厂商 :东莞市旺廷不锈钢有限公司
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(1)最初段为在受控氧化气氛中的快速加热段,在该段氧化物集结形成氧化薄膜;
(2)第二段为退火段。为了限制氧化层长大,在非氧化气氛(一般为N2)中完成金相转变(达到所要求的力学性能、晶粒尺寸和碳化物溶解等等);
(3)在冷却段采用避免碳化物析出的冷却速度并且在非氧化性气氛中冷却;
(4)合理设置电解除鳞段;
(5)设置有轻微化学酸洗段,以降低环境冲击和表面钝化。
Dalno×Bright退火工艺
在Dalno×Bright退火工艺最初的加热阶段(达850~950℃),由于加热速度比传统加热工艺快,在控制气氛中形成一层薄的保护性氧化层,延缓了氧化。在温度范围,即在进入发生大量氧化温度的退火段时,非氧化气氛保证了有限的氧化物堆积。在冷却过程中,非氧化型环境则避免了进一步的氧化。
表面氧化皮结构
不锈钢表面的氧化层结构比较复杂,通常会形成贴的氧化物为主体的外层和以铁铬尖晶石氧化物为主体的内层结构较厚的双层结构的氧化铁皮。一层主要是FeCr204、Cf203,通常呈黑色,有时呈蓝色或绿色,这一层比较薄,但是非常的致密,紧紧地和带钢基体结合在一起,随着不锈钢中Cr含量的增加,Feo · Cf20,层厚度增大,一定程度上阻止了氧化的进一步深人,同时也使酸洗变得困难。第二层主要是fez03、Fe,0.,这一层比较疏松,也比较厚。实际的氧化层还要复杂得多,一般热连轧机产生的熟卷表面的氧化皮含量约80~1008/m”。430热卷由于在全氢罩式炉中经过长时同的退火,氧化层厚度基本不变,但是带钢母体中的铬扩散至带钢表面与氧化铁结合,使氧化物的组成变得更加复杂,特别是铁铬氧化物Fecf:O,的增加,加大了酸洗难度。400系列不锈钢Crz03含量比300系列要大得多,而且Fe30。的含量较高,因此400系的酸洗更困难。图2-6与图2-7显示的奥氏体与铁索体不锈钢生成的氧化物基本相同,所不同的是,奥氏体不锈钢板化铁皮中会含有微量Ni。