[发明专利]一种高氮、高强、低磁奥氏体不锈钢中板及其制造方法在审
申请号: | 202110363149.6 | 申请日: | 2021-04-02 |
公开(公告)号: | CN113088822A | 公开(公告)日: | 2021-07-09 |
发明(设计)人: | 李国平;范新智;马俊鹏;苗华军;秦宇航;裴明德 | 申请(专利权)人: | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
主分类号: | C22C38/02 | 分类号: | C22C38/02;C22C38/44;C22C38/48;C22C38/58;C21D1/18;C21D6/00;C21D9/00;C22C33/04 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高强 奥氏体 不锈钢 中板 及其 制造 方法 | ||
本发明提供了一种奥氏体不锈钢,按照重量百分比计,包括:C≤0.03%,Si≤1.00%,Mn 3.00~6.00%,P≤0.030%,S≤0.015%,Cr 18.00~23.00%,Ni12.00~18.00%,Mo 2.00~4.00%,N 0.20~0.30%,Nb 0.15~0.25%,余量为Fe和不可避免的杂质。本发明还提供了一种奥氏体不锈钢板材及其制备方法。本发明的奥氏体不锈钢板材具有高氮、高强度、低磁的特点。
技术领域
本发明涉及特殊不锈钢品种技术领域,具体涉及一种高氮、高强、低磁奥氏体不锈钢中板及其制造方法。
背景技术
以304为代表的普通奥氏体不锈钢具有较好耐蚀性能和韧性,在日常生产生活及工业领域得到广泛使用,但固溶状态强度偏低(Rp0.2一般在260-300MPa)。冷变形强化是提高奥氏体强度的方法之一,但由于奥氏体组织稳定性差,因此经过冷变形后,极容易出现因形变马氏体导致的磁性增加,不能满足部分低磁领域的应用要求。此外,304奥氏体不锈钢由于成分中不含Mo,因此耐Cl-点蚀性能差(耐Cl-点蚀指数PREN在18~19,其中PREN=Cr%+3.3×Mo%+16N%),无法满足海水环境中的使用。鉴于此,针对部分服役环境提出的耐蚀、高强、低磁的综合要求,现有的奥氏体不锈钢无法满足,因此开发一种高氮、高强度、低磁奥氏体不锈钢,非常必要。
发明内容
为了解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供了一种高氮、高强度、低磁奥氏体不锈钢、奥氏体不锈钢板材及其制备方法。
本发明的技术方案具体如下:
一种奥氏体不锈钢,按照重量百分比计,包括:C≤0.03%,Si≤1.00%,Mn 3.00~6.00%,P≤0.030%,S≤0.015%,Cr 18.00~23.00%,Ni 12.00~18.00%,Mo 2.00~4.00%,N 0.20~0.30%,Nb 0.15~0.25%,余量为Fe和不可避免的杂质。
可选地,按照重量百分比计,包括:C≤0.03%,Si≤1.00%,Mn 3.00~6.00%,P≤0.020%,S≤0.002%,Cr 20.50~21.50%,Ni 14.00~16.00%,Mo 2.00~2.50%,N 0.20~0.30%,Nb 0.15~0.25%,余量为Fe和不可避免的杂质。
可选地,所述奥氏体不锈钢的Rp0.2≥400MPa,Rm≥650MPa。
可选地,所述奥氏体不锈钢的A≥35%,-40℃Akv≥75J。
可选地,所述奥氏体不锈钢的相对磁导率μr≤1.01。
可选地,所述奥氏体不锈钢的耐点腐蚀指数PREN≥31。
一种奥氏体不锈钢板材,采用上述的奥氏体不锈钢制备得到。
可选地,所述奥氏体不锈钢板材的厚度是8~40mm。
相比于现有技术,本发明的技术方案具有如下有益效果:
本发明利用了N、Nb在不锈钢中的固溶强化以及N的强化奥氏体稳定性作用、Mo在不锈钢中使得表面钝化膜更为致密而提高耐Cl-点蚀性能的作用三者协同,从而得到了一种固溶状态高强度、低的磁导率、较好耐蚀性的奥氏体不锈钢,能够满足海洋环境下的服役要求。
具体实施方式
为了充分了解本发明的目的、特征及功效,通过下述具体实施方式,对本发明作详细说明。本发明的工艺方法除下述内容外,其余均采用本领域的常规方法或装置。下述名词术语除非另有说明,否则均具有本领域技术人员通常理解的含义。
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