Hiểu biết

thép không gỉ có thể rỉ sét

Jul 17, 2023 Để lại lời nhắn

Khi bề mặt của ống thép không gỉ xuất hiện các đốm (đốm) gỉ màu nâu, mọi người ngạc nhiên: rằng "inox không gỉ, rỉ sét không phải là thép không gỉ, có thể có vấn đề với thép."

Trên thực tế, đây là một quan điểm sai lầm một chiều của sự thiếu hiểu biết về thép không gỉ. Thép không gỉ sẽ rỉ sét trong một số điều kiện nhất định.

Thép không gỉ có khả năng chống lại quá trình oxy hóa trong khí quyển - nghĩa là chống gỉ, nhưng cũng có khả năng ăn mòn trong môi trường chứa axit, kiềm, muối - tức là chống ăn mòn. Tuy nhiên, kích thước của khả năng chống ăn mòn của nó được thay đổi theo thành phần hóa học của thép, trạng thái bảo vệ, điều kiện sử dụng và loại phương tiện môi trường.

Chẳng hạn như ống thép 304, trong môi trường khô ráo và sạch sẽ, khả năng chống ăn mòn hoàn toàn tuyệt vời, nhưng nó được di chuyển đến khu vực ven biển, trong sương mù biển chứa nhiều muối, nó sẽ nhanh chóng bị rỉ sét; Ống thép 316 hoạt động tốt. Vì vậy, không phải bất kỳ loại inox nào, trong môi trường nào cũng có thể chống ăn mòn, không bị gỉ sét.

Thép không gỉ được hình thành trên bề mặt của nó bởi một lớp màng oxit giàu crom (màng bảo vệ) cực kỳ mỏng và ổn định, để ngăn chặn sự xâm nhập liên tục của các nguyên tử oxy, tiếp tục oxy hóa và có được khả năng chống ăn mòn. Một khi vì một lý do nào đó, lớp màng này liên tục bị phá hủy, oxy gen trong không khí hoặc chất lỏng sẽ tiếp tục xâm nhập hoặc các nguyên tử sắt trong kim loại tiếp tục bị phân giải ra ngoài, tạo thành oxit sắt lỏng lẻo, và bề mặt kim loại sẽ không ngừng bị ăn mòn. .

Lớp màng bề mặt này có thể bị hư hỏng theo nhiều cách.

Có một số cái phổ biến trong cuộc sống hàng ngày:

1. Bề mặt thép không gỉ chứa bụi hoặc các phụ kiện có chứa các nguyên tố kim loại khác hoặc các hạt kim loại lạ, trong không khí ẩm, chất ngưng tụ giữa các phụ kiện và thép không gỉ, cả hai được kết nối với nhau thành một cục pin nhỏ, gây ra phản ứng điện hóa, màng bảo vệ là bị hư hỏng, gọi là ăn mòn điện hoá.

2. Bề mặt của thép không gỉ dính nước hữu cơ (như dưa và rau, phở, đờm, v.v.), tạo thành axit hữu cơ trong trường hợp oxy nước, và axit hữu cơ ăn mòn bề mặt kim loại trong một thời gian dài .

3. Bề mặt inox bám dính có chứa các chất axit, kiềm, muối (như nước kiềm, nước vôi bắn lên tường trang trí) gây ăn mòn cục bộ.

4. Trong không khí bị ô nhiễm (chẳng hạn như bầu không khí có chứa một lượng lớn sunfua, cacbon oxit, nitơ oxit), trong trường hợp ngưng tụ, axit sunfuric, axit nitric, axit axetic điểm lỏng được hình thành, gây ra sự ăn mòn hóa học. Lời khuyên Để đảm bảo rằng bề mặt kim loại sáng vĩnh viễn và không bị ăn mòn, chúng tôi khuyên bạn nên:

1) Bề mặt trang trí bằng thép không gỉ phải được làm sạch và cọ rửa thường xuyên để loại bỏ các phụ tùng và loại bỏ các yếu tố bên ngoài gây biến đổi.

2) Khu vực ven biển nên sử dụng inox 316, vật liệu 316 có thể chống lại sự ăn mòn của nước biển.

3) Thành phần hóa học của một số ống thép không gỉ trên thị trường không thể đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng và không thể đáp ứng các yêu cầu về vật liệu 304. Do đó, nó cũng sẽ gây ra tình trạng rỉ sét, đòi hỏi người dùng phải cẩn thận lựa chọn sản phẩm của những nhà sản xuất uy tín.

Thép không gỉ (Inox) là tên viết tắt của thép không gỉ chống axit, chống lại không khí, hơi nước, nước và các phương tiện ăn mòn yếu khác hoặc thép không gỉ; Thép có khả năng chống ăn mòn hóa học (axit, kiềm, muối và các chất ăn mòn hóa học khác) được gọi là thép chống axit.

Danh mục phổ biến:

Thường được chia theo tổ chức kim loại:

Nói chung, theo tổ chức luyện kim, thép không gỉ thông thường được chia thành ba loại: thép không gỉ Austenitic, thép không gỉ ferritic, thép không gỉ martensitic. Trên cơ sở ba cấu trúc kim loại cơ bản này, cho các nhu cầu và mục đích cụ thể, và được lấy từ thép song công, thép không gỉ làm cứng kết tủa và hàm lượng sắt dưới 50% của thép hợp kim cao.

1, Thép không gỉ Austenitic.

Ma trận chủ yếu là thép không gỉ với cấu trúc tinh thể lập phương tâm mặt của cấu trúc austenit (pha CY), không có từ tính, chủ yếu thông qua gia công nguội để tăng cường nó (và có thể tạo ra một từ tính nhất định). Viện Sắt thép Hoa Kỳ sử dụng số sê-ri 200 và 300, chẳng hạn như 304.

2, loại sắt thép không gỉ.

Ma trận bị chi phối bởi cấu trúc ferit (pha A) của cấu trúc tinh thể hình khối tập trung vào cơ thể, có từ tính, thường không thể làm cứng bằng cách xử lý nhiệt, nhưng gia công nguội có thể làm cho thép không gỉ được tăng cường một chút. Viện Sắt thép Hoa Kỳ được đánh dấu 430 và 446.

3. Thép không gỉ Mactenxit

Ma trận là cấu trúc martensitic (lập phương hoặc lập phương tâm khối), thép không gỉ từ tính, tính chất cơ học của nó có thể được điều chỉnh bằng cách xử lý nhiệt. Viện Sắt thép Hoa Kỳ sử dụng các số 410, 420 và 440. Martensite có cấu trúc austenit ở nhiệt độ cao, và khi được làm lạnh đến nhiệt độ phòng với tốc độ thích hợp, cấu trúc austenit có thể chuyển thành mactenxit (tức là cứng lại).

4, thép không gỉ austenit ferritic (song công).

Ma trận có cả cấu trúc hai pha austenit và ferritic, trong đó nội dung của ma trận ít pha hơn thường lớn hơn 15%, có từ tính và có thể được tăng cường bằng thép không gỉ gia công nguội, 329 là loại thép không gỉ song công điển hình. So với thép không gỉ austenit, thép song công có độ bền cao hơn, khả năng chống ăn mòn giữa các hạt, ăn mòn ứng suất clorua và ăn mòn điểm cao hơn.

5, kết tủa làm cứng thép không gỉ.

Thép không gỉ có ma trận là austenit hoặc martensitic và có thể được làm cứng bằng cách làm cứng kết tủa. Viện Sắt thép Hoa Kỳ sử dụng 600 số sê-ri, chẳng hạn như 630, là 17-4PH.

Nói chung, ngoài hợp kim, khả năng chống ăn mòn của thép không gỉ austenit tương đối xuất sắc, trong môi trường ít ăn mòn, thép không gỉ ferit có thể được sử dụng, trong môi trường ăn mòn nhẹ, nếu vật liệu được yêu cầu có độ bền cao hoặc độ cứng cao , thép không gỉ martensitic và thép không gỉ cứng kết tủa có thể được sử dụng.

Tính năng và công dụng

công nghệ bề mặt

Loại thép không gỉ nào không dễ rỉ sét?

Có 3 yếu tố chính ảnh hưởng đến tình trạng ăn mòn inox:

1, nội dung của các nguyên tố hợp kim.

Nói chung, hàm lượng crom trong thép 10,5% không dễ bị gỉ. Hàm lượng niken crom càng cao thì khả năng chống ăn mòn càng tốt, chẳng hạn như hàm lượng niken vật liệu 304 tính bằng phần trăm 8-10, hàm lượng crom đạt 18-20 phần trăm, thép không gỉ như vậy trong các trường hợp chung sẽ không bị gỉ.

2, quá trình luyện kim của doanh nghiệp sản xuất cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng chống ăn mòn của thép không gỉ.

Các nhà máy thép không gỉ lớn với công nghệ luyện tốt, thiết bị tiên tiến và công nghệ tiên tiến có thể được đảm bảo trong việc kiểm soát các nguyên tố hợp kim, loại bỏ tạp chất và kiểm soát nhiệt độ làm mát phôi, do đó chất lượng sản phẩm ổn định và đáng tin cậy, chất lượng bên trong là tốt, và nó không dễ bị rỉ sét. Ngược lại, một số nhà máy thép nhỏ thì thiết bị và công nghệ lạc hậu, trong quá trình nấu luyện không loại bỏ được tạp chất, sản phẩm làm ra chắc chắn sẽ bị rỉ sét.

3, môi trường bên ngoài, khí hậu khô ráo và môi trường thông thoáng không dễ bị rỉ sét.

Độ ẩm không khí lớn, thời tiết mưa liên tục, hay môi trường có độ PH trong không khí cao rất dễ bị rỉ sét. Thép không gỉ 304, nếu môi trường xung quanh quá kém sẽ bị rỉ sét.

Inox xuất hiện vết rỉ sét xử lý thế nào?

1. Phương pháp hóa học

Sử dụng bột nhão hoặc bình xịt tẩy để hỗ trợ các bộ phận rỉ sét của nó tái thụ động để tạo thành màng oxit crom để khôi phục khả năng chống ăn mòn của nó. Sau khi ngâm, để loại bỏ tất cả các chất gây ô nhiễm và dư lượng axit, điều rất quan trọng là phải rửa sạch bằng nước đúng cách. Sau khi xử lý xong, đánh bóng lại bằng thiết bị đánh bóng và bịt kín bằng sáp đánh bóng. Đối với những vết rỉ sét nhẹ cục bộ cũng có thể dùng hỗn hợp xăng, dầu 1:1 với khăn sạch để lau vết rỉ sét.

2. Phương pháp cơ học

Phun cát, phun bi với các hạt thủy tinh hoặc gốm, hủy, chải và đánh bóng. Với các phương pháp cơ học, có thể tẩy vết bẩn do các vật liệu đã được loại bỏ, đánh bóng hoặc hủy trước đó. Tất cả các loại ô nhiễm, đặc biệt là các hạt sắt lạ, có thể là nguyên nhân gây ăn mòn, đặc biệt là trong môi trường ẩm ướt. Do đó, bề mặt làm sạch cơ học tốt nhất nên được làm sạch trong điều kiện khô ráo. Việc sử dụng các phương pháp cơ học chỉ có thể làm sạch bề mặt, không thể thay đổi khả năng chống ăn mòn của vật liệu. Do đó, nên đánh bóng lại bằng thiết bị đánh bóng sau khi làm sạch cơ học và bịt kín bằng sáp đánh bóng.

Dụng cụ thường được sử dụng loại thép không gỉ và hiệu suất

1, thép không gỉ 304. Nó là một trong những loại thép không gỉ austenit được sử dụng rộng rãi nhất, thích hợp để sản xuất các bộ phận vẽ sâu và đường ống axit, thùng chứa, bộ phận kết cấu, tất cả các loại thân dụng cụ, v.v., và cũng có thể sản xuất các thiết bị và linh kiện không từ tính, nhiệt độ thấp .

2, thép không gỉ 304L. Để giải quyết xu hướng ăn mòn giữa các hạt nghiêm trọng của thép không gỉ 304 do kết tủa Cr23C6 gây ra trong một số điều kiện, trạng thái nhạy cảm của thép không gỉ austenit carbon cực thấp có khả năng chống ăn mòn giữa các hạt tốt hơn đáng kể so với thép không gỉ 304. Ngoài độ bền thấp hơn một chút, các tính chất khác của thép không gỉ 321, chủ yếu được sử dụng cho các thiết bị và linh kiện chống ăn mòn cần hàn và không thể xử lý bằng dung dịch rắn, có thể được sử dụng để sản xuất các loại thân dụng cụ.

Thép không gỉ 3, 304H. Nhánh bên trong bằng thép không gỉ 304, tỷ lệ khối lượng carbon là 0,04 phần trăm -0.10 phần trăm, hiệu suất nhiệt độ cao tốt hơn thép không gỉ 304.

4, thép không gỉ 316. Việc bổ sung molypden trên cơ sở thép 10Cr18Ni12 làm cho thép có khả năng chống mài mòn và ăn mòn điểm tốt. Trong nước biển và các phương tiện khác, khả năng chống ăn mòn tốt hơn thép không gỉ 304, chủ yếu được sử dụng cho vật liệu chống rỗ.

5, thép không gỉ 316L. Thép carbon cực thấp, có khả năng chống ăn mòn giữa các hạt nhạy cảm tốt, thích hợp để sản xuất các bộ phận và thiết bị hàn có kích thước mặt cắt ngang dày, chẳng hạn như vật liệu chống ăn mòn trong thiết bị hóa dầu.

6, thép không gỉ 316H. Nhánh bên trong bằng thép không gỉ 316, phần trăm khối lượng carbon của 0.04 phần trăm -0.10 phần trăm, hiệu suất nhiệt độ cao tốt hơn thép không gỉ 316.

7, thép không gỉ 317. Khả năng chống rỗ và dão tốt hơn thép không gỉ 316L, được sử dụng trong sản xuất các thiết bị chống ăn mòn hóa dầu và axit hữu cơ.

8, thép không gỉ 321. Thép không gỉ austenit ổn định titan, thêm titan để cải thiện khả năng chống ăn mòn giữa các hạt và có tính chất cơ học tốt ở nhiệt độ cao, có thể được thay thế bằng thép không gỉ austenit carbon cực thấp. Nói chung, nó không được khuyến nghị ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như nhiệt độ cao hoặc khả năng chống ăn mòn hydro.

9, thép không gỉ 347. Thép không gỉ austenit ổn định bằng niobi, thêm niobi để cải thiện khả năng chống ăn mòn giữa các hạt, chống ăn mòn trong axit, kiềm, muối và các phương tiện ăn mòn khác với thép không gỉ 321, hiệu suất hàn tốt, có thể dùng làm vật liệu chống ăn mòn, có thể dùng làm thép chịu nhiệt, chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực nhiệt điện, hóa dầu, chẳng hạn như sản xuất thùng chứa, đường ống, bộ trao đổi nhiệt, trục, ống lò trong lò công nghiệp và nhiệt kế ống lò.

10, thép không gỉ 904L. Thép không gỉ austenit siêu hoàn chỉnh là một loại thép không gỉ siêu austenit do công ty OUTOKUMPU (Phần Lan) phát minh, có tỷ lệ khối lượng niken là 24% đến 26%, tỷ lệ khối lượng carbon nhỏ hơn 0,02%, khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và có khả năng chống ăn mòn tốt trong điều kiện không -axit oxy hóa như axit sunfuric, axit axetic, axit formic và axit photphoric. Đồng thời, nó có khả năng chống ăn mòn kẽ hở và ăn mòn ứng suất tốt. Nó phù hợp với axit sunfuric có nồng độ khác nhau dưới 70 độ, và có khả năng chống ăn mòn tốt đối với axit axetic và axit hỗn hợp của axit formic và axit axetic ở bất kỳ nồng độ và nhiệt độ nào dưới áp suất bình thường. Tiêu chuẩn ban đầu ASMESB-625 đã phân loại nó là hợp kim gốc niken và tiêu chuẩn mới phân loại nó là thép không gỉ. Trung Quốc chỉ có loại thép tương tự 015Cr19Ni26Mo5Cu2, một số nhà sản xuất dụng cụ châu Âu sử dụng vật liệu chính là thép không gỉ 904L, chẳng hạn như ống đo lưu lượng kế E cộng H là thép không gỉ 904L, vỏ đồng hồ Rolex cũng sử dụng thép không gỉ 904L.

Thép không gỉ 11, 440C. Thép không gỉ Martensitic, độ cứng cao nhất trong thép không gỉ cứng, thép không gỉ, độ cứng là HRC57. Chủ yếu được sử dụng để chế tạo vòi phun, vòng bi, ống van, ghế ngồi, tay áo, thân, v.v.

12, 17-4PH thép không gỉ. Thép không gỉ được làm cứng bằng kết tủa Martensitic, HRC44, có độ bền, độ cứng và khả năng chống ăn mòn cao, không thể sử dụng ở nhiệt độ cao hơn 300 độ C. Nó có khả năng chống ăn mòn tốt với khí quyển và axit hoặc muối loãng, và khả năng chống ăn mòn của nó cũng giống như Thép không gỉ 304 và thép không gỉ 430, được sử dụng để sản xuất giàn khoan ngoài khơi, cánh tuabin, ống van, ghế ngồi, tay áo, thân van, v.v.

Trong chuyên môn dụng cụ, kết hợp với tính linh hoạt và vấn đề chi phí, trình tự lựa chọn thép không gỉ austenit thông thường là thép không gỉ 304-304L-316-316L-317-321-347-904L, trong đó 317 ít được sử dụng hơn, 321 là không được khuyến nghị, 347 được sử dụng để chống ăn mòn ở nhiệt độ cao, 904L chỉ là vật liệu mặc định cho một số thành phần của các nhà sản xuất riêng lẻ. 904L thường không được lựa chọn tích cực trong thiết kế.

Trong thiết kế và lựa chọn dụng cụ, thường sẽ có những trường hợp vật liệu dụng cụ khác với vật liệu ống, đặc biệt là trong điều kiện nhiệt độ cao, cần đặc biệt chú ý đến việc lựa chọn vật liệu dụng cụ có đáp ứng nhiệt độ và thiết kế thiết kế hay không. áp suất của thiết bị xử lý hoặc đường ống, chẳng hạn như đường ống là thép crom molypden nhiệt độ cao, và thiết bị chọn thép không gỉ, thì có khả năng xảy ra sự cố, bạn phải đi đến đồng hồ đo nhiệt độ và áp suất của vật liệu liên quan.

Trong thiết kế và lựa chọn thiết bị, thường gặp phải nhiều hệ thống, sê-ri, loại thép không gỉ khác nhau, việc lựa chọn phải dựa trên phương tiện xử lý cụ thể, nhiệt độ, áp suất, bộ phận ứng suất, ăn mòn, chi phí và các khía cạnh khác của việc xem xét.

Gửi yêu cầu