雙相不銹鋼(duplex stainless steel)
雙相不銹鋼(duplex stainless steel)
一種在固溶組織中鐵素體相和奧氏體相約各占一半的不銹鋼。在雙相不銹鋼中,較少相的含量應(yīng)在30%以上。由于兩相組織的特點(diǎn),通過正確控制化學(xué)成分和熱處理工藝,雙相不銹鋼能兼有鐵素體不銹鋼和奧氏體不銹鋼的優(yōu)點(diǎn),它將奧氏體不銹鋼所具有的優(yōu)良韌性和焊接性,與鐵素體不銹鋼所具有的較高強(qiáng)度和耐氯化物應(yīng)力腐蝕性能結(jié)合在一起,使雙相不銹鋼作為可焊接的結(jié)構(gòu)材料發(fā)展十分迅速,80年代以來已成為和馬氏體型、奧氏體型、鐵素體型不銹鋼并列的一個(gè)鋼類。
簡史 雙相不銹鋼的發(fā)展開始于20世紀(jì)30年代,法國人在1935年獲得第一個(gè)專利。雙相不銹鋼已發(fā)展了三代,第一代雙相不銹鋼以美國40年代開發(fā)的329鋼為代表,含高鉻、鉬,耐局部腐蝕性能好,但含碳量較高(≤0.1%碳),因此焊接時(shí)失去相的平衡及沿晶界析出碳化物導(dǎo)致耐蝕性及韌性下降,焊后必須經(jīng)過。726熱處理,一般用于鑄鍛件,在應(yīng)用和發(fā)展上受到限制。50年代蘇聯(lián)發(fā)展了含穩(wěn)定元素鈦的08×21H5T和08×21H6M2T鋼,德國也有1.4582,法國有Uranus50,英國有Ferralium255,日本在美國329基礎(chǔ)上降碳,提出了,這些鋼都可作為可焊接的結(jié)構(gòu)件使用,隨后至60年代中期瑞典開發(fā)了著名的3RE60鋼,他是第一代雙相不銹鋼的代表鋼種,特點(diǎn)是超低碳,含鉻量為18%,焊接及成型性能良好,廣泛代替AISl304L、316L用作耐氯離子應(yīng)力腐蝕的材料,該鋼的問題是在焊接熱影響區(qū)易出現(xiàn)單相鐵素體組織,導(dǎo)致耐應(yīng)力腐蝕及晶間腐蝕性能下降。70年代以來,隨著二次精煉技術(shù)AOD和VOD等方法的出現(xiàn)與普及,容易煉出超低碳(碳≤0.03%)的鋼,同時(shí)發(fā)現(xiàn)氮作為奧氏體形成元素對雙相不銹鋼有重要作用,在焊接接頭熱影響區(qū)快速熱循環(huán)冷卻時(shí),氮促進(jìn)了高溫下形成的鐵素體逆轉(zhuǎn)變?yōu)樽銐蛄康亩螉W氏體以維持必要的相平衡,提高了焊接接頭的耐蝕性,氮還可以提高富氮奧氏體相的耐孔蝕能力,與富鉻、鉬的鐵素體相取得平衡,提高了材料整體的耐孔蝕性能。此外,氮還能減輕鉻、鎳等元素在兩相中分布的差異,降低選擇腐蝕的傾向性,正是利用氮元素的獨(dú)特效果,以及較容易獲得超低碳鋼,改進(jìn)了第一代雙相不銹鋼的缺點(diǎn),從而開創(chuàng)了第二代新型的含氮雙相不銹鋼,開發(fā)了新的應(yīng)用領(lǐng)域。第二代雙相不銹鋼,不論是18Cr型,還是22Cr和25Cr型大多數(shù)屬于超低碳型,并且含有鉬、銅或硅等提高耐蝕性的元素。針對酸性油井井管及管線用鋼瑞典開發(fā)出了SAF2205,此鋼已納入美國的ASTMA’789和A790標(biāo)準(zhǔn)。日本有近10個(gè)廠家都在生產(chǎn)雙相不銹鋼,應(yīng)用范圍很寬,包括工業(yè)用水及海水熱交換器,尿素高壓設(shè)備,硝酸設(shè)備等。法國有URANus系列,英國有ZE-RON鑄鋼系列,德國也有納標(biāo)的系列牌號。80年代后期發(fā)展的超級雙相不銹鋼(Super DSS)是屬于第三代雙相不銹鋼,牌號有SAF2507,uR52N+,Zeron100等,這類鋼的特點(diǎn)是含碳量低(碳0.01%~0.02%),含高鉬和高氮(鉬約4%,氮約0.3%),鋼中鐵素體含量40%~45%,此類鋼具有優(yōu)良的耐孔蝕性能,孔蝕抗力當(dāng)量值(PRE=Cr%+3.3×Mo%+16×N%)大于40。中國自70年代中期開始發(fā)展雙相不銹鋼,冶金部鋼鐵研究總院最早從事這方面的工作,以發(fā)展含氮雙相不銹鋼為主,至今已有耐應(yīng)力腐蝕,耐孔蝕與縫隙腐蝕,耐腐蝕疲勞和耐磨損腐蝕的簡單系列牌號。
雙相不銹鋼主要代表牌號如表1所示,各雙相不銹鋼牌號之間的發(fā)展關(guān)系如圖1所示。
性能特點(diǎn) (1)雙相不銹鋼在低應(yīng)力下有良好的耐中性氯化物應(yīng)力腐蝕性能。一般應(yīng)用在70℃以上中性氯化物溶液中的18-8型奧氏體不銹鋼容易發(fā)生應(yīng)力腐蝕破裂,像在微量氯化物及硫化氫的工業(yè)介質(zhì)中使用的這類不銹鋼的熱交換器、蒸發(fā)器等都存在著產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕破裂的傾向,而雙相不銹鋼卻能耐蝕。例如含18%Cr的00Cr18Ni5M03Si2鋼耐應(yīng)力腐蝕的典型介質(zhì)條件是:Cl<1000×10-6,<150℃,pH≥7;H2s~5000ppm,Cl-約30×10-6,<150℃,pH≥7。(2)含鉬雙相不銹鋼有良好的耐孔蝕性能。含18%Cr的雙相不銹鋼與AISl316L相當(dāng)。含25%鉻的、尤其是含氮的高鉻雙相不銹鋼的耐孔蝕和縫隙腐蝕性能超過了AISl316L。(3)有較高的強(qiáng)度和韌性,綜合力學(xué)性能好,屈服強(qiáng)度是18-8型奧氏體不銹鋼的2倍。(4)焊接性良好,熱裂傾向小,焊前不需預(yù)熱,焊后不需熱處理。(5)熱加工溫度范圍比18-8型奧氏體不銹鋼寬,抗力小,采用8t錠型可順利生產(chǎn)大鍛件,含低鉻(18%鉻)的雙相不銹鋼可不經(jīng)過鍛造,直接軋制開坯生產(chǎn)鋼板。(6)冷加工時(shí)比18-8型奧氏體不銹鋼加工硬化效應(yīng)大,在管、板承受變形初期抗力較大,需施加較大應(yīng)力才能變形。(7)仍有高鉻鐵素體不銹鋼的各種脆性傾向,不宜用在高于350℃的工作條件下。雙相不銹鋼中鉻含量愈低,a相脆性的危害性也愈小。(8)與奧氏體不銹鋼相比,導(dǎo)熱系數(shù)大,線膨脹系數(shù)小,易進(jìn)行設(shè)備的襯里和生產(chǎn)復(fù)合板。
顯微組織和二次相的析出 雙相不銹鋼常規(guī)固溶處理(1000~1100C)后的組織是α+γ相隨熱處理溫度升高,a相數(shù)量增多,至1300~1350℃,將成為單一的n相組織。圖2是幾個(gè)典型牌號的固溶溫度與鋼中鐵素體含量的關(guān)系。因此,在焊接時(shí),近焊縫的熱影響區(qū)瞬時(shí)會(huì)出現(xiàn)單一鐵素體組織,引起晶粒長大,但是如果雙相不銹鋼的成分能夠得到很好的平衡,有可能在a/a晶界在焊后冷卻過程中出現(xiàn)部分a相的逆轉(zhuǎn)變成y相,從而使熱影響區(qū)保持與母材相匹配的性能。
雙相不銹鋼的相變復(fù)雜,尤其是含鉻、鉬都較高的鋼,在350~1000℃進(jìn)行等溫時(shí)效或不正確熱處理時(shí),除a和7兩相外,還有各種其他的二次相析出,這些相主要由不穩(wěn)定的a相中析出或轉(zhuǎn)變來的,有σ相、Cr2N、x相、R相、π相、M7C3、M23C6等,在350~550℃還有鐵素體的調(diào)幅分解,變成富鉻和貧鉻的α‘+α區(qū)。這些相中以σ相最為重要,它嚴(yán)重影響鋼的韌性和耐蝕。
力學(xué)性能 固溶態(tài)雙相不銹鋼典型牌號的常溫力學(xué)性能列于表2。
雙相不銹鋼的屈服強(qiáng)度一般為奧氏體不銹鋼的2倍,隨鋼中合金元素的增加,強(qiáng)度也增高,主要是由于鉻、鉬,還有氮的固溶強(qiáng)化作用。雙相不銹鋼的強(qiáng)度取決于a相,較好的塑、韌性來自γ相。
雙相不銹鋼的各向異性明顯,縱、橫向的σb、σs相同,但橫向的δ值,尤其是Ak值卻大大下降。
固溶態(tài)雙相不銹鋼的脆性轉(zhuǎn)變溫度一般發(fā)生在-60℃或更低溫度,這一點(diǎn)可滿足實(shí)際應(yīng)用的需要。
如前所述,溫度高于300℃由于a相的分解產(chǎn)生眾多的脆性相。在600~900℃范圍主要是σ相使鋼沖擊韌性嚴(yán)重下降,σ相達(dá)到4%時(shí),Ak值就可降到臨界沖擊值27J。低于500℃屬于475℃脆性區(qū),即使在300℃左右也會(huì)產(chǎn)生長時(shí)低溫脆性。
耐腐蝕性能 雙相不銹鋼不僅有良好的綜合力學(xué)性能,更有吸引力的是它的耐蝕性,例如耐孔蝕、應(yīng)力腐蝕和晶間腐蝕等局部腐蝕性能,在許多腐蝕環(huán)境中,在鋼中鉻、鉬含量相同的條件下,雙相不銹鋼有著和奧氏體不銹鋼相當(dāng)?shù)?,甚至更?yōu)良的耐蝕性。
(1)孔蝕。雙相不銹鋼的孔蝕抗力首先與鋼中鉻、鉬含量有關(guān),現(xiàn)代雙相不銹鋼中一些牌號含氮元素,特別在含氯化物環(huán)境中進(jìn)一步提高了鋼的耐孔蝕性能??孜g抗力當(dāng)量值(PRE)與鉻、鉬、氮含量關(guān)系式如下:PRE=Cr%+3.3×Mo%+16×N%PRE值與臨界孔蝕溫度(CPT)之間存在線性關(guān)系,見圖3。
這里需要說明的是,PRE只考慮了元素的影響,沒有考慮顯微組織的不均勻性。如果鐵素體和奧氏體相的PRE不相同,必然造成弱相的優(yōu)先侵蝕,因此,像對超級SAF2205鋼必須進(jìn)行合適的熱處理以求得兩相間熱力學(xué)的平衡和得到相同的PRE值。此外,在α/γ相界優(yōu)先析出的γ’相和σ相等,或由于如γ’相本身鉻含量偏低,或由于析出相本身鉻、鉬含量高,造成周圍基體的鉻、鉬元素貧化,容易出現(xiàn)孔蝕。
(2)應(yīng)力腐蝕破裂(SCC)。雙相不銹鋼的耐SCC性能與鋼的化學(xué)成分和兩相組織有關(guān)。一般奧氏體不銹鋼在含氯環(huán)境中高于70℃時(shí)對應(yīng)力腐蝕破裂敏感,但是雙相不銹鋼卻較少敏感。實(shí)驗(yàn)表明,既使是低合金含量的23Cr-4Ni鋼也要優(yōu)于AISl316L和AISl304L,并且隨鋼中含鉻、鉬量提高,雙相不銹鋼的應(yīng)力腐蝕抗力也增加。
雙相不銹鋼在中性氯化物介質(zhì)中耐應(yīng)力腐蝕性能優(yōu)良的原因,一是有比奧氏體鋼高的屈服強(qiáng)度。二是第二相對基體中的scc裂紋的擴(kuò)展有機(jī)械阻擋作用,例如以α相為基體時(shí),γ相對裂紋起阻擋作用,裂紋在α相中發(fā)生和擴(kuò)展,遇到γ相時(shí)裂紋尖端或沿α/γ相界擴(kuò)展,或是中斷,或是改變方向,繞過γ相,在鄰近的α相中又復(fù)出現(xiàn);相反,以7相為基體時(shí),a相也起相同的作用。這正是說明雙相不銹鋼的SCC裂紋往往分支多,擴(kuò)展無一定方向,走向彎曲,裂紋擴(kuò)展速度緩慢的原因,并且以沿晶與穿晶的混合形態(tài)出現(xiàn)為多數(shù)。當(dāng)兩相含量相當(dāng),各占50%左右時(shí),隨試驗(yàn)介質(zhì)不同,α相或了相都可以阻擋scc裂紋擴(kuò)展。三是第二相的電化學(xué)保護(hù)作用,00Cr18Ni5Mo3Si2鋼經(jīng)Cacl2介質(zhì)進(jìn)行應(yīng)力腐蝕試驗(yàn)后通過斷口金相觀察,發(fā)現(xiàn)α相有陽極溶解的痕跡。這表明在裂紋擴(kuò)展過程中,伴隨α相的陽極溶解,.γ相從而得到了陰極保護(hù),因此裂紋不易穿過7相,也就是說γ相抑制了裂紋的擴(kuò)展。四是在中性含Cl-的介質(zhì)中,SCC多以孔蝕為起點(diǎn),雙相不銹鋼的孔蝕誘導(dǎo)期長,即使一旦形成由于第二相的屏障作用又不易擴(kuò)展成應(yīng)力集中系數(shù)較大的尖角形孔蝕坑,而且蝕坑分散度也較大,避免了外加應(yīng)力集中在個(gè)別少數(shù)裂紋上,從而減緩了SCC的擴(kuò)展速度。
需要指出的是在高應(yīng)力和苛刻的含氯環(huán)境中,雙相不銹鋼仍遭到SCC。
(3)晶間腐蝕。雙相不銹鋼碳含量低,化學(xué)成分平衡的優(yōu)化使鋼在高溫敏化冷卻時(shí)或焊后在近縫熱影響區(qū)形成二次奧氏體γ’。一方面γ’提高碳、氮的溶解度,另一方面γ’增加了相界面,從而減少了單位面積上碳化物(M23C6)的析出量。這使雙相不銹鋼不容易形成連續(xù)的貧鉻區(qū),減輕了鋼的晶間腐蝕傾向,甚至不產(chǎn)生晶間腐蝕。
(4)腐蝕疲勞。雙相不銹鋼比奧氏體不銹鋼有更高的強(qiáng)度,所以它更耐疲勞,兩相的細(xì)晶組織也有助于疲勞強(qiáng)度的提高。在腐蝕介質(zhì)中腐蝕與疲勞的交互作用復(fù)雜,鋼的腐蝕疲勞抗力與孔蝕抗力有密切關(guān)系。腐蝕疲勞裂紋源往往出現(xiàn)在夾雜、滑移帶或相界等處,這些地方往往是優(yōu)先產(chǎn)生蝕坑處。
應(yīng)用在雙相不銹鋼沒有進(jìn)入市場前,對于AISl304和316不能適用的苛刻腐蝕環(huán)境使用的都是含高鎳的奧氏體不銹鋼。70年代中期以來的使用經(jīng)驗(yàn)表明雙相不銹鋼不僅比一般奧氏體鋼更耐蝕,而且節(jié)鎳,以及具有好的綜合性能:強(qiáng)度、韌性和可焊性。因此,雙相不銹鋼適于多種用途,尤其在含氯的介質(zhì)中應(yīng)用更為廣泛。當(dāng)然,在某一單一性能方面,其他類型鋼種可能超過雙相不銹鋼,但是從綜合性能來考慮,雙相不銹鋼往往是最突出的。
在化工、石油化工、造紙、能源以及油、氣等工業(yè)中的應(yīng)用,雙相不銹鋼都贏得一席之地。近年發(fā)現(xiàn)高PRE值雙相不銹鋼的生物相容性好,可用于人體內(nèi)移植的不銹鋼材料。
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