退火对深冷轧制AISI310S奥氏体不锈钢组织和耐蚀性能的影响
本文关键词:退火对深冷轧制AISI310S奥氏体不锈钢组织和耐蚀性能的影响
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【摘要】:借助光学显微镜(OM)、透射电镜(TEM)及电化学实验等方法研究了退火工艺对深冷轧制AISI310S奥氏体不锈钢显微组织和耐蚀性能的影响。结果表明:退火温度小于700℃,深冷变形组织处于回复阶段,退火温度大于700℃,深冷变形组织处于再结晶阶段,再结晶晶粒尺寸处于亚微米量级;随着退火温度增大至1000℃后,再结晶晶粒明显长大至2μm左右。极化曲线测试结果表明,与深冷变形奥氏体不锈钢相比,经退火处理后奥氏体不锈钢具有更高的自腐蚀电位,更低的腐蚀电流密度和更好的抗腐蚀性能。
【作者单位】: 河南科技大学材料科学与工程学院;有色金属共性技术河南省协同创新中心;
【基金】:国家自然科学基金(50801021;51201061) 河南省科技攻关计划项目(152102210077) 河南省国际科技合作计划项目(152102410035) 河南省科技创新杰出人才支持计划项目(144200510009) 河南科技大学科技创新团队资助项目(2015XTD006) 河南省高等学校重点科研项目应用研究计划(16A430005)
【分类号】:TG142.71;TG161
【正文快照】: 奥氏体不锈钢作为不锈钢中最重要钢种之一,其生产量和使用量约占不锈钢总产量及用量的70%左右[1]。由于该类钢具有高韧性和良好的耐腐蚀性,因而在化工、石化、军工、轻工、结构装饰等行业中得到广泛的应用,但强度指标较低,在结构件中使用受到限制[2-3]。晶粒超细化能同时有效
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