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钨(W)元素
钨:熔点3380℃,缩小γ相区、形成γ相圈的元素,在α铁和γ铁中的比较大溶解度分别为3。3%及3.2%。它是强碳化物形成元素,常形成特殊碳化物。钢中钨含量高时有二次硬化作用,有红硬性,以及增加耐磨性。钨对钢的沾透性、回火稳定性、机械性能等的影响均与钼相似。但以重量计,河北金属材料元素光谱仪,其作用效果不如钼,河北金属材料元素光谱仪。钨提高钢在高温下的蠕变抗力与热强性,当与钼复合使用时,河北金属材料元素光谱仪,效果更佳。 奥林巴斯手提式光谱仪金属光谱分析仪。河北金属材料元素光谱仪
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低Si含量对钢的抗腐蚀性能有增强作用。Si含量为15~20%的Si铁是很好的耐酸材料,对不同温度和浓度的硫酸、硝酸都很稳定。但在盐酸和王水的作用下稳定性很小,在HF酸中则不稳定。高Si铸铁之所以抗腐蚀,是由于当开始腐蚀时,在其表面形成致密的SiO2薄层,阻碍着酸的进一步向内侵蚀。
含Si的钢在氧化气氛中加热时,表面也形成SiO2薄层,从而提高钢在高温时的抗氧化性。
在Cr、Cr-Al、Cr-Ni、Cr-W等钢中加Si,都将提高它们的高温抗氧化性能。各种奥氏体不锈钢中加入约2%的Si,可以增强它们的高温不起皮性。Mn钢加Si也可以提高它的抗氧化性。但Si含量高时,钢的表面脱碳倾向加剧。
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Mn(锰元素)
Mn的熔点1244℃,扩大γ相区,形成无限固熔体。
Mn与硫形成MnS,是良好的脱氧剂和脱硫剂,可防止因硫而导致的热脆现象,从而改善钢的热加工性能。在工业用钢中一般都含有一定数量的Mn。
Mn与Fe形成固溶体,提高钢中铁素体和奥氏体的硬度和强度;同时又是碳化物的形成元素,进入渗碳体中取代一部分铁原子。Mn在钢中由于降低临界转变温度,起到细化珠光体的作用,也间接起到提高珠光体钢强度的作用。
Mn还强烈增加钢的沾透性。Mn含量较高时,有使钢晶粒粗化并增加钢的回火脆性的不利倾向。
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钼(Mo)元素
钼:熔点2610℃,是使γ相区缩小、形成γ相圈的元素,在α铁和γ铁中的比较大溶解度分别为4%及37.5%。钼在钢中存在于固溶体相和碳化物中。钼属于强碳化物形成元素,当其含量较低时,与铁及碳形成复合的渗碳体;当含量较高时,则形成特殊碳化物,在较高回火温度下,由于弥散分布,有二次硬化作用。
钼对铁素体有固溶强化作用,同时也提高碳化物的稳定性,因此对钢的强度产生有利作用。钼是提高钢热强性的合金元素,主要在于强烈地提高钢中铁素体对蠕变的抗力。此外,还可有效地渗碳体在工作温度450~650℃下的聚集,促进弥散的特使碳化物的析出,从而进一步地起到了强化作用。 奥林巴斯手持式光谱仪合金光谱分析仪。
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铝在铁素体及珠光体钢中,当铝含量较高时,其高温强度和韧性较低。
铝和碳虽然可以化合成Al4C3和Al3C,但它和碳的亲和力小于铁和碳的亲和力,因此,在钢中一般不存在铝的碳化物。铝细化钢的本质晶粒,提高钢晶粒粗化的温度。
由于铝细化钢的晶粒,固定钢中的氧和氮,因此可以减轻钢对缺口的敏感性,减少或消除刚的时效现象,并提高钢的冲击韧性,特别是降低钢的脆性转变温度。
当铝含量达到一定量时,可使钢产生钝化现象,使钢在氧化性酸中具有抗蚀性。 奥林巴斯手持式光谱仪多元素光谱分析仪。河北金属检测元素光谱仪分析仪
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铬(Cr)元素在钢中作用
铬:熔点1920℃,缩小γ相区、形成γ相圈元素,在α铁中无限固溶,在γ铁中的比较大溶解度约为12.5%。铬属于中等碳化物形成元素,随铬含量的增加,可形成(Fe,Cr)3C,(Cr,Te)7C3,(Cr,Te)23C6等碳化物,对钢的性能有影响。铬增加钢的沾透性并有二次硬化作用。在不锈耐热钢中,当铬含量超过12%时,具有良好的高温抗氧化性和耐氧化性介质腐蚀作用,并增加钢的热强性。但含量高时或处理不当,易发生σ相和475℃脆相。在单一的铬钢中,焊接性能随铬含量增加而恶化。 河北金属材料元素光谱仪
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