Cold plastic defor-mation results in a remarkable deterioration of SCC resistance of the steel inchloride solutions, resulting from the decrease in corrosion resistance of γ-phasein the duplex. It is indicated that, in NaCl solution, SCC in 18-5-Nb duplexstainless steel initiates at pits and the selective attack on the γ-phase plays asignificant role in the initiation and development of SCC.
Key wordsduplex stainless steel    plastic deformation    stress corrosion cracking
收稿日期: 1988-06-18     
1 Murr L E, Staudhammer K P, Hecker S S. Metall Trans, 1982; 13A: 627--635
2 Kamide H, Sugawara H. Corrosion, 1979; 35: 456--460
3 Honkasalo A. Corrosion, 1973; 29: 237
4 滝沢贵久男,志水康彦,米田英作,庄司戈止,田树今男.铁钢,1980;66:514--522
5 上出英彦,菅原英夫.日本金属学会志,1979;43:216--222
6 Nakayama T, Takano M. Corrosion, 1982; 38: 1--9
7 Cigada A, Mazza, B, Pedeferri P, Salvago G, Sinigaglia D, Zanini G. Corros Sci, 1982; 22: 559--578+
[1] 韩恩厚, 王俭秋. 表面状态对核电关键材料腐蚀和应力腐蚀的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 513-522.
[2] 常立涛. 压水堆主回路高温水中奥氏体不锈钢加工表面的腐蚀与应力腐蚀裂纹萌生:研究进展及展望[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 191-204.
[3] 马志民, 邓运来, 刘佳, 刘胜胆, 刘洪雷. 淬火速率对7136铝合金应力腐蚀开裂敏感性的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1118-1128.
[4] 陈果, 王新波, 张仁晓, 马成悦, 杨海峰, 周利, 赵运强. 搅拌头转速对2507双相不锈钢搅拌摩擦加工组织及性能的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(6): 725-735.
[5] 倪珂, 杨银辉, 曹建春, 王刘行, 刘泽辉, 钱昊. 18.7Cr-1.0Ni-5.8Mn-0.2NNi型双相不锈钢的大变形热压缩软化行为[J]. 金属学报, 2021, 57(2): 224-236.
[6] 邓亚辉, 杨银辉, 蒲超博, 倪珂, 潘晓宇. Mn23%CrNi型双相不锈钢高温拉伸行为的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(7): 949-959.
[7] 刘振宝,梁剑雄,苏杰,王晓辉,孙永庆,王长军,杨志勇. 高强度不锈钢的研究及发展现状[J]. 金属学报, 2020, 56(4): 549-557.
[8] 王桂芹,王琴,车宏龙,李亚军,雷明凯. Si对铸造超高铬高碳双相钢组织及性能的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(3): 278-290.
[9] 金淼, 李文权, 郝硕, 梅瑞雪, 李娜, 陈雷. 固溶温度对Mn-N型双相不锈钢拉伸变形行为的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(4): 436-444.
[10] 邓亚辉,杨银辉,曹建春,钱昊. 23Cr-2.2Ni-6.3Mn-0.26NNi型双相不锈钢动态再结晶行为研究[J]. 金属学报, 2019, 55(4): 445-456.
[11] 马宏驰, 杜翠薇, 刘智勇, 李永, 李晓刚. E690高强低合金钢焊接热影响区典型组织在含SO2海洋环境中的应力腐蚀行为对比研究[J]. 金属学报, 2019, 55(4): 469-479.
[12] 邓平,孙晨,彭群家,韩恩厚,柯伟,焦治杰. 核用304不锈钢辐照促进应力腐蚀开裂研究[J]. 金属学报, 2019, 55(3): 349-361.
[13] 陈雷, 郝硕, 梅瑞雪, 贾伟, 李文权, 郭宝峰. 节约型双相不锈钢TRIP效应致塑性增量及其固溶温度依赖性[J]. 金属学报, 2019, 55(11): 1359-1366.
[14] 张聪惠, 荣花, 宋国栋, 胡坤. 喷丸表面粗糙度对纯Ti焊接接头在HCl溶液中应力腐蚀开裂行为的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(10): 1282-1290.
[15] 苏煜森, 杨银辉, 曹建春, 白于良. 节Ni型2101双相不锈钢的高温热加工行为研究[J]. 金属学报, 2018, 54(4): 485-493.