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本帖最后由 Test.Wang 于 2016-11-6 17:03 编辑
奥氏体不锈钢中部分析出相的结构、化学配比
析出相 | 晶体结构 | 化学配比 | MC | fcc | TiC,NbC | M6C | 金刚石立方 | (FeCr)3Mo3C,Fe3Nb3,Mo5SiC | M23C6 | fcc | (Cr,Fe)23C6,(Cr,Fe,Mo)23C6 | σ相 | 四方晶系 | Fe-Ni-Cr-Mo | Laves相 | 六方晶系 | Fe2Mo,Fe2Nb | χ相 | bcc | Fe36Cr12Mo10 | ε氮化物相 | 六方晶系 | Cr2N | G相 | fcc | Ni16Nb6Si7,Ni16Ti6Si7 | R | 六方晶系 | Mo-Co-Cr | 菱形六面体晶系 | Mo-Co-Cr | Z相 | 四方晶系 | CrNbN | NbN | fcc | NbN |
不锈钢、耐热钢的组织、相一般可由形态、分布以及颜色等特性鉴别确定,而一些析出相,特别是细小的析出相仅由形态、颜色难以鉴别,需要用能谱由其成分组成来鉴别,有时必须由电子衍射技术才能鉴别。
1、奥氏体、铁素体及σ相
在奥氏体不锈钢及双相不锈钢中的奥氏体和铁素体的区别常用碱性铁氰化钾溶液浸蚀。浸蚀后:白色组织为奥氏体(γ相)。由于σ相的生成与铁素体相关,因此经上述试剂浸蚀后在铁素体边缘的黑色区域即为σ相。
不锈钢中的铁素体存在两种相:α相及δ相,由于晶体结构相同,金相组织形态难以分别,因此有时分析中两者串用。有时根据热加工经历及形态进行推断。
双相不锈钢中的奥氏体,有时会出现二次奥氏体γ2,其边缘往往呈锯点状,对力学性能有负面影响。γ与γ2虽为同结构的奥氏体,但由于形成的温度区间不同,各自的铬含量有差异。在 022Cr25Ni7Mo4N(SAF 2507)钢中,时效后γ中的铬含量为24wt%~25wt%,而γ2铬含量为21wt%~23wt%,相对低3%。
2、碳化物
奥氏体不锈钢中碳化物(尤其是M23C6碳化物)沿晶界析出会影响钢的耐腐蚀性,在金相分析中需要十分关注。在双相不锈钢中同样也有碳化物析出,但其危害性相对要小。
不锈钢中的碳化物一般呈颗粒状,大多分布在晶界,金相分析中的鉴别一般采用染色法,可染成黑色。也可进一步用能谱分析,根据成分进行推断。
3、氮化物
在双相不锈钢中随着含氮量增加,尤其含氮超级不锈钢,会有氮化物析出,会对双相不锈钢的性能有一定影响。
不锈钢中氮化物的主要析出形式是Cr2N,CrN形式的氮化物(对耐蚀性和韧性无显著影响)较少见。Cr2N往往与γ2或α`伴生,呈成排短片状,一般可由成分来推断。
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