Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к порошковым коррозионно-стойким материалам на основе железа, используемым для изготовления деталей, работающих в агрессивных средах, например, в нефтедобывающей, химической промышленности.
Известен ряд коррозионно-стойких материалов, таких как компактная нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (ГОСТ 5632-72), легированный чугун типа нирезист (Машиностроение: Энциклопедия. М.: Машиностроение, 2001), порошковая нержавеющая сталь ПК20Х18Н10М2 (Исследование метода электрохимического импеданса к исследованию коррозии пористой порошковой стали 316L / В.И.Кичигин, М.В.Полякова, Т.А.Сюр и др. // Защита металлов. 2002. Т.38, №6. С.632-639).
Недостатком перечисленных материалов является низкая коррозионная стойкость в солянокислых растворах, что ограничивает область их применения.
В качестве прототипа выбрана порошковая нержавеющая сталь ПК20Х18Н10М2, в состав которой входят хром, никель, молибден, углерод и железо.
Основным недостатком прототипа является относительно невысокая коррозионная стойкость, что приводит к повышенному износу материала, работающего в агрессивных средах.
Настоящее изобретение решает задачу повышения коррозионной стойкости порошковых нержавеющих сталей.
Указанный технический результат достигается тем, что порошковый коррозионно-стойкий материал на основе железа, содержащий хром, никель, молибден и углерод, дополнительно содержит медь, введенную методом инфильтрации, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Пропитка материала медью приводит к отсутствию пористости, что существенно повышает коррозионную стойкость сталей.
Возможность осуществления изобретения может быть показана на примере получения материала ПК20Х18Н12М2Д25-пр. с оптимальным содержанием компонентов в заявляемых пределах.
Для получения материала порошки исходных компонентов смешивают с сухой смазкой, полученную смесь прессуют при давлении 400-600 МПа. В качестве исходных компонентов может быть использован предварительно легированный порошок нержавеющей стали (Х18Н12М2). Пористость образцов после прессования составляет 15-18%.
Спекание проводят в восстановительной атмосфере или вакууме при температуре 1150±10°С, совмещая с инфильтрацией медью.
Коррозионные испытания полученных материалов проводили в среде NACE (водный раствор 5% NaCl + 3% HCl) в соответствии с ASTM В 117-97 электрохимическим и весовым методами при температурах от 20±2°С до 80±3°С в статических (без перемешивания раствора) и динамических (перемешивание раствора с помощью магнитной мешалки) условиях.
В таблицах 1, 2 приведены коррозионные свойства заявляемого материала и известных коррозионно-стойких материалов, наиболее близких по составу.
Как следует из приведенных в таблицах данных, предлагаемый материал имеет более низкую скорость коррозии в солянокислых средах по сравнению с аналогами и прототипом.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПОРОШКОВЫЙ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА | 2009 |
|
RU2411298C1 |
ПОРОШКОВЫЙ ИЗНОСО- КОРОЗИОННО-СТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА | 2013 |
|
RU2523648C1 |
СТУПЕНЬ ПОГРУЖНОГО НАСОСА | 2000 |
|
RU2193115C2 |
СПЕЧЁННЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА | 2014 |
|
RU2584832C2 |
Изделие в виде прутка для изготовления деталей электропогружных установок для добычи нефти из сплава на основе железа и хрома | 2023 |
|
RU2823412C1 |
АУСТЕНИТНАЯ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ ХРОМОНИКЕЛЕВАЯ СТАЛЬ С УЛУЧШЕННОЙ ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬЮ РЕЗАНИЕМ | 2015 |
|
RU2586934C1 |
Состав коррозионно-стойкого покрытия для защиты технологического нефтехимического оборудования | 2016 |
|
RU2636210C2 |
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА С ПЛАКИРУЮЩИМ СЛОЕМ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ | 2015 |
|
RU2620409C1 |
МАРТЕНСИТНО-ФЕРРИТНАЯ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ ХРОМОНИКЕЛЕВАЯ СТАЛЬ С УЛУЧШЕННОЙ ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬЮ РЕЗАНИЕМ | 2015 |
|
RU2586949C1 |
СПОСОБ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ АГРЕССИВНЫХ СРЕД | 2002 |
|
RU2222747C2 |
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к порошковым коррозионно-стойким материалам на основе железа. Может применяться для изготовления деталей, работающих в агрессивных средах, например, нефтедобывающей, химической промышленности. Порошковый коррозионно-стойкий материал содержит, мас.%: хром 16-20; никель 10-15; молибден 2-3; углерод 0,1-0,3; медь 15-30; железо - остальное. Полученный материал обладает высокой коррозионной стойкостью. 2 табл.
Порошковый коррозионно-стойкий материал на основе железа, содержащий хром, никель, молибден и углерод, отличающийся тем, что он дополнительно содержит медь, введенную методом инфильтрации, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
СТУПЕНЬ ПОГРУЖНОГО НАСОСА | 2000 |
|
RU2193115C2 |
ПОРОШКОВЫЙ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЙ АНТИФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА | 1999 |
|
RU2170281C2 |
Спеченный антифрикционный материал на основе железа | 1988 |
|
SU1585375A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Устройство для сортировки каменного угля | 1921 |
|
SU61A1 |
Авторы
Даты
2007-07-10—Публикация
2005-07-22—Подача