青山控股推出的新型材料 304D产品详情 不锈钢阀门
高氮高耐蚀高强度节镍奥氏体不锈钢304D
304D的化学成分见表1。
3.1点蚀当量和点蚀电位
采用GBT 17899-1999《不锈钢点蚀电位测量方法》。在考虑合金元素锰对不锈钢点腐蚀性能的负面影响下,304D仍具有比S30408略高的点蚀当量和点蚀电位,见图1。
3.2晶间腐蚀
采用GB/T 4334-2008 《金属和合金的腐蚀-不锈钢晶间腐蚀试验方法》-E法,试验结果见表2。
3.3点腐蚀速率
采用GB/T 17897-2016《金属和合金的腐蚀-不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法》-B法。304D在热轧No.1和冷轧2B状态下的表面点腐蚀速率和S30408接近,而冷轧硬态板和冲压成型制品的点腐蚀速率却明显低于S30408,见图2。
3.4二氧化硫凝露
采用GB/T 9789-2008试验方法,试样在浓度0.067%、温度(40±3)℃的SO2气氛和冷凝条件下进行六个循环腐蚀试验(每循环24h)。按照GB/T 6461-2002方法评定,304D和S30408都达到了10。
3.5盐雾腐蚀
依据GB/T10125-2012人造气氛腐蚀试验,在中性盐雾气氛(NSS)试验360h后,304D和S30408均无生锈。
4.1力学性能
304D的屈服、抗拉强度以及硬度均面高于S30408,180°折弯无裂纹,见表3。
4.2冷加工硬化曲线
304D的冷加工趋势与S30408致,其硬化程度略高于S30408,但远低于J1,见图4。
4.3拉深成型性能
304D、S30408和J4的拉深成型条件见表4,拉深成型性能见图3。拉深成型后放置0.5h,J4制品发生时效开裂(图3(a));在35℃的0.16%盐酸+6%三氯化铁溶液试验24h后,S30408制品发生开裂现象,而304D未出现开裂(图3(b))。
4.4冷加工诱导马氏体
在冷加工变形条件下,304D的形变诱导马氏体含量和S31603接近,马氏体含量少。而S30408随冷变形量增大,产生较多的形变诱导马氏体,如图5所示。
4.5冷加工磁导率
304D在50%冷轧压下率后,磁导率为1.0313;S30408在不到20%冷轧压下率时,磁导率已经达到1.7127了,如图6所示。因此,304D非常适合于冷加工后要求弱磁性的领域。
重金属迁移测试标准依据GB 31604.49-2016《食品安国家标准食品接触材料及制品砷镉铬铅的测定和砷镉铬镍铅锑锌迁移量的测定》第二部分法。食品安判定标准依据GB 4806.9-2016《食品安国家标准食品接触用金属材料及制品》。
304D和S30408的重金属迁移测试结果和不锈钢食品安性能(表5)均符合标准。
1)装饰面板及装饰焊管(如图7所示):304D兼顾S30408不锈钢优异的耐腐蚀性和200系不锈钢优异的研磨抛光性能。
3)深冲制品:304D属稳态奥氏体不锈钢,拉深性能接近S30408。由于其形变诱导马氏体其微量,时效开裂倾向远小于S30408,特别适用于深冲制品领域,如洗物槽等。
4)不锈钢紧固件、不锈钢钢丝、不锈钢弹簧以及不锈钢无缝管。