s32205双相不锈钢钢2205化学成分是什么?

2022年12月03日 00:59--浏览 ·
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--评论双相不锈钢2205的化学成分是由22%铬,2.5%钼及4.5%镍氮合金构成的复式不锈钢。它具有高强度、良好的冲击韧性以及良好的整体和局部的抗应力腐蚀能力等性能特点。一、化学成分2205双相不锈钢介绍2205双相不锈钢的屈服强度是奥氏体不锈钢的两倍,这一特性使设计者在设计产品时减轻重量,让这种合金比316,317L更具有价格优势。这种合金特别适用于-50°F/+600°F 温度范围内。超出这一温度范围的应用,也可考虑这种合金,但是有一些限制,尤其是应用于焊接结构的时候。2205双相不锈钢标准:ASTM/ASME...........A240 UNS S32205/S31803EURONORM...........1.4462 X2CrNiMoN 22.5.3AFNOR...................Z3 CrNi 22.05 AZDIN.........................W. Nr 1.44622205双相不锈钢化学成分:C≤0.030Mn≤2.00Si≤1.00p≤0.030S≤0.020Cr 22.0~23.0Ni 4.5~6.5Mo3.0~3.5N0.14~0.20(奥氏体-铁素体型)主要成分:22Cr-5.3Ni-3.2Mo-0.16N;各国标准:NAS 329J3L、UNS S32205/S31803、DIN/EN 1.4462、ASTM A240、ASME SA-240;机械性能:抗拉强度:σb≥640Mpa;延伸率:δ≥25%;典型工况:20%稀硫酸,60℃以下,年腐蚀率<0.1mm;配套焊丝:ER2209。标准号: ASTM A240/A240M--012205双相不锈钢应用领域· 压力器皿、高压储藏罐、高压管道、热交换器(化学加工工业)。· 石油天然气管道、热交换器管件。· 污水处理系统。· 纸浆和造纸工业分类器、漂白设备、贮存处理系统。· 高强度耐腐蚀环境下的回转轴、压榨辊、叶片、叶轮等。· 轮船或卡车的货物箱· 食品加工设备二、耐蚀性能1、氯化物应力腐蚀断裂不含镍的铁素体钢对氯化物的应力腐蚀断裂有天生的免疫力,即使在苛刻的42%的MgCl2溶液中也是如此,从另一方面来说,含镍的奥氏体不锈钢则很容易受到氯离子应力腐蚀断裂的影响。奥氏体和铁素体不锈钢对氯离子的应力腐蚀断裂的抵抗取决于合金中镍的含量。从某种意义上说,双相合金是奥氏体相和铁素体相的合成,但在双相合金中的成分都会倾向于某一相。例如,铁素体相中的Ni要比奥氏体相中的Ni含量少的多,因此,双相合金对氯离子的应力腐蚀断裂的抵抗性要比传统300系列不锈钢好的多。下表是是304和2205在几种沸腾溶液中的腐蚀性能试验结果。2、点蚀和缝隙腐蚀对氯离子的点蚀和缝隙腐蚀的评定可以使用ASTM标准G-48试验方法(10%FeCl3-6H2O),并且逐渐提高温度直到发现缝隙腐蚀发生为止。则首先发现缝隙腐蚀发生的温度称为临界缝隙腐蚀温度,可以用来衡量材料耐缝隙腐蚀的能力,但在氯化溶液中不必要标明合金的限制使用温度。下表是退火2205钢板材和316L、317L等合金的缝隙腐蚀温度试验对比情况。10%FeCl3溶液中的缝隙腐蚀数据3、均匀腐蚀2205对稀的还原性酸和高浓度的氧化性酸有抵抗性,对低浓度的有机酸也有抵抗性,但在高温高浓度下要小心使用。下表是316和2205普通状态和焊接状态的腐蚀试验对比情况。4、2205焊接状态抗晶间腐蚀试验可以按ASTM A262E执(16%H2SO4+CuSO4溶液)三、物理性能密度:7.88g/cm3比热:420J/kg-k热传导系数:(20-100℃)19w/m-k热膨胀系数:(20-100℃)13.7×10 -6/℃平均弹性模量:190 Gpa四、力学性能典型室温下的力学性能如下表所示。高温下的拉力性能2205双相钢在ASME锅炉与压力容器规范中被允许使用在316℃以下温度。其强度可以通过ASME锅炉与压力容器标准中的许用应力来表示。下表是典型316和2205的许用应力对比情况。焊接管件的焊缝系数取0.85。如此大的许用应力可以有利地使用在过程装备设计中。最大许用应力(依据ASME规范)ASME Boiler andPressure Vessel Code, Section II, Part D, Table 1A.冲击性能2205双相钢可以从高温塑性破坏向低温脆性断裂转变,此塑性-脆性的转变温度可以通过在343-538°C长时间的保温来充分地提高。不恰当的焊接工艺,例如使用纯粹的Cr不锈钢填料,可以提高焊缝向冲击脆性转变的敏感性。高温对力学性能的影响ASME锅炉与压力容器规范中明确规定2205双相钢的使用温度上限是316℃,因为双相钢有一个“475℃脆化”的问题,主要是由于铁素体相在343-538℃之间加热时会出现脆化现象。但这种脆化是可逆的,只要通过在593℃以上加热就可以还原。然而,另外一个脆化温度区间是538-1000℃,因为有有害于冲击性和腐蚀性的中间相析出。整体退火和快速冷却处理可以消除脆性相,同时也是消除成形应力和“475℃脆化”首选方案。

双相不锈钢(Duplex Stainless Steel, DSS)由于优异的力学性能和耐腐蚀性能,如高强度、良好的韧性、耐应力腐蚀开裂以及耐缝隙腐蚀等,被广泛地应用在了造纸、石油天然气、化工、海洋勘探等重要国防工业领域。双相不锈钢在很多介质中具有很好的耐应力腐蚀性能,尤其是在含有氯盐的工业介质中更加显示出其特有的耐蚀性,但近年来随着原油品质的不断劣化,材料的腐蚀问题也日益加剧,即使是双相不锈钢也会出现SCC 开裂等失效案例。面对生产现场苛刻的腐蚀环境,对双相不锈钢应力腐蚀提出了更高的要求。
C型环试验是研究材料发生SCC 的一种常用方法。它不但可以准确地判断材料应力腐蚀裂纹的发生、发展以及断裂情况,还可以通过改变施加应力的大小来进一步判断裂纹发展变化以及断裂时间的变化,最重要的是这种方法能够直接判断材料在特定腐蚀环境下是否适用。本研究采用C 型环实验研究了2205 双相不锈钢在NACE 标准A 溶液(5%NaCl+0.5%冰CH3COOH+饱和H2S+蒸馏水)[14]中应力腐蚀行为,通过OM、SEM、EDS和电化学手段分析了材料SCC 萌生、发展及断裂的机理。
1、实验
参照GB/T 15970.5-1998《金属和合金的应力腐蚀第5 部分:C 型环试样的制备和应用》,采用C 型环试验来测试2205 双相不锈钢在H2S 环境下是否发生断裂,其试样尺寸如图1 所示。为了获得 C 型环试样上的预期应力,用公式 (1) 计算挠度D0,用公式 (2) 计算加载后C 型环的最终外径Df。
式中:D 为C 型环加载前外径(mm);Df 为C 型环加载后外径(mm);D0 为挠度(mm);t 为试样厚度(mm);d 为平均直径(mm);S 为施加应力(MPa);E 为弹性模量(MPa);Z 为校正系数上述公式中选取的应力S 应小于材料的弹性极限。对于许多耐蚀合金来说,其弹性极限比规定的屈服强度稍低。本研究中2205 双相不锈钢的弹性模量E=185 GPa,S 取弹性极限605 MPa,D = 31.68 mm,t =1.84 mm,Z = 0.96,经公式(1)计算得D0 = 1.30 mm,Df = 30.38 mm。
图 1 C 型环试样尺寸示意图
C 型环试样的制备:首先加工C 型环试样,用240#砂纸手工打磨试样表面和边缘,打磨方向平行于试样的轴向,测量试样尺寸,然后用丙酮清洗,通过加载螺栓装置对C 型环施加载荷至计算的外径值30.38mm 时,停止拧紧螺母,此时C 型环所受的应力为弹性极限(注意:测量时,外径的测量方向与通过最大应力点的中心线垂直)。
将清洗后的试样放入试验容器,然后让H2S 气体以每分钟几个气泡的速度维持在试验容器和NaOH 溶液中流动,直至试样断裂或达到720 h,试验结束。测试过程中,每120 h 取出试样,清洗干净后在光学显微镜下观察试样应力最集中表面裂纹的变化情况,并拍照记录。如果720 h 内试样断裂,则用扫描电镜观察其断口形貌;如果720 h 内试样没有断裂,同样用扫描电镜观察试样表面应力最集中部位裂纹的形貌,通过电化学方法分析SCC 敏感性区域,对裂纹处和裂纹以外区域的腐蚀产物进行能谱分析,讨论腐蚀机理。
2、结果与讨论
2.1 裂纹发展情况及分析
从图 2 中可以看出,从开始测试到第360 h,试样表面并没有裂纹产生,而是出现了点蚀现象。从图2b可以看出,从测试开始到第120 h 时,试样表面出现了一些麻点;到第240 h 时,这些细小的麻点逐渐长大,并发展为点蚀坑;到第360 h 时,点蚀坑不断变大,将这个过程看作是点蚀的形成、发展过程。从图2e 可以看出,到第480 h 时,试样表面开始有微裂纹产生;到第600 h 时,裂纹不断扩展,在试样表面可以看到很明显的开裂现象(如图2f 所示),并且有些裂纹是从点蚀处产生的,这也说明了点蚀是不锈钢应力腐蚀的裂纹源,这也证实了点蚀对不锈钢应力腐蚀破裂的危害性。从试验开始到第600 h 试样表面产生了裂纹,说明2205 双相不锈钢耐应力腐蚀的性能还是比较好的,但其到底能否适用于饱和H2S 环境,还要看试验结束(第720 h)时是否断裂。图2g 为第720 h时试样表面形貌。从表面形貌可以看出,第720 h 时点蚀坑的面积在扩大,蚀坑周围不断发生溶解,且裂纹缝隙也逐渐变大,裂纹分布也越来越广,但C 型环试样最终并没有发生断裂,说明2205 双相不锈钢具有良好的抗H2S 应力腐蚀的能力,但试样表面产生了裂纹,这对钢材长期服役是有害的。
图 2 2205 双相不锈钢C 型环试样表面的裂纹发展情况
图 3 C 型环试样应力最集中表面SEM 照片
2.2、表面形貌及分析
为了分析C 型环试样的表面形貌及腐蚀情况,进而分析裂纹形成的机理,将试验后试样受应力最集中的表面进行了扫描电镜分析,观察裂纹的形貌如图3所示。从图3 中可以看出,试样表面裂纹呈散状分布,两侧少,中间多,并且较明显;对于C 型环来说,正是环的最上表面应力最大,这说明应力较集中的地方更容易产生裂纹。从图3 中还可以看出,这种呈散状分布的裂纹在发展过程中受到了阻碍,抑制了裂纹的进一步发展,这种裂纹分布正好是2205 双相不锈钢耐应力腐蚀性较好的原因。在双相不锈钢的特殊相结构中,可能是其中某一相对裂纹的发展起到了阻碍作用。
2.3、能谱分析
图4 为裂纹处和裂纹周围区域元素分布测试结果。对比2 个能谱图可以看出,在裂纹处出现了S 元素,而裂纹周围没有出现S 元素,说明裂纹处含有大量的含硫腐蚀产物。本研究的测试环境为湿H2S 环境,说明H2S 对裂纹的产生起着重要作用。当湿H2S 在裂纹处解离时,其解离后生成的H 原子参与了裂纹的扩展,而S2-则与基体金属发生腐蚀反应。2205 双相不锈钢表面本身有一层钝化膜存在,在该环境下H2S 能够与基体金属发生反应,说明表面的钝化膜遭到了破坏。在该环境下,只可能是Cl-使该处钝化膜发生破坏,使得H2S 在蚀坑解离,生成HS-、S2-及H+,解离后的S2-与暴露的Fe 发生反应,这就是在裂纹内侧检测到S元素的原因。已有研究表明[16],H2S 解离后生成的H原子很容易被吸附到暴露的金属铁表面,通过扩散进入钢中,在局部位置聚集并促进氢气核的形成,当氢压达到2205 双相不锈钢断裂应力时,就会造成氢致开裂的发生。在裂纹周围的部位没有检测到S 元素,说明H2S 在该处还没有与基体金属发生反应,该处继续受到钝化膜的保护。
图4 试验后C 型环试样SEM 照片及EDS 能谱分析
2.4 腐蚀机理分析
材料发生SCC 需要特定的腐蚀环境,这个特定环境可以理解为SCC 临界电位,在不锈钢的阳极极化曲线上有2 个SCC 临界电位区间,称之为活性-钝态过渡区(SCC-1 区域)和钝态-过钝态过渡区(SCC-2 区域),这2 个电位区间称为发生SCC 的敏感性电位区间。当合金材料在某种环境中的腐蚀电位处于该区间时就会发生SCC,否则就不会发生SCC。因此,参照《GB/T 17899-1999 不锈钢点蚀电位测量方法》[17]对2205 双相不锈钢进行了点蚀电位测量,如图5 所示。腐蚀环境为3.5%NaCl 溶液;试样规格为10 mm×10mm,并用环氧树脂封装;温度控制是用85-2 恒温仪保证试验温度在(25±1) ℃范围内;把经过最终打磨(2000#水砂纸)的试样浸于溶液中10 min 后,从开路电位开始以20 mV/min 进行阳极极化,直到电流达到1000 μA/cm2 后,反向进行回扫,使电位向负方向变化,当正扫和反扫曲线相交时结束测试,最后得到一个环状阳极极化曲线,称之为“滞后环”[18]。测试前需持续通入氮气1 h 除氧。
图 5 2205 双相不锈钢点蚀电位测量曲线
从图 5a 中可以看出,2205 双相不锈钢的SCC 敏感性电位区间分别为SCC-1 区域和SCC-2 区域,其对应的临界电位分别为–0.3~ –0.1 V 和1.0~1.2 V。在SCC-1 区域,因临界电位为1 个较负的值,因此在使用过程中钢材表面很容易钝化,钢材要发生SCC 可能集中在SCC-2 区域。而SCC-2 区域电位是一个较正的值,说明要使2205 双相不锈钢发生SCC,则需要一个很高的破钝电位,这就说明钢材能够适应较为苛刻的腐蚀环境,该钢材具有良好的耐应力腐蚀性能。当极化电位达到1.0 V 时,体系钝化膜开始遭到破坏,在1.0~1.2 V 电位区间,钝化膜处于破裂和修复的动态平衡阶段,随着极化电位的继续增大,动态平衡被打破,钝化膜开始损坏,电流密度产生突变,基体金属不再受钝化膜的保护,点蚀也由此产生,因此把点蚀看做是应力腐蚀的起始位置。为了分析2205 双相不锈钢点蚀体系的电化学性能,作了其回扫“滞后环”,如图5b 所示,得到点蚀发生的临界电位Ecr = 1.10 V,点蚀保护电位Epr = 0.98 V。从实验数据可以看出,临界电位和点蚀保护电位并不重合,两者之间的电位差是点蚀发生的孕育期,在此电位区域点蚀可能发生。当电位低于0.98 V 时,金属表面的钝化膜将变得更加稳定,点蚀不会发生,材料得到保护。
3、结论
(1)2205 双相不锈钢在720 h 内没有发生断裂,说明该钢材具有良好的抗H2S 应力腐蚀的能力。
(2)应力较集中的地方更容易产生散状分布的微裂纹,这种裂纹分布说明裂纹在发展过程中受到了阻碍,使得裂纹的发展转向,抑制了裂纹的进一步发展。
(3)当试样表面的Cr2O3 钝化膜遇到活性Cl-时,其表面很容易产生点蚀,继而发展为点蚀坑,钝化膜遭到破坏,失去了对基体材料的保护作用。由H2S 解离生成的H 原子很容易从蚀坑位置进入金属基体,随后H 原子在金属基体内扩散、聚集,最终导致裂纹的产生。
(4)2205 双相不锈钢应力腐蚀敏感性电位区间为1.0~1.2 V,该区域临界电位是一个较大的正值,说明该钢材耐应力腐蚀性能良好,能在较为苛刻的腐蚀环境中工作。标签:

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