
318LN 的比重318LN钢X点和缺点
318LN但是,在奥氏体不锈钢中,碳常常被视为有害元素,这主要是由于在不锈钢的耐蚀用途中的一些条件下(比如焊接或经450~850℃加热),碳可与钢中的铬形成高铬的Cr23C6型碳化合物从而导致局部铬的贫化,使钢的耐蚀性特别是耐晶间腐蚀性能下降。因此。60年代以来新发展的铬镍奥氏体不锈钢大都是碳含量小于0.03%或0.02%X低碳型的,可以知道随着碳含量降低,钢的晶间腐蚀敏感性降低,当碳含量低于0.02%才具有zui明显的效果,一些实验还指出,碳还会增大铬奥氏体不锈钢的点腐蚀分倾向。由于碳的有害作用,不仅在奥氏体不锈钢冶炼过程中应按要求控制尽量低的碳含量,而且在随后的热、冷加工和热处理等过程中也在防止不锈钢表面增碳,避免铬的碳化物析出。
318LN / 1.4462
不锈钢奥氏体特种钢1.4462具有良好的耐点蚀性。根据要求和条件,它可用于化学设备,纸浆和食品工业以及海水管道系统。
材料数据表
材料名称 1.4462
ISI / SAE 318 LN
EN材料符号 X2CrNiMoN22-5-3
UNS S 31803
AFNOR Z 2 CND 22-05 Az
BS 318 S 13
规范 VdTUEV -Material数据表418,SEW 400/310
1.4462主要应用X域:
1.4462主要用于化工,石油化工,海上,海水管线,海水淡化厂,核工程,造纸和纸浆工业。
1.4462化学成分:
C:≤0.03;
Si:≤1,0;
Mn:≤2,0
P:≤0,035
S:≤0,015
Cr:21,0-23,0
Ni:2,5-3,5
N:0,1-0,22
Cu:≤0.11
1.4462特征:
温度范围:10°C - 280°C;趋于475°C脆化;
密度kg /dm3:7,9
硬度HB 30:≤270
318LN奥氏体 - 这些钢是zui常见的。它们的微观结构来自添加镍,锰和氮。它与普通钢在更高温度下的结构相同。这种结构使这些钢具有可焊性和可成形性的特征组合。通过添加铬,钼和氮可以提高耐腐蚀性。它们不能通过热处理硬化,但具有能够加工硬化至高强度水平同时保持有用水平的延展性和韧性的有用特性。标准奥氏体钢易受应力腐蚀开裂。较高镍的奥氏体钢具有增强的抗应力腐蚀开裂性。
318LN