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双相不锈钢板在空气中与气体的反应

2018-03-30 13:28

氢腐化征象大概出现于氨合成,氢脱硫氢化反响和煤油精粹装置中。碳钢不得当用于232℃以上的高压氢气装置。氢能扩散到钢内里,并在晶界处或珠光体地带和碳化铁反响而孕育发生甲烷,甲烷(气体)不克不及扩散到钢外边而聚集一起,在金属中孕育发生白点和裂纹或此中之一。为了防备孕育发生甲烷,渗碳体必须置换成稳固的碳化物,钢中必须参加铬、钒、钛或钻.有资料指出,进步铬含量容许更高的利用温度和氢分压力在这些钢中形成碳化铬,而且它遇到氢是稳固的。在恶劣的利用条件(温度高于593℃)下,含铬量大于12%的铬钢和奥氏体双相不锈钢板在已知的统统应用中都是耐腐化力的。
  双相不锈钢板反应
大多数金属和合金在高温下分子氮是不起反响的,但原子氮能和很多钢起反响。并渗透排泄到钢内而形成脆的氮化物外貌层。铁、铝、钛、铬和其他合金元素大概到场这些反响。原子氮的重要泉源是氨的剖析。氨转化器、制氨厂生产加热器及在371℃~593℃,一个大气压~10.5Kg/mm2下氮化炉操纵的都有氨的剖析。在这些氛围中,低铬钢中出现碳化铬。它大概受到原子氮的腐化而孕育发生氮化铬,并开释出碳与氢作用天生甲烷,正如上面所讲,这时大概天生白点和裂纹,或此中之一。但是铬含量凌驾12%,则这些钢中的碳化物比氮化铬更稳固,因此前面的反响不会出现,以是双相不锈钢板如今利用于热氨的高温情况。
 
双相不锈钢板在氨中的状态决定于温度,压力,气体浓度及铬镍的含量。现场实行效果评释铁素体或马氏体双相不锈钢板的腐化率(蚀变金属深度或渗碳深度)比奥氏体双相不锈钢板高,后者含镍量越高耐蚀性越好。随着含量增长腐化速率增长。
奥氏体双相不锈钢板在高温卤蒸气中,腐化很严峻,氟比氯的腐化作用更大。对高Ni-C r双相不锈钢板而言,在干燥气体中利用温度上限,氟为249℃,氯为316℃。


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