微合金化的高硅锰含氮型奥氏体不锈钢材料及制备方法技术

技术编号:20235803 阅读:57 留言:0更新日期:2019-01-29 21:05
本发明专利技术涉及一种微合金化的高硅锰含氮型奥氏体不锈钢材料及制备方法,所述高硅锰型含氮不锈钢材料各组分的重量百分含量为:C:0.03~0.06%、Cr:16.0~17.5%、Ni:8.0~9.0%、Si:3.5~4.5%、Mn:7.5~9.0%、N:0.10~0.18%、Mo:0.1~0.6%、V:0.05~0.2%、Nb:0.05~0.2%、Cu:0.1~0.5%、Fe为余量。采用本发明专利技术所述方法制备的高硅锰含氮型奥氏体不锈钢,具有良好的冷、热加工性能,优良的横、纵向室温、高温力学性能和韧塑性,耐腐蚀性能好等特点,同时,大大提高了合金成材率。

Microalloyed Austenitic Stainless Steel with High Silicon and Manganese Nitrogen Content and Its Preparation Method

The present invention relates to a microalloyed high silicon manganese nitrogen-containing austenitic stainless steel material and its preparation method. The weight percentages of each component of the high silicon manganese nitrogen-containing stainless steel material are C:0.03-0.06%, Cr:16.0-17.5%, Ni:8.0-9.0%, Si:3.5-4.5%, Mn:7.5-9.0%, N:0.10-0.18%, Mo:0.1-0.6%, V:0.05-0.2%, Nb:0.05-0.2%, Cu:0.5-9.0%, respectively. 0.5% and Fe are margins. The high silicon manganese nitrogen-containing austenitic stainless steel prepared by the method has the advantages of good cold and hot working performance, excellent transverse and longitudinal room temperature, high temperature mechanical properties, toughness and plasticity, good corrosion resistance and so on, and greatly improves the yield of the alloy.

【技术实现步骤摘要】
微合金化的高硅锰含氮型奥氏体不锈钢材料及制备方法
本专利技术属于金属材料冶金制备领域,特别涉及一种微合金化的高硅锰含氮型奥氏体不锈钢材料及制备方法。
技术介绍
氮元素不仅能够提高不锈钢耐点蚀和缝蚀等局部腐蚀的能力,还能提高强度、韧度。同时氮是有效的奥氏体形成元素,稳定奥氏体基体的能力甚至达到镍的30倍。含氮奥氏体不锈钢就是通过在在奥氏体不锈钢中加入适量的氮元素,取代部分的镍元素,从而可以降低材料成本,但为了提高氮在不锈钢中溶解度,则需要在不锈钢中添加一定量的锰。而硅可以提高铁的钝化能力、提高基体的电极电位,在钢的表面形成一层致密的氧化膜,从而可明显提高钢的耐蚀性、耐磨性。因此高硅锰含氮型奥氏体不锈钢具有良好的强韧性匹配,以及耐磨、耐腐蚀、抗空蚀和高温性能,在化工、石油天然气开采、水电、核电等重要工业领域得到了广泛应用。不过当硅含量过高,大于4~5%时,在热加工或热处理过程容易析出脆性的金属间相,比如σ相,导致钢易于脆化,因此该钢种的制造对锻、轧等热加工以及热处理的要求很高,使得一般工厂无法生产该系列钢种,阻碍了它们的推广应用。
技术实现思路
本专利技术所涉及的微合金化的高硅锰含氮型奥氏体不锈钢材料及制备方法,采用本专利技术所述方法制备的高硅锰含氮型奥氏体不锈钢,具有良好的冷、热加工性能,优良的横、纵向室温、高温力学性能和韧塑性,耐腐蚀性能好等特点,同时,大大提高了合金成材率。本专利技术的技术方案是:高硅锰型含氮不锈钢材料,其各组分的重量百分含量为:C:0.03~0.06%、Cr:16.0~17.5%、Ni:8.0~9.0%、Si:3.5~4.5%、Mn:7.5~9.0%、N:0.10~0.18%、Mo:0.1~0.6%、V:0.05~0.2%、Nb:0.05~0.2%、Cu:0.1~0.5%、Fe为余量。较好的技术方案是,上述材料各组分的重量百分含量为:C:0.040~0.045%、Cr:16.5~17.0%、Ni:8.0~8.5%、Si:3.8~4.2%、Mn:7.5~8.5%、N:0.12~0.16%、Mo:0.3~0.5%、V:0.10~0.15%、Nb:0.10~0.15%、Cu:0.1~0.25%、Fe为余量。上述高硅锰型含氮不锈钢材料的制备方法,有以下步骤:1)上述配比取高硅锰含氮型不锈钢各组分,其中V采用铁钒中间合金,N采用微碳铬铁,将Fe、Cr、Ni、Mo、Nb作为底料,C、Si、Mn、Cu、铁钒中间合金、微碳铬铁作为小料,真空感应炉或电弧炉熔炼,待底料完全熔化后在保护气氛下分批次加入小料,经成分检测合格后浇铸成圆柱形电极棒,得到电渣重熔用的重熔电极棒2)配制渣料,渣料各组成按重量份为CaF2:50~70份、CaO:5~20份、Al2O3:5~20份、MgO:5~20份、SiO2:1~10份、MnO2:1~10份;渣料经800℃烘烤8~16h;3)将渣料加热至熔融状态后倒入结晶器或在结晶器中直接化渣起弧,步骤1)得到的重熔电极棒缓慢插入到熔融状态下的渣料中,通电起弧后调整电压45~60V、电流6000~14000A至稳定后开始化料;4)重熔完毕前热补缩,补缩起始电流为电渣重熔结束电流;重熔后,钢锭冷却≥30min脱模,得到电渣锭;5)电渣锭在1100~1170℃±15℃温度下加热保温2~4h,经变形加工得到棒、丝、板带或锻件,棒、丝、板带或锻件在1000~1110±10℃温度下0.5~4h,水冷(快速冷却),得到高硅锰含氮型不锈钢棒、丝、板带或锻件。步骤4)所述的补缩采用功率递减法,其电流下降速率为0.006~0.008kA/s。用于制备上述高硅锰型含氮不锈钢的电渣重熔渣料,该电渣重熔渣料的各组成成分按重量份为:CaF2:50~70份、CaO:5~20份、Al2O3:5~20份、MgO:5~20份、SiO2:1~10份、MnO2:1~10份。较好的技术方案是,该电渣重熔渣料的各组成成分按重量份为:CaF2:60~63份、CaO:13~15份、Al2O3:12~14份、MgO:5~6份、SiO2:2~5份、MnO2:2~5份。上述棒、丝、板或锻件经无损检验、理化检验或机加工后,得到成品的高硅锰含氮型不锈钢棒、丝、板带或锻件。奥氏体不锈钢大多是在18-8型铬镍不锈钢基础上开发出来的,在不锈钢中添加适量的氮,可提高强度、韧度和耐蚀性;添加硅,可提高强度尤其是高温强度、弹性极限、抗氧化和耐磨性能。但硅是一个铁素体形成元素,为了获得稳定的奥氏体基体,需加大强奥氏体形成元素比如碳、氮和锰的加入量。此时锰还可以显著提高氮在钢中的溶解度。氮和锰的加入,可平衡镍当量,取代一定量的镍,起到降低成本的目的。“标准”高硅锰含氮不锈钢由于碳、硅含量较高,在热加工或热处理过程容易析出有害碳化物、金属间相,导致钢易于脆化,因此该钢种的制造对锻、轧等热加工以及热处理的要求很高,使得一般工厂无法生产该系列钢种,阻碍了它们的推广应用。在“标准”合金中加入微量的Mo、V、Nb、Cu等元素,对改善合金热冷加工性能及组织稳定性,优化提高合金的室温、高温力学性能、耐腐蚀性能等有着积极作用。其中Mo可提高高温强度、耐氯离子腐蚀能力,Cu可提高耐腐蚀性能、改善冷成形性,Nb可稳定C、N,改善碳氮化物形态,V可细化晶粒。本专利技术对一种高硅锰型含氮不锈钢采用了独特的微合金化配方,辅以合理的制备技术,通过真空感应加电渣重熔的双联冶金工艺,获得成分稳定、纯度高、杂质元素少的合金钢锭。合金钢锭通过冷、热加工,热处理、无损检测、机加工、理化检测等,获得成品的高硅锰型含氮不锈钢棒、丝、板带或锻件。通过上述方法获得的高硅锰型含氮不锈钢,具有良好的横纵向强韧性匹配比及耐磨、耐腐蚀和高的室温、高温性能,同时,优良的冷、热加工性能,大大提高了合金成材率。此外,其室温、高温性能、韧塑性优良且具有优异的耐腐蚀性能,对产品的应用和进一步推广产生积极作用,有利于企业的可持续发展,社会效益和经济效益显著。可应用于核电工程、化工、石油石化等重要工业领域。具体实施例实施例1高硅锰型含氮不锈钢的电渣重熔电极棒单重450kg,合计900kg。采用500kg真空感应炉,按C:0.045%、Cr:16.8%、Ni:8.5%、Si:3.9%、Mn:8.3%、N:0.15%、Fe:61.5%、Mo:0.3%、V:0.15%、Nb:0.1%、Cu:0.1%的成分配比,将Fe、Cr、Ni、Mo、Nb作为底料,置于坩埚底部,将C、Si、Mn、Cu、铁钒中间合金、微碳铬铁等小料,置于加料斗。待底料完全熔化后在保护气氛下分批次加入小料,经成分检测合格后浇铸成圆柱形电极棒,电极棒的直径为Φ260mm,2支。棒材表面经砂磨精整后,得到电渣重熔用的重熔电极棒。高硅锰型含氮不锈钢的电渣重熔渣系配置50kg/1炉,配比按重量份:CaF2:31.5kg(63%)、CaO:7.5kg(15%)、Al2O3:6kg(12%)、MgO:3kg(6%)、SiO2:1kg(2%)、MnO2:1kg(2%)。按照上述电渣重熔渣系配比配置渣料,渣料重量50kg,渣料经800℃烘烤8~16h。将重熔电极棒缓慢插入到熔融状态下的渣料中,通电起弧后调整电压48~53V、电流7500~9000A至稳定后开始化料。重熔完毕前必须热补本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种高硅锰型含氮不锈钢材料,其特征在于,其各组分的重量百分含量为:C:0.03~0.06%、Cr:16.0~17.5%、Ni:8.0~9.0%、Si:3.5~4.5%、Mn:7.5~9.0%、N:0.10~0.18%、Mo:0.1~0.6%、V:0.05~0.2%、Nb:0.05~0.2%、Cu:0.1~0.5%、Fe为余量。

【技术特征摘要】
1.一种高硅锰型含氮不锈钢材料,其特征在于,其各组分的重量百分含量为:C:0.03~0.06%、Cr:16.0~17.5%、Ni:8.0~9.0%、Si:3.5~4.5%、Mn:7.5~9.0%、N:0.10~0.18%、Mo:0.1~0.6%、V:0.05~0.2%、Nb:0.05~0.2%、Cu:0.1~0.5%、Fe为余量。2.根据权利要求1所述的材料,其特征在于,其各组分的重量百分含量为:C:0.040~0.045%、Cr:16.5~17.0%、Ni:8.0~8.5%、Si:3.8~4.2%、Mn:7.5~8.5%、N:0.12~0.16%、Mo:0.3~0.5%、V:0.10~0.15%、Nb:0.10~0.15%、Cu:0.1~0.25%、Fe为余量。3.权利要求1或2所述的高硅锰型含氮不锈钢材料的制备方法,其特征在于,有以下步骤:1)按照权利要求1或2所述配比取高硅锰含氮型不锈钢各组分,其中V采用铁钒中间合金,N采用微碳铬铁,将Fe、Cr、Ni、Mo、Nb作为底料,C、Si、Mn、Cu、铁钒中间合金、微碳铬铁作为小料,真空感应炉或电弧炉熔炼,待底料完全熔化后在保护气氛下分批次加入小料,经成分检测合格后浇铸成圆柱形电极棒,得到电渣重熔用的重熔电极棒2)配制渣料,渣料各组成按重量份为CaF2:50~70份、CaO:5~20份、Al2O3:5~20份...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘海定陈登华王东哲何曲波王方军刘应龙田源喻峰
申请(专利权)人:重庆材料研究院有限公司
类型:发明
国别省市:重庆,50

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