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成都不銹鋼可以通過不同的加工方法在制作。
(1) 鐵素體不銹鋼的運用不斷擴大 近年來,日本不銹鋼產量和消費量約為300萬t/a~350萬t/a,其中約一半是奧氏體不銹鋼SUS304??墒荢US304對部分腐蝕的耐蝕性缺乏,因此在更嚴苛的環境下,就運用SUS316鋼(增加 Ni含量并增加Mo)。但是因為Ni價高漲,所以開發了報價更低且耐蝕性和加工性與奧氏體不銹鋼相同的鐵素體不銹鋼,使無Ni或少Ni的鐵素體不銹鋼得到廣泛使用。如日本將鐵素體不銹鋼用于大型建筑物的房頂用材,締造了很多成都不銹鋼加工半球狀拱形房頂球場。 17Cr-0.2Ti鋼和21Cr-0.4Cu-0.3Ti鋼是大幅降低C、N含量的鐵素體不銹鋼,其力學性能比傳統SUS430鋼明顯提高。為防止Mo價不穩定的影響,還開發出節Mo鋼種,如19Cr-0.4~0.6Cu-Nb系列鋼種和上述21Cr-0.4Cu-0.3Ti。這些鋼種都是經過增加Cr含量,降低C、N含量,并增加Cu和Nb來提高鋼的耐蝕性。 盡管增加Cr含量并增加Mo有利于提高鋼的耐蝕性和加工性,但Mo與Ni相同也有資本緊缺的疑問。處理的路徑是最大極限地削減鋼中不純物并降低C、N含量。削減作為腐蝕源的非金屬夾雜物、分出碳化物和不純物的偏析,同時可提高鋼的耐蝕性和加工性。 (2) 特別用途的不銹鋼 不銹鋼的高純度化和腐蝕特性 操控非金屬夾雜物和不純物偏析對提高不銹鋼耐蝕性非常重要。超低碳IF鋼的生產技能現已為不銹鋼的高純度化指明晰方向,對高純度鐵素體不銹鋼的開發有很大促進作用。 Mayuzumi等人以99.9%和99.99%的高純度Fe、Cr、Ni等為原料用冷坩堝法脫氧,熔煉出幾十公斤的不純物濃度小于10ppm,氧含量為60ppm~80ppm的高純度不銹鋼(18Cr-16Ni-2Mo)。經過在鋼中獨自增加或復合增加C、N、P、S、Si、Mn合金,研究在13kmol/m3 HNO3溶液中不純物對鋼的耐晶間腐蝕性的影響。結果表明,獨自增加C、N、P、S到100ppm并不會使鋼的耐晶間腐蝕性降低,復合增加Si和P則會致使耐腐蝕性惡化。對18Cr-14Ni-1Mn-0.5Si鋼而言,如將C、P、S的增加量別離操控到100ppm以下,鋼的耐蝕性明顯提高。