254MO、S31254、1.4547
合金 | % | Ni | Cr | Mo | Cu | N | C | Mn | Si | P | S |
254SMO | 分。 | 17.5 | 19.5 | 6 | 0.5 | 0.18 | |||||
最大。 | 18.5 | 20.5 | 6.5 | 1 | 0.22 | 0.02 | 1 | 0.8 | 0.03 | 0.01 |
254SMO 物性 :
密度 | 8.0g/cm3 |
融点 | 1320~1390℃ |
室温における 254SMO の最小機械的特性:
状態 | 抗張力 Rm N Rm N/mm2 | 降伏強さ RP0.2N/mm2 | 伸長 A5% |
254SMO | 650 | 300 | 35 |
特性:
高濃度のモリブデン、クロム、窒素を含有した 254SMO は、耐孔食性と隙間腐食性に非常に優れています。銅は一部の酸に対する耐食性を向上させます。さらに、254SMO はニッケル、クロム、モリブデンの含有量が高いため、優れた応力強度腐食割れ性能を備えています。
1. 海水中での 254SMO は、高温下でも耐食性が高く、この性能を持つステンレス鋼は数種類しかないことが幅広い経験からわかっています。
酸性溶液やハロゲン化物溶液の製造に必要な漂白紙などの2.254SMOの酸化耐食性と耐食性は、ニッケル合金やチタン合金のベース合金の中で最も弾力性に優れています。
3.254SMOは窒素含有量が高いため、他のオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度が高くなります。さらに、254SMO は拡張性も高く、衝撃強度や溶接性も良好です。
モリブデン含有量が高い 4.254SMO は、酸洗浄後の焼きなましの酸化速度が高くなる可能性があり、通常のステンレス鋼よりも粗い表面が一般的です。ただし、この鋼の耐食性には悪影響はありません。
冶金構造
254SMO は面心立方格子構造です。オーステナイト組織を得るために、1150~1200℃で254SMO一般焼鈍を行います。場合によっては、材料に金属中間相(χ相およびα相)が微量に存在する場合があります。ただし、通常の環境では、衝撃強度と耐食性が悪影響を受けることはありません。 600~1000℃の範囲に置くと粒界析出物が相溶する場合があります。
耐食性
254SMOは炭素含有量が非常に低いため、炭化物の析出による加熱による危険性が非常に小さいです。 600 ~ 1000℃で 1 時間の鋭敏化後でも、粒界腐食試験 (ストラウス試験 ASTMA262 オーダー E) を通じてストラウスを達成することができます。ただし、高合金鋼の含有量のためです。上記の温度範囲では、金属間相が粒界に析出する可能性があります。これらの堆積物は、腐食性媒体の用途では粒界腐食を引き起こさないため、粒界腐食を発生させずに溶接を行うことができます。しかし、濃硝酸の熱では、これらの堆積物は熱影響部で粒界腐食を引き起こす可能性があります。通常のステンレス鋼は、塩化物、臭化物、ヨウ化物を含む溶液中で使用すると、局部腐食により孔食、隙間腐食、応力腐食割れが発生します。ただし、ハロゲン化物の存在により均一な腐食が促進される場合があります。特に非酸化性の酸において。純粋な硫酸では、254SMO は 316 (一般的なステンレス鋼) よりもはるかに優れた耐食性を備えていますが、高濃度では 904L (NO8904) ステンレス鋼と比較して耐食性が低下します。塩化物イオンを含む硫酸では254SMOが最も耐食性が高くなります。316は塩酸中では局部腐食や均一腐食が発生する可能性があるためステンレス鋼には使用できませんが、254SMOは希塩酸中では常温で使用可能です。境界領域であれば腐食の心配はありません。ただし、ギャップの亀裂を避けるように努めなければなりません。フッ化珪酸塩(H2SiF4)やフッ化水素酸(HF)では、通常のステンレス鋼の耐食性は非常に限られていますが、254SMOは非常に幅広い温度と濃度で使用できます。
応用分野:
254SMO は、多くの産業用途で使用できる多目的材料です。
1. 石油、石油化学機器、ベローズなどの石油化学機器。
2. パルプおよび紙の漂白装置。パルプの蒸解、漂白、バレルおよびシリンダーの加圧ローラーで使用されるフィルターの洗浄など。
3. 発電所の排煙脱硫装置、主要部品の使用: 吸収塔、煙道および停止板、内部部品、スプレー システム。
4. 薄肉復水器の冷却に海水を使用する発電所などの海または海水処理システムでは、装置内に水が流れなくても、海水処理装置の淡水化に適用できます。
5. 塩や淡水化装置などの淡水化産業。
6. 熱交換器、特に塩化物イオンの使用環境。
投稿日時: 2022 年 11 月 11 日