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Die interkristalline Korrosion von austenitischem nichtrostendem Stahl liegt hauptsächlich im sensibilisierten Temperaturbereich, was leicht zur Ausscheidung von kontinuierlichem netzartigen chromreichen (Cr, Fe) 23C6 entlang der Korngrenzen führt. Somit wird der Chrom-Mangelbereich um die Korngrenze herum gebildet, und die Breite der Chrom-abgereicherten Zone beträgt etwa 10 & supmin; & sup5; cm. Wenn die Ausfällungszeit (Cr, Fe) 23C6 nicht zu lang ist, wird die Chrommangelzone aufgrund der langsamen Diffusionsrate von Chrom nicht wiedergewonnen. Die Chromverarmungszone macht den Chromgehalt nahe der Korngrenze niedriger als die n / 8-Grenze, so dass die Chromverarmungszone eine Mikroanode wird und korrodiert. Wenn sie für eine lange Zeit in dem sensibilisierten Temperaturbereich erhitzt wird, kann die chromarme Zone durch die Diffusion von Chrom eliminiert werden, und die Tendenz der interkristallinen Korrosion kann beseitigt werden.
Da die Korrosionsbeständigkeit von Stahl mit der Karbidreaktion zusammenhängt, ist es offensichtlich, dass der Kohlenstoffgehalt im austenitischen Stahl und seine thermodynamische Aktivität die Tendenz der interkristallinen Korrosion von Stahl bestimmen. Für den Kohlenstoffgehalt beträgt die Löslichkeit von Austenit in Cr18Ni9-Stahl 0,02% unter 600 ° C, wobei zu diesem Zeitpunkt fast kein (Cr, Fe) 23C6 ausfällt. Wenn C weniger als 0,03% beträgt, gibt es keine interkristalline Korrosion. Daher ist der effektivste Weg zur Lösung der interkristallinen Korrosionstendenz von rostfreiem Stahl die Herstellung von Edelstahl mit extrem niedrigem Kohlenstoffgehalt, so dass der Stahl C <0,03% ist,="" wie="" z.="" b.="">0,03%> Für die Elemente, die die thermodynamische Aktivität von C beeinflussen, fördern alle Elemente, die die Aktivität von C erhöhen (wie Nickel, Kobalt und Silizium) die interkristalline Korrosion; Alle Elemente, die die Aktivität von C reduzieren (Mangan, Molybdän, Wolfram, Vanadium, Niob, Titan) behindern die Bildung interkristalliner Korrosion. Aus diesem Grund wird dem austenitischen rostfreien Stahl häufig ein starkes Carbid zugesetzt, um Titan oder Niob zu bilden, um ein stabiles TiC oder NbC zu bilden und C in Stahl zu fixieren. Wie 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni11Nb und so weiter.
( Fortsetzung folgt...)
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