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一种改善含氮双相不锈钢耐腐蚀性能的方法技术

技术编号:29609843 阅读:26 留言:0更新日期:2021-08-10 18:17
本发明专利技术属于含氮双相不锈钢生产技术领域,提供了一种改善含氮双相不锈钢耐腐蚀性能的方法。本发明专利技术在含氮不锈钢中添加微量铌,易析出含铌Z相包裹夹杂物,提升双相不锈钢的耐腐蚀性能。本发明专利技术通过优化精炼工艺使夹杂物细小弥散化,易于被含铌相包裹;本发明专利技术在铸造过程中,在含铌相析出的温度区间所对应的区域内,控制冷却强度为铸造过程中最低的冷却强度,促进含铌相以夹杂物为核心析出,提高含铌相包裹夹杂物比例;随后提高冷却强度,避免含铌相过分长大和有害相析出。本发明专利技术提供的方法能有效避免了由夹杂物引发的腐蚀问题,为该类材料在典型环境中长寿命、稳定服役提供了良好保障。

【技术实现步骤摘要】
一种改善含氮双相不锈钢耐腐蚀性能的方法
本专利技术涉及含氮双相不锈钢生产
,尤其涉及一种改善含氮双相不锈钢耐腐蚀性能的方法。
技术介绍
含氮双相不锈钢是具有铁素体和奥氏体两相组织且两相比例相当的一类不锈钢,兼具有优异的耐腐蚀性能和良好的综合力学性能,在石油化工、造纸工业、海水淡化等领域应用广泛。近年来,随着服役环境日益苛刻,对含氮双相不锈钢的耐蚀性提出了更高要求。因此,开发有效改善含氮双相不锈钢耐蚀性的方法,对于保证该类材料长寿命、稳定服役至关重要。夹杂物作为不锈钢中的杂质,破坏了钝化膜的连续性,容易引起点蚀,显著恶化耐蚀性。为了减轻夹杂物对耐蚀性的危害,发展形成了几种措施:(1)通过优化精炼工艺,降低钢中O、S含量,减少夹杂物数量和尺寸,避免其聚集分布;(2)利用钙、镁和稀土等将低耐蚀夹杂物改性成耐蚀性较高的夹杂物;(3)提高不锈钢中耐蚀性元素(Cr、Mo、N等)含量,增强钝化膜稳定性,提高夹杂物表面钝化膜的耐蚀性。上述措施均能够在一定程度上减轻夹杂物对耐蚀性的危害,但并不能完全避免由夹杂物引起的腐蚀失效问题,并且这些措施控制工本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种改善含氮双相不锈钢耐腐蚀性能的方法,包括以下步骤:/n将含氮双相不锈钢原料进行EAF冶炼和AOD冶炼后,加入石灰21~24kg·t

【技术特征摘要】
1.一种改善含氮双相不锈钢耐腐蚀性能的方法,包括以下步骤:
将含氮双相不锈钢原料进行EAF冶炼和AOD冶炼后,加入石灰21~24kg·t-1,铝块1.1~1.8kg·t-1,萤石11~14kg·t-1,进行脱硫,得到脱硫熔炼钢液;
向所述脱硫熔炼钢液加入1.0~2.2kg·t-1铌铁,依次进行扩散脱氧、沉淀脱氧和初步底吹,得到脱氧熔炼钢液;所述铌铁中铌的质量含量为60~70%;
在所述脱氧熔炼钢液加入实芯钙线,依次进行钙处理和软吹,所述实芯钙线加入量为0.35~0.45kg·t-1,得到钢液;
将所述钢液进行铸造,铸造的过程中,在含铌相析出的温度区间所对应的区域内,控制冷却强度为铸造过程中最低的冷却强度,随后提高冷却强度,得到铸坯;
将所述铸坯依次进行热加工和热处理,得到耐蚀性含氮双相不锈钢。


2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述铸造包括连铸和模铸;所述连铸的参数包括:控制倒数第二段二冷长度为1.58~2.23m,比水量为0.08~0.12L·m-2·s-1;控制最后一段二冷长度1.55~2.15m,比水量0.28~0.43L·m-2·s-1。


3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述模铸包括:将钢液浇铸入模具后依次进行第一冷却、第二冷却和第三冷却;所述模具的侧壁的冷却方式为水冷冷却;浇铸的过程中,模具侧壁的冷却水流量为600~1200L·min-1;所述第一冷却的时间为6~10min,模具侧壁的冷却水流量为600~1200L·min-1;所述第二冷却的时间为2~4min,模具侧壁的冷却水流量为200~400L·min-1;所述第三冷却的模具侧壁的冷却水流量为1100~1500L·min-1。


4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述脱硫的温度为1565~1585℃,氩气流量为6~9NL·min-1·t-1,时间为13~17min。


5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述扩散脱氧的试剂为...

【专利技术属性】
技术研发人员:李花兵张树才蔺岳姜周华冉铭泽张彬彬冯浩胡建瑞朱红春贺彤
申请(专利权)人:东北大学
类型:发明
国别省市:辽宁;21

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