Виды и свойства нержавеющих сталей

Виды и свойства нержавеющих сталей Нержавеющими сталями — называются стали содержащие минимум 12% хрома, который образует защитную плёнку из оксида хрома на поверхности металла. Сопротивление к коррозии напрямую зависит от содержания хрома: при его содержании 13 % и выше сплавы являются нержавеющими в обычных условиях и в слабоагрессивных средах, более 17 % — коррозионностойкими и в более агрессивных окислительных […]

нержавеющая сталь

Виды и свойства нержавеющих сталей


Нержавеющими сталями — называются стали содержащие минимум 12% хрома, который образует защитную плёнку из оксида хрома на поверхности металла. Сопротивление к коррозии напрямую зависит от содержания хрома: при его содержании 13 % и выше сплавы являются нержавеющими в обычных условиях и в слабоагрессивных средах, более 17 % — коррозионностойкими и в более агрессивных окислительных и других средах, в частности, в азотной кислоте крепостью до 50 %.

Наиболее характерными являются молибден, никель и азот. Никель обеспечивает хорошую пластичность и вязкость. Различное содержание элементов приводит к образованию различных видов кристаллических решёток, и, как следствие, различным свойствам стали. В наиболее агрессивных средах (серной, соляной, плавиковой, фосфорной кислотах и их смесях) применяют сильнолегированные сплавы с высоким содержанием никеля, молибдена, меди, кремния.

Причина коррозионной стойкости нержавеющей стали объясняется, главным образом, тем, что на поверхности хромсодержащей детали, контактирующей с агрессивной средой, образуется тонкая плёнка нерастворимых окислов, при этом большое значение имеет состояние поверхности материала, отсутствие внутренних напряжений и кристаллических дефектов. Наиболее важным элементом сплава, таким образом, является хром, но многие другие элементы, такие как никель молибден и азот, также вносят свой вклад в антикоррозионные свойства нержавеющей стали. Другие элементы также могут добавляться в сплав для увеличения коррозионной стойкости в особых средах.

По химическому составу нержавеющие стали делятся на:
  • Хромистые, которые, в свою очередь, по структуре делятся на
    • Мартенситные
    • Полуферритные (мартенситно-ферритные)
    • Ферритные
  • Хромоникелевые
    • Аустенитные
    • Аустенитно-ферритные
    • Аустенитно-мартенситные
    • Аустенитно-карбидные
    • Хромомарганцевоникелевые (классификация совпадает с хромоникелевыми нержавеющими сталями)

Различают аустенитные нержавеющие стали, склонные к межкристаллитной коррозии, и стабилизированные — с добавками Ti и Nb. Значительное уменьшение склонности нержавеющей стали к межкристаллитной коррозии достигается снижением содержания углерода (до 0,03 %). Нержавеющие стали, склонные к межкристаллитной коррозии, после сварки, как правило, подвергаются термической обработке. Широкое распространение получили сплавы железа и никеля, в которых за счёт никеля аустенитная структура железа стабилизируется, а сплав превращается в слабо-магнитный материал.

  • Аустенитные стали — не магнитная сталь с основными составляющими 15-20% хрома и 5-15% никеля который увеличивает сопротивление коррозии. Она хорошо подвергается тепловой обработке и сварке. Обозначаются начальной буквой «A». Именно аустенитная группа сталей наиболее широко используется в промышленности и в производстве элементов крепежа. К данному классу относятся стали 300 серии.
  • Мартенситные стали и мартенситно-ферритные стали — обладают хорошей коррозионной стойкостью в атмосферных условиях, в слабо–агрессивных средах (в слабых растворах солей, кислот) и имеют высокие механические свойства. В основном их используют для изделий, работающих на износ, в качестве режущего инструмента, в частности, ножей, для упругих элементов и конструкций в пищевой и химической промышленности, находящихся в контакте со слабоагрессивными средами. Обозначаются начальной буквой «С». К этому виду относятся, стали типа 30Х13, 40Х13 и т. д.
  • Ферритные стали — Эти стали применяют для изготовления изделий, работающих в окислительных средах (например, в растворах азотной кислоты), для бытовых приборов, в пищевой, лёгкой промышленности и для теплообменного оборудования в энергомашиностроении. Ферритные хромистые стали имеют высокую коррозионную стойкость в азотной кислоте, водных растворах аммиака, в аммиачной селитре, смеси азотной, фосфорной и фтористоводородной кислот, а также в других агрессивных средах. Обозначаются начальной буквой «F». К этому виду относятся, стали 400 серии.
  • Аустенитно-ферритные стали —  повышенный предел текучести по сравнению с аустенитными однофазными сталями, отсутствие склонности к росту зёрен при сохранении двухфазной структуры, меньшее содержание остродефицитного никеля и хорошая свариваемость. Аустенитно-ферритные стали находят широкое применение в различных отраслях современной техники, особенно в химическом машиностроении, судостроении, авиации. К этому виду относятся, стали типа 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т, 08Х18Г8Н2Т.
  • Аустенитно-мартенситные стали — Потребности новых отраслей современной техники в коррозионностойких сталях повышенной прочности и технологичности привели к разработке сталей аустенитно-мартенситного (переходного) класса. Это стали типа 07Х16Н6, 09Х15Н9Ю, 08Х17Н5М3.
  • Сплавы на железоникелевой и никелевой основе — применяются при изготовлении химической аппаратуры, особенно для работы в серной и соляной кислотах, необходимо применять сплавы с более высокой коррозионной стойкостью, чем аустенитные стали. Для этих целей используют сплавы на железоникелевой основе типа 04ХН40МТДТЮ и сплавы на никель-молибденовой основе Н70МФ, на хромоникелевой основе ХН58В и хромоникельмолибденовой основе ХН65МВ, ХН60МБ.
По типу поверхности выделяют следующие виды нержавеющей стали:
  • Шлифованная (матовая или сатинированная)
  • Полированная (зеркало, супер-зеркало)
  • Декоративная:
    • структурная (текстурированная)
    • с травлёным рисунком
    • цветная
Сферы применения:
Целлюлозно-бумажная промышленность

Практически все оборудование целлюлозных заводов и большая часть бумагоделательных изготавливаются из нержавеющих сталей. Минимально допустимой маркой является 1.4401(AISI 316), но уже на современных предприятиях с циркуляцией жидкостей Ио замкнутым оборотным циклам эта марка неэффективна и должны использоваться стали с минимальным содержанием молибдена 3-6%. Выбор марки стали является работой для специалистов.

На каждый современный крупный завод расходуется около 3000-5000 тонн нержавеющей стали, причём большая её часть приходится на трубы. В этой области по всему миру в ближайшем будущем ожидаются значительные инвестиции.

Электроэнергетика

Сегодня большая часть энергии в мире производится путём сжигания полезных ископаемых (уголь, нефть или газ) или в атомных электростанциях. В обоих случаях использование (в море или на суше) и до получения электрической энергии — везде нержавеющая сталь. Также и в атомной энергетике. В этой области всегда применяются специальные, высоколегированные стали, так как требования к материалам, используемым здесь, предельно высоки.

Защита окружающей среды

В данной области ещё много предстоит сделать, поскольку реально работа по защите окружающей среды только начинается. Современное общество окончательно поняло важность данной проблемы и пытается законодательным путём (а в ряде случаев и добровольно) предпринять действия по уменьшению вредного воздействия на природу. Давно действующие заводы, цеха, электростанции закрываются или модернизируются путём сооружения замкнутых оборотных схем для жидкостей и очистки газа. Улавливаемая пыль очищается или пускается в переработку. Новые заводы строятся с учётом удовлетворения высоких требований с точки зрения охраны окружающей среды. Охрана окружающей среды является огромной областью деятельности и значительные инвестиции вкладываются в нержавеющую сталь. Используется широкий диапазон марок: от обычной 1.4301(AISI 304) до высоколегированных специальных сталей.

Транспорт

За последние годы резко возросла необходимость в транспортировке товаров, различных материалов и жидкостей. Одновременно встала задача повысить безопасность перевозок (многие материалы и жидкости чрезвычайно опасны). Решением этой проблемы является специальные транспортировочные контейнеры и ёмкости. С целью снижения стоимости созданы так называемые многоцелевые ёмкости-контейнеры из нержавеющей стали, в которых можно перевозить в одном рейсе, к примеру, молоко, а в следующем — скипидар. Их только необходимо в промежутках между рейсами промыть и продезинфицировать. Из-за такой многофункциональности для их изготовления применяются высоколегированные марки сталей, обычно 1.4401(AISI 316) или даже лучшие. Транспортное машиностроение является громадным рынком для нержавеющих сталей.

В автомобильной промышленности более всего нержавеющая сталь используется для производства выхлопных труб и катализаторов, на изготовление которых идут ферритные или аустенитные марки. За год производятся миллионы автомобилей и на каждый расходуется 10-20 кг нержавеющей стали в виде указанных деталей.

Домашнее хозяйство

В домашнем хозяйстве всегда можно встретить нержавеющую сталь Это идеальный материал для изготовления ложек, вилок, сковород, кастрюль и другой кухонной утвари. Внутренние части высококачественных посудомоечных и стиральных машин изготавливаются из нержавеющей стали, также как и высококлассные мясорубки. Нержавеющая сталь — материал, связанный с понятием высокого уровня жизни и таким образом объём её использования в домашнем хозяйстве растёт месте с уровнем жизни. Италия, Германия и Франция являются наиболее известными странами–производителями высококачественной бытовой техники.

Строительство и архитектура

Нержавеющая сталь предлагает много интересных возможностей для архитекторов и дизайнеров. Она хорошо комбинируется со стеклом, камнем, деревом и другими материалами. Другими словами, может быть прекрасно приспособлена для отделки фасадов и интерьеров общественных зданий. Как кровельный материал она также превосходна. Уличная мебель, сделанная из нержавеющей стали, красиво выглядит и практически не изнашивается.

Сводная таблица наиболее распространённых видов нержавеющих сталей

 НЕРЖАВЕЮЩАЯ ХРОМОНИКЕЛЕВАЯ СТАЛЬ

EN DIN AISI ASTM AFNOR
X 5 CrNi 18 10 1,4301 304 S 30400 Z 6 CN 18 09
X 5 CrNi 18 12 1,4303 305 Z 8 CN 18 12
X 10 CrNi S 18 9 1,4305 303 S 30300 Z 10 CNF 18 09
X 2 CrNi 19 11 1,4306 304 L S 30403 Z 3 CN 18 10
X 12 CrNi 17 7 1,431 301 S 30100 Z 11 CN 18 08
X 2 CrNiN 18 10 1,4311 304 LN S 30453 Z 3 CN 18 10 Az
X 1 CrNi 25 21 1,4335 310 L Z 1 CN 25 20
X 1 CrNiSi 18 15 1,4361 S 30600 Z 1 CNS 17 15
X 6 CrNiTi 18 10 1,4541 321 S 32100 Z 6 CNT 18 10
X 6 CrNiNb 18 10 1,455 347 (H) S 34700 Z 6 CNNb 18 10

 НЕРЖАВЕЮЩАЯ ХРОМОНИКИЛИЕВАЯ МОЛИБДЕНОВАЯ СТАЛЬ

EN DIN AISI ASTM AFNOR
X 5 CrNiMo 17 12 2 1,4401 316 S 31600 Z 7 CND 17 11 02
X 2 CrNiMo 17 13 2 1,4404 316 L S 31603 Z 3 CND 18 12 2
X 2 CrNiMoN 17 12 2 1,4406 316 LN S 31653 Z 3 CND 17 11 Az
X 2 CrNiMoN 17 13 3 1,4429 316 LN (Mo+) (S 31653) Z 3 CND 17 1 2 Az
X 2 CrNiMo 18 14 3 1,4435 316 L (Mo+) S 31609 Z 3 CND 18 14 03
X 5 CrNiMo 17 13 3 1,4436 316 (Mo) Z 6 CND 18 12 03
X 2 CrNiMo 18 16 4 1,4438 317 L S 31703 Z 3 CND 19 15 04
X 2 CrNiMoN 17 13 5 1,4439 317 LN S 31726 Z 3 CND 18 14 05 Az
X 5 CrNiMo 17 13 1,4449 (317) Z 6 CND 17 12 04
X 1 CrNiMoN 25 25 2 1,4465 N08310/S31050 Z 2 CND 25 25 Az
X 1 CrNiMoN 25 22 2 1,4466 S 31050 Z 2 CND 25 22 Az
X 4 NiCrMoCuNb 20 18 2 1,4505 Z 5 NCDUNb 20 18
X 5 NiCrMoCuTi 20 18 1,4506 Z 5 NCDUT 20 18
X 5 NiCrMoCuN 25 20 6 1,4529 S31254 (±)
X 1 NiCrMoCu 25 20 5 1,4539 904 L N 08904 Z 2 NCDU 25 20
X 1 NiCrMoCu 31 27 4 1,4563 N 08028 Z 1 NCDU 31 27 03
X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1,4571 316 Ti S 31635 Z 6 CNDT 17 12
X 3 CrNiMoTi 25 25 1,4577 Z 5 CNDT 25 24
X 6 CrNiMoNb 17 12 2 1,458 316 Cb/Nb C31640 Z 6 CNDNb 17 12
X 10 CrNiMoNb 18 12 1,4582 318 Z 6 CNDNb 17 13

 ДУПЛЕКСНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

EN DIN AISI ASTM AFNOR
X 2 CrNiN 23 4 1.4362 S 32304/S 39230 Z 3CN 23 04 Az
X 2 CrNiMoN 25 7 4 1.4410 S 31260/S 39226 Z 3 CND 25 07 Az
X 3 CrNiMoN 27 5 2 1.4460 329 S 32900 Z 5 CND 27 05 Az
X 2 CrNiMoN 22 5 3 1.4462 (329 LN)/F 51 S 31803/S 39209 Z 3 CND 22 05 Az
X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4 1.4501 F 55 S 32760
X 2 CrNiMoCuN 25 6 3 1.4507 S 32550/S 32750 Z 3 CNDU 25 07 Az
X 2 CrNiMnMoNbN 25 18 5 4 1.4565 S 24565

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР (C° 600 – 1200)

EN DIN AISI ASTM AFNOR
X 10 CrAl 7 1.4713 Z 8 CA 7
X 10 CrSiAl 13 1.4724 Z 13 C 13
X 10CrAI 18 1.4742 442 S 44200 Z 12 CAS 18
X 18 CrN 28 1.4749 446 S 44600 Z 18 C 25
X 10 CrAlSi 24 1.4762 Z 12 CAS 25
X 20 CrNiSi 25 4 1.4821 327 Z 20 CNS 25 04
X 15 CrNiSi 20 12 1.4828 302 B/309 S 30215/30900 Z 17 CNS 20 12
X 6 CrNi 22 13 1.4833 309 (S) S 30908 Z 15 CN 24 13
X 15 CrNiSi 25 20 1.4841 310/314 S 31000/31400 Z 15 CNS 25 20
X 12 CrNi 25 21 1.4845 310 (S) S 31008 Z 8 CN 25 20
X 12 NiCrSi 35 16 1.4864 330 N 08330 Z 20 NCS 33 16
X 10 NiCrAlTi 32 20 1.4876 N 08800 Z 10 NC 32 21
X 12 CrNiTi 18 9 1.4878 321 H S 32109 Z 6 CNT 18 12
X 8 CrNiSiN 21 11 1.4893 S 30815
X 6 CrNiMo 17 13 1.4919 316 H S 31609 Z 6 CND 17 12
X 6 CrNi 18 11 1.4948 304 H S 30409 Z 6 CN 18 11
X 5 NiCrAlTi 31 20 1.4958 N 08810 Z 10 NC 32 21
X 8 NiCrAlTi 31 21 1.4959 N 08811

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

EN DIN AISI ASTM AFNOR
X 6 Cr 13 1.4000 410 S S 41008 Z 8 C 12
X 6 CrAl 13 1.4002 405 S 40500 Z 8 CA 12
X 12 CrS 13 1.4005 416 S 41600 Z 13 CF 13
X 12 Cr 13 1.4006 410 S41000 Z 10 C 13
X 6 Cr 17 1.4016 430 S 43000 Z 8 C 17
X 20 Cr 13 1.4021 420 S 42000 Z 20 C 13
X 15 Cr 13 1.4024 420 S J 91201 Z 15 C 13
X 30 Cr 13 1.4028 420 J 91153 Z 33 C 13
X 46 Cr 13 1.4034 (420) Z 44 C 14
X 19 CrNi 17 2 1.4057 431 S 43100 Z 15 CN 16 02
X 14 CrMoS 17 1.4104 430 F S 43020 Z 13 CF 17
X 90 CrMoV 18 1.4112 440 B S 44003 Z 90 CDV 18
X 39 CrMo 17 1 1.4122 440 A Z 38 CD 16 01
X 105 Cr Mo 17 1.4125 440 C S 44004/S 44025 Z 100 CD 17
X 5 CrTi 17 1.4510 430 Ti S 43036/S 43900 Z 4 CT 17
X 5 CrNiCuNb 16 4 1.4542 630 S17400 Z 7 CNU 17 04
X 5 CrNiCuNb 16 4 1.4548 630 S17400 Z 7 CNU 17 04
X 7 CrNiAl 17 7 1.4568 631 S17700 Z 9 CNA 1 7 07

Условные обозначения:
DIN – Deutsche Industrie Norm
EN – Стандарт Евронормы EN 10027
ASTM – American Society for Testing and Materials
AISI – American Iron and Steel Institute
AFNOR – Association Francaise de Normalisation

Вверх