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Metallographische Untersuchung von Edelstahl

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Metallographische Untersuchung von Edelstahl
Neueste Unternehmensnachrichten über Metallographische Untersuchung von Edelstahl
I. Der Mechanismus der Passivfilmbildung

Edelstahl ist ein hochlegierter Stahl, der sich durch seine überlegene chemische Stabilität in oxidierenden und ätzenden Umgebungen auszeichnet.Es behält seine strukturelle Integrität bei, ohne dass eine elektrolytische Beschichtung oder eine zusätzliche Oberflächenbehandlung erforderlich ist.

Aus metallurgischer Sicht wird die Korrosionsbeständigkeit durch die Bildung einer dichten, nanometrischen Passivschicht aus Chromoxid (Cr2O3) bestimmt.Dieser Film wirkt als undurchlässige kinetische Barriere gegen SauerstoffdiffusionUm die thermodynamische Stabilität dieser Schicht zu gewährleisten, muss der Chromgehalt den in ASTM A240 und den internationalen Materialvorgaben festgelegten Schwellenwert von 12% überschreiten.

II. Technische Einstufung von Edelstahlen

Im Rahmen der Materialprüfung und der analytischen Prüfung werden Edelstahle in zwei Hauptdimensionen eingeteilt:

Chemische Zusammensetzung:
  • Cr-Serie: reine Chromlegierungen.
  • Cr-Ni-Serie: austenitische Chrom-Nickellegierungen.
  • Cr-Ni-Mo-Serie: mit Molybdän verstärkte Legierungen für eine überlegene Schwellwiderstandsfähigkeit.
  • Cr-Mn-Ni-Serie: mit hohem Mangangehalt mit Stickstoff verstärkte Legierungen.
Metallographische Phasenklassifizierung:
  • Austenit: Nichtmagnetisch mit hoher Duktilität (z. B. TP314).
  • Ferrit: Körperzentrierte kubische (BCC) Struktur (z. B. 403 Grad).
  • Martensitisch: durch schnelles Löschen gehärtet (z. B. Stufe 409).
  • Duplex (Austenitisch-Ferritisch): Mischphase für hohe Ausbeutefestigkeit und Belastungskorrosionswiderstand (SCC).
  • Niederschlagshärtung (PH): Ultra-hohe Festigkeit, die durch intermetallische Niederschläge erreicht wird.
III. Metallographische Inspektionsprotokolle
1- Probenvorbereitung und Artefaktminderung

Die Herstellung von Edelstahlproben, insbesondere austenitischen, erfordert eine hohe Präzision, um eine Verhärtung zu verhindern.Unzulängliche Schleifung kann zu mechanischen Rutschen führen oder eine "gestörte Schicht" erzeugenBei halbmartensitischen Legierungen ist die thermische Steuerung von entscheidender Bedeutung.Übermäßige Hitze während des Abschnitts kann eine atypische Phasenumwandlung von Austenit zu Martensit auslösen- Niedrigspannungsmahlen und optimierte Polierzeiten sind zwingend erforderlich, um den ursprünglichen Zustand der Probe zu erhalten.

2Chemische Ätzung und Mikrostrukturentdeckung

Da diese Legierungen eine hohe chemische Trägheit aufweisen, müssen spezielle chemische Ätzer mit hohem Oxidationsreduktionspotenzial verwendet werden.Glyceregiat oder elektrolytische Ätzung) müssen entsprechend der spezifischen Legierungschemie und der Wärmebehandlungsgeschichte kalibriert werden, um eine hohe Kontrastlösung der Korngrenzen und Sekundärphasen zu gewährleisten..

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