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候鋼在長期發展中,其性能有著突出的優越性,屬世界超級鋼技術前沿水平的系列鋼種之一。由于耐候鋼具有耐大氣腐蝕性,被廣泛用于制造車輛、橋梁、集裝箱等鋼結構,與普碳鋼相比,具有更優良的抗腐蝕性,與不銹鋼相比只含有微量的合金元素,所以在價格上也比較低廉。在鋼中加入少量的微量元素后,使鋼材表面形成致密和附著性強的保護膜,在銹層和基體之間形成一定厚度的非晶態氧化物,阻止大氣中氧和水向基體滲入,極大的提高了剛才的耐腐蝕性能。耐候鋼的制作工藝采用精料如爐冶煉控扎控冷等工藝技術,冶煉時按常規工藝冶煉,但出鋼后加入脫氧劑及合金經吹氬處理后,進行澆鑄,由于鋼中加入稀有元素,使鋼材得以凈化,雜質含量大大減少。今年來用于橋梁上的高性能鋼材已經成為國際鋼材研究的熱點,從九十年代到今,很多對鋼材的研究者致力于研究低成本、高強度、耐蝕性的高性能鋼材的研發,不僅具有高強度結構輕的要求,還具有優良的低溫韌性、焊接性等,尤其使耐腐蝕性能大大提高。新聞信息
合金結構鋼40Cr,平均碳含量為0.40%,主要合金元素Cr的含量在1.5%以下。合金工具鋼5CrMnMo,平均碳含量為0.5%,主要合金元素Cr、Mn、Mo的含量均在1.5%以下。鋼用其用途的漢語拼音字首來標明。如:滾珠軸承鋼,在鋼 前標以G。
Y40Mn,表示碳含量為0.4%、錳含量少于1.5%的易切削鋼等等。對于****鋼,則在鋼的末尾加A字表明,例如20Cr2Ni4A在鋼中加入合金元素后,鋼的基本組元鐵和碳與加入的合金元素會發生交互作用。鋼的合金化目的是希望利用合金元素與鐵、碳的相互作用和對鐵碳相圖及對鋼的熱處理的影響來改善鋼的組織和性能。
幾乎所有的合金元素(除Pb外)都可溶入鐵中,形成合金鐵素體或合金奧氏體,按其對-Fe或-Fe的作用,可將合金元素分為擴大奧氏體相區和縮小奧氏體相區兩大類。擴大相區的元素亦稱奧氏體化元素,主要是Mn、Ni、Co、C、N、Cu等,它們使A3點(-Fe-Fe的轉變點)下降,A4點(-Fe的轉變點)上升,從而擴大-相的存在范圍。新聞
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09CuPCrNi耐候鋼; 大氣腐蝕--本文針對紫外輻射對沉降NaCl鹽粒后的金屬Q235碳鋼、09CuPCrNi耐候鋼大氣腐蝕過程的影響進行了初步的研究,其中發現紫外輻射能夠明顯的加速以上兩種金屬的腐蝕速率。紫外輻射能夠明顯地促進Q235/09CuPCrNi耐候鋼腐蝕產物中的β-FeOOH、α-FeOOH和Fe3O4的生成,同時加快γ-FeOOH向α-FeOOH的轉變。在光照條件下,銹蝕后的試片可以得到一個正的光電壓,表明具有半導體性質的腐蝕產物的光伏打效應對金屬的腐蝕有一個明顯的促進作用。隨后針對具有半導體性質的腐蝕產物對基體金屬腐蝕的具體影響進行了進一步的研究,將腐蝕產物與金屬基體剝離開來,制成薄膜光電極,在可見光條件下,測試腐蝕產物與金屬基體之間的光電流密度的方向與數值,從而判斷腐蝕產物的半導體性質對金屬腐蝕的具體影響機制。鑒于此情況,實驗室自行合成三種海洋環境中常見的腐蝕產物γ-FeOOH、β-FeOOH以及γ-Fe2O3,分別制成γ-FeOOH、β-FeOOH、γ-Fe2O3、混合γ-FeOOH/β-FeOOH以及混合γ-FeOOH/γ-Fe2O3薄膜光電極,并分別與Q235/09CuPCrNi耐候鋼進行耦合,在可見光條件下,測試該耦合體系的光生電壓以及光生電流密度數值,實驗結果得到一個正的光電壓以及負的光電流密度變化數值,結果表明具有半導體性質腐蝕產物在可見光照射下產生的光生電子并沒有轉移到與之耦合的金屬表面,而是由其產生的光生空穴從與之耦合的金屬電極上奪取電子,從而促進了金屬陽極的溶解與腐蝕。另外混合薄膜光電極與金屬耦合后的光電流密度數據要明顯的大于單獨的薄膜光電極與金屬耦合后的光電流密度數值,其主要原因是由于在混合薄膜光電極中存在異質節電場
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