КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ХРОМОМАРГАНЦЕВАЯ ФЕРРИТО-АУСТЕНИТНАЯ СТАЛЬ Российский патент 2005 года по МПК C22C38/38 

Описание патента на изобретение RU2253689C1

Изобретение относится к металлургии, к области коррозионно-стойких сталей. Конкретно оно касается создания новых двухфазных, феррито-аустенитных, хромомарганцевых сталей, способных превзойти по коррозионной стойкости в некоторых сильно агрессивных средах целый ряд высокохромистых ферритных и хромоникелевых аустенитных и аустенито-ферритных сталей.

Известны и широко распространены в различных отраслях техники легированные высокохромистые и хромоникелевые стали, внесенные во все справочники по коррозионно-стойким сталям /1-4/.

В качестве аналогов могут служить двухфазные, феррито-аустенитные, хромоникелевые и хромоникельмарганцовые стали такие как: Х28АН (ЭИ 657), Х28H4, 0X21H3T, 1Х21H5T (ЭИ 811), 0Х21H5T (ЭП 53), 0X21H6M2T (ЭП 54), 08Х22Н6Т, 12Х25Н16, 20X20H14C2, 08Х18Г8Н2Т, 1Х18H2АГ5 (ЭП 26) и другие.

К недостаткам этих сталей-аналогов следует отнести наличие в их составе дефицитных элементов, таких как никель, молибден, титан и другие, а также азота, усложняющего технологии плавки, прокатки, термической обработки и сварки.

По технической сущности и содержанию основных компонентов наиболее близкой к заявляемому изобретению является коррозионно-стойкая сталь-прототип (авторское свидетельство СССР №430186 от 1972 г.; БИ №20, 1974 г.), содержащая в своем составе следующие элементы, мас.%:

Углерод 0,01-2

Кремний 0,75-4,5

Марганец 13-15

Хром 24-26

Цирконий 0,01-0,2

Кальций 0,005-0,1

Барий 0,005-0,15

Железо остальное

Эта сталь-прототип содержит углерод и кремний в очень широком диапазоне концентраций 0,01-2% и 0,75-4,5% соответственно, поэтому при наличии в составе в качестве основных элементов 14% марганца и 25% хрома она может иметь в закаленном и тем более в отожженном состояниях различные структуры: ферритную, феррито-аустенитную, феррито-карбидную, феррито-аустенито-карбидную и аустенито-карбидную.

Следовательно, здесь, в стали-прототипе, нет конкретной позиции о предпочтительном структурном типе стали, способной противостоять коррозии.

В формуле изобретения стали-прототипа в качестве отличительного признака указывается на наличие в ее составе циркония, кальция и бария в количестве 0,01-0,2, 0,005-0,1 и 0,005-0,15% соответственно. Эти элементы лишь усложняют технологию выплавки и удорожают сталь и не оказывают существенного влияния на коррозионную стойкость. Присутствие циркония в составе стали приводит к образованию собственного карбида ZrC, тормозящего выделение хромистых карбидов Cr23C6 и Cr7C3, и к формированию в стали полностью ферритной основы. Это, по сравнению с феррито-аустенитной сталью, отрицательно сказывается на технологических свойствах, таких как отливка и сварка, на стойкость к межкристаллитной коррозии и на величине предела текучести.

Технический результат, свидетельствующий о высоких значениях коррозионной стойкости предлагаемой двухфазной, феррито-аустенитной, хромомарганцевой стали, обеспечивается не размытой, а вполне конкретной концентрацией ингредиентов, отсутствием в составе стали циркония, кальция и бария и оптимальным соотношением объемных долей структурных составляющих.

Этот технический результат достигается за счет того, что в предлагаемой коррозионностойкой стали, в состав которой входят углерод, кремний, марганец, хром, железо, все ингредиенты находятся в следующем соотношении, мас.%:

Углерод 0,06-0,1

Кремний 0,8-1,2

Марганец 14-16

Хром 23,5-25,5

Железо остальное

Ограничительным условием для достижения высокой коррозионной стойкости стали является соотношение объемных долей структурных составляющих, которое выражено неравенством

0,25≤γ:α≤0,5

Экспериментально установленные верхний и нижний пределы соотношения объемных долей структурных составляющих строго регламентируют допустимые количества α-и γ-фаз в структуре стали и, следовательно, возможные концентрации хрома в ее составе. Т. о. объемная доля аустенита равна 33% для верхнего предела и 20% для нижнего предела соотношения объемных долей аустенита и феррита. Верхний предел соотношения этих фаз соответствует 23,5%, а нижний - 25,5% содержания хрома в составе стали.

Объемные доли α- и γ-фаз в структуре стали определялись здесь по соотношению отрезков коноды, проходящей через точку, соответствующую составу стали, расположенную в двухфазной области изотермического разреза при 100°С диаграммы состояния тройной системы Fe-Cr-Mn /5, 6/. Кроме того, количество α-фазы контролировалось с помощью ферритометра.

Выплавка сталей для исследования производилась в магнезитовых тиглях в индукционной печи. Слитки массой в 6 килограмм ковались при температуре 900-1050°С на прутки сечением 15×15 мм. Свойства сталей определялись после закалки в воде с температуры 100-1050°С.

Для оценки коррозионной стойкости этих сталей была выбрана используемая в промышленных технологиях сильно агрессивная среда - раствор сернистого натрия с концентрацией 65-70% Na2S при температуре 180-190°С. Величина потерь металла в процессе коррозии определялась методом взвешивания на аналитических весах. В таблице 1 приведены химический состав, структура и скорость коррозии сталей соответствующих изобретению и прототипу.

Таблица 1
Химический состав в мас.%, структура и скорость коррозии предлагаемой стали и прототипа
№ п/пCSiMnCrZrCaBaСтруктураСкорость коррозии, мм/годПредлагаемая сталь10,080,81522   α+42% γ0,620,060,81425   α+35% γ0,330,081,01523,5   α+32% γ0,1240,101,21424   α+28% γ0,150,081,01525   α+22% γ0,160,081,01525,5   α+18% γ0,1270,101,21626   α+14% γ0,280,101,01526,5   α+11% γ0,4Сталь-прототип90,021,513260,150,100,10α0,6100,101,01325α+карбид0,8110,301,514253,0121,002,515257,0

Полученные результаты по коррозионной стойкости указывают на существенное превосходство предлагаемой стали перед прототипом. Одновременно эти данные четко ограничивают допустимые концентрации хрома, при которых коррозионная стойкость стали достигает наибольшего значения, что соответствует интервалу 23,5-25,5% хрома.

При осуществлении в электродуговых печах промышленных плавок массой в 40 тонн, сопутствующими сталь ингредиентами становятся углерод и кремний в количестве 0,06-0,1% и 0,8-1,2% соответственно. Поэтому двухфазной феррито-аустенитной, хромомарганцевой стали может быть присвоена марка - 08Х25Г15С.

Разлитые в изложницы 6-тонные слитки были обжаты на блюминге.

Из полученных слябов были изготовлены листы толщиной в 10 мм. Затем из них были вырезаны образцы для механических и коррозионных испытании.

Результаты эксперимента в производственных условиях продолжительностью в 1872 часа на коррозионную стойкость различных металлов, сталей и сплавов в сильно агрессивном растворе сернистого натрия на последней стадии его упарки в упарочном каскаде, когда концентрация раствора составляет 65-70% Na2S, а температура процесса 180-190°С, приведены в таблице 2.


Таблица 2
Коррозионная стойкость металлов, сталей и сплавов в растворе Na2S
№ п/пМеталлы, марки сталей и сплавовСкорость коррозии, мм/годХарактеристика по ГОСТ 13819.68Структура1Хром0,009Весьма стойкийСr208Х25Г15С0,05-0,08Стойкийα+γ3X28АН0,13α415X25Т0,12-0,27Пониженностойкийα512X25Н16Г7АР0,3-0,6γ6X25СН3Д0,7α+γ720Х23H180,7-0,9γ820X25H20C20,9-1,2Малостойкийγ9Никель0,3-1,5Ni1008Х22Н6Т0,4-1,6α+γ110X18Г8Н2Т1,7-2,7α+γ1208X21H6M2T2,8-3,0α+γ13000X21Н21M4Б4,7-5,3γ140Х15Н55М16Б3,0-6,9γ15BT-16,5-8,9Ti16ВТ-56,8-10,1Ti1708Х711,9-13,8Нестойкийα1812Х17Г9АН420,6γ19Х15Н5МВФБ19,7-21,8α+γ2012Х18Н10Т10,1-22,3γ21Х14АГ1522,1-22,9γ2230Х1315,2-25,3α2312Х1718,6-34,5α2410Х14Г14Н4Т14,6-31,6γ25Х17Н4Г8А23,8-31,7γ2612Х17Н13М2Т26,1-31,8γ2700Х18Н20С3М3Д3Б31,0-35,0γ

Эти данные указывают на то, что раствор сернистого натрия чрезвычайно агрессивный к металлам и что двухфазная феррито-аустенитная хромомарганцевая сталь 08Х25Г15С является в нем наиболее стойкой и превосходит все легированные коррозионностойкие стали, в том числе высокохромистые ферритные и хромоникелевые аустенитные и феррито-аустенитные.

Сведения о коррозионной стойкости сталей в алюминатно-щелочных растворах в процессе их упарки в производстве глинозема для алюминиевых заводов содержатся в таблице 3.

Таблица 3
Коррозионная стойкость сталей в алюминатно-щелочных растворах
№ п/пМарки сталейСкорость коррозии, мм/годХарактеристика по ГОСТ 13819.66Структура112Х18Н10Т0,717-0,970Малостойкийγ208Х22Н6Т0,297-0,312Пониженностойкийα+γ312X25H16Г7AР0,202-0,357γ40Х13С2Ю2БТ1,910Малостойкийα515X25T0,000-0,005Весьма стойкийα608Х25Г15С0,000-0,003α+γ

Коррозионные испытания продолжительностью в 1280 часов проводились на самой агрессивной стадии упарки раствора при температуре 140°С и щелочности 400 г/л NaOH. Полученные результаты свидетельствуют о том, что сталь 08Х25Г55С в этой среде является абсолютно стойкой и превосходит легированные хромоникелевые аустенитные и аустенито-ферритные стали.

Механические свойства двухфазной, феррито-аустенитной хромомарганцевой стали 08Х25Г15С в состоянии после горячей прокатки приведены в таблице 4.

Таблица 4
Механические свойства стали 08Х25Г15С при 20°С
σв, МПаσ02, МПаδ, %ψ, %KCU, МДж/м2Твердость НВПроба на изгиб, град.680-690570-58023-2646-480,65-0,90192-197180°

ЛИТЕРАТУРА

1. Справочник марок сталей // Под редакцией А.С.Чукмасова. - М.: Металлургиздат. 1968. - 192 с.

2. Марочник сталей и сплавов // В.Г.Сорокин, А.В.Волосникова, С.А.Вяткин и др. Под общей редакцией В.Г.Сорокина. - М.: Машиностроение. 1989. - 640 с.

3. Стали с пониженным содержанием никеля. Справочник // Под редакцией М.В.Приданцева и Г.Л.Лившица. - М.: Металлургиздат. 1961. - 200 с.

4. Металловедение и термическая обработка стали и чугуна. Справочник // Под редакцией Н.Т.Гудцова, М.Л.Бернштейна, А.Г.Рахштадта. - М.: Металлургиздат. 1956. - 1204 с.

5. А.Б.Кинцел и Руссел Френкс. Высокохромистые нержавеющие и жароупорные стали. - М.: Металлургиздат, 1945. - 474 с.

6. А.Т.Григорьев. Сплавы железа с хромом и марганцем. - М.: Издательство АН СССР. 1952. - 159 с.

Похожие патенты RU2253689C1

название год авторы номер документа
НЕМАГНИТНАЯ СТАЛЬ 1996
  • Пирцхалаишвили Владимир Алексеевич
RU2121519C1
ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ ФЕРРИТНАЯ СТАЛЬ 2006
  • Мальцева Людмила Алексеевна
  • Грачев Сергей Владимирович
  • Мальцева Татьяна Викторовна
  • Озерец Наталья Николаевна
  • Завьялова Ольга Яковлевна
RU2323998C1
ФЕРРИТНАЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ 2013
  • Мальцева Людмила Алексеевна
  • Левина Анна Владимировна
  • Мальцева Татьяна Викторовна
  • Третникова Мария Павловна
  • Демидов Степан Анатольевич
RU2571241C2
ФЕРРИТНАЯ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ СТАЛЬ 2007
  • Мальцева Людмила Алексеевна
  • Грачев Сергей Владимирович
  • Мальцева Татьяна Викторовна
  • Озерец Наталья Николаевна
  • Шешуков Олег Юрьевич
RU2352680C1
СОСТАВ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ АУСТЕНИТНО-ФЕРРИТНЫХ СТАЛЕЙ 1992
  • Ющенко К.А.
  • Авдеева А.К.
  • Каховский Ю.Н.
  • Фадеева Г.В.
  • Чулков В.А.
  • Перетяжко С.П.
  • Чечетина Н.А.
RU2014192C1
АУСТЕНИТНО-ФЕРРИТНАЯ СТАЛЬ С ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ 2013
  • Мальцева Людмила Алексеевна
  • Мальцева Татьяна Викторовна
  • Левина Анна Владимировна
  • Шарапова Валентина Анатольевна
  • Третникова Мария Павловна
RU2522914C1
ФЕРРИТНАЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ 1990
  • Ющенко Константин Андреевич[Ua]
  • Морозова Раиса Ивановна[Ua]
  • Каховский Юрий Николаевич[Ua]
  • Настенко Григорий Федорович[Ua]
  • Сорокина Наталья Александровна[Ru]
  • Ульянов Владимир Ильич[Ua]
  • Олейчик Владимир Ильич[Ru]
  • Мокров Евгений Васильевич[Ru]
  • Максутов Рахшат Фасхеевич[Ru]
  • Яськин Владимир Николаевич[Ru]
  • Макаревич Александр Николаевич[Ru]
RU2024644C1
АУСТЕНИТНАЯ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ 2001
  • Абубакиров В.Ф.
  • Бондарь А.В.
  • Грибанов А.С.
  • Сакаева Г.С.
  • Русинович Ю.И.
  • Федотов И.Л.
  • Кляцкина В.Ю.
  • Шлямнев А.П.
  • Сорокина Н.А.
RU2218446C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛОСНИКОВ ОБЖИГОВЫХ ТЕЛЕЖЕК С ПОВЫШЕННЫМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ РЕСУРСОМ 2018
  • Иванов Денис Игоревич
  • Кожухов Алексей Александрович
RU2708728C1
Бесшовная высокопрочная труба из стали мартенситного класса для обсадных колонн и способ ее производства 2021
  • Пумпянский Дмитрий Александрович
  • Пышминцев Игорь Юрьевич
  • Чикалов Сергей Геннадьевич
  • Трутнев Николай Владимирович
  • Тумашев Сергей Владимирович
  • Красиков Андрей Владимирович
  • Неклюдов Илья Васильевич
  • Буняшин Михаил Васильевич
  • Усков Дмитрий Петрович
  • Мякотина Ирина Васильевна
  • Чубуков Михаил Юрьевич
  • Коновалов Сергей Сергеевич
  • Битюков Сергей Михайлович
RU2787205C2

Реферат патента 2005 года КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ХРОМОМАРГАНЦЕВАЯ ФЕРРИТО-АУСТЕНИТНАЯ СТАЛЬ

Изобретение относится к металлургии к области коррозионно-стойких сталей, которые могут быть использованы для работы в сильно агрессивных средах. Коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь содержит компоненты в следующем соотношении, мас. %: углерод 0,06-0,1; кремний 0,8-1,2; марганец 14,0-16,0; хром 23,5-25,5; железо - остальное, при условии ограничения соотношения объемных долей феррита (α) и аустенита (γ) в структуре стали следующим неравенством: 0,25≤γ:α≤0,5. В горячекатаном состоянии при нормальной температуре сталь имеет следующие механические свойства: σв=680 МПа; σ02=570 МПа; δ=23-26%, ψ=46-48%; KCU=0,65-0,90 МДж/м2; НВ=192-197. Техническим результатом изобретения является повышение коррозионной стойкости в сильно агрессивных средах, в частности в концентрированном растворе сернистого натрия, а также в алюминатно-щелочных растворах в процессе их упаривания при производстве глинозема. 4 табл.

Формула изобретения RU 2 253 689 C1

Коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, хром и железо, отличающаяся тем, что она содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%:

углерод 0,06-0,1

кремний 0,8-1,2

марганец 14,0-16,0

хром 23,5-25,5

железо остальное

при условии ограничения соотношения объемных долей феррита (α) и аустенита (γ) в структуре стали следующим неравенством: 0,25≤γ:α≤0,5.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2005 года RU2253689C1

КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ СТАЛЬ 1972
SU430186A1
0
SU153292A1
Состав сварочной проволоки 1974
  • Рощин Владислав Васильевич
  • Ярковой Владимир Сергеевич
  • Румянцева Лидия Егоровна
  • Сотниченко Анатолий Логвинович
SU537778A1
Жаростойкая сталь 1979
  • Нижельский Петр Ефимович
SU876765A1
АУСТЕНИТНАЯ СТАЛЬ 1997
  • Гурков Д.М.
  • Ощепков В.Ф.
  • Жебровский В.В.
  • Галикеев И.А.
  • Афанасьев Н.Д.
  • Файрушин Ф.З.
  • Лутфулин Р.Р.
RU2097441C1
US 4675156 A, 23.06.1987
US 5308577 A, 03.05.1994
EP 1352982 A1, 15.10.2003.

RU 2 253 689 C1

Авторы

Пирцхалаишвили В.А.

Пурцхванидзе Тенгиз Акакиевич

Даты

2005-06-10Публикация

2004-01-21Подача