коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь

Классы МПК:C22C38/38 с более 1,5 % марганца по массе
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Пирцхалаишвили Владимир Алексеевич (RU),
Пурцхванидзе Тенгиз Акакиевич (GE)
Приоритеты:
подача заявки:
2004-01-21
публикация патента:

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 (коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689) и аустенита (коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689) в структуре стали следующим неравенством: 0,25коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689:коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 22536890,5. В горячекатаном состоянии при нормальной температуре сталь имеет следующие механические свойства: коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 в=680 МПа; коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 02=570 МПа; коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689=23-26%, коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689=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

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 (коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689) и аустенита (коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689) в структуре стали следующим неравенством: 0,25коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689:коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 22536890,5.

Описание изобретения к патенту

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 Cr 7C3, 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

0,25коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689:коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 22536890,5

Экспериментально установленные верхний и нижний пределы соотношения объемных долей структурных составляющих строго регламентируют допустимые количества коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689-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 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689- и коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689-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 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689-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/пCSi MnCrZr CaBaСтруктура Скорость коррозии, мм/год
Предлагаемая сталь
1 0,080,815 22    коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689+42% коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 0,6
2 0,060,8 1425    коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689+35% коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 0,3
3 0,081,0 1523,5    коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689+32% коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 0,12
4 0,101,2 1424    коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689+28% коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 0,1
5 0,081,0 1525    коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689+22% коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 0,1
6 0,081,0 1525,5    коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689+18% коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 0,12
7 0,101,2 1626    коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689+14% коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 0,2
8 0,101,0 1526,5    коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689+11% коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 0,4
Сталь-прототип
9 0,021,513 260,150,10 0,10коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 0,6
10 0,101,0 1325коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689+карбид 0,8
11 0,301,5 1425коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 3,0
12 1,002,5 1525коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 7,0

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/год Характеристика по ГОСТ 13819.68 Структура
1 Хром0,009Весьма стойкий Сr
2 08Х25Г15С0,05-0,08 Стойкийкоррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689+коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
3X28АН 0,13коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
415X25Т 0,12-0,27Пониженностойкий коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
512X25Н16Г7АР 0,3-0,6коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
6X25СН3Д 0,7коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689+коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
720Х23H18 0,7-0,9коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
820X25H20C2 0,9-1,2Малостойкий коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
9Никель 0,3-1,5коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 Ni
10 08Х22Н6Т0,4-1,6 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689+коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
110X18Г8Н2Т 1,7-2,7коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689+коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
1208X21H6M2T 2,8-3,0коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689+коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
13000X21Н21M4Б 4,7-5,3коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
140Х15Н55М16Б 3,0-6,9коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
15BT-1 6,5-8,9коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 Ti
16 ВТ-56,8-10,1 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 Ti
17 08Х711,9-13,8 Нестойкийкоррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
1812Х17Г9АН4 20,6коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
19Х15Н5МВФБ 19,7-21,8коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689+коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
2012Х18Н10Т 10,1-22,3коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
21Х14АГ15 22,1-22,9коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
2230Х13 15,2-25,3коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
2312Х17 18,6-34,5коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
2410Х14Г14Н4Т 14,6-31,6коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
25Х17Н4Г8А 23,8-31,7коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
2612Х17Н13М2Т 26,1-31,8коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
2700Х18Н20С3М3Д3Б 31,0-35,0коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689

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/п Марки сталейСкорость коррозии, мм/год Характеристика по ГОСТ 13819.66 Структура
1 12Х18Н10Т0,717-0,970 Малостойкийкоррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
208Х22Н6Т 0,297-0,312Пониженностойкий коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689+коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
312X25H16Г7AР 0,202-0,357коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
40Х13С2Ю2БТ 1,910Малостойкий коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
515X25T 0,000-0,005Весьма стойкий коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689
608Х25Г15С 0,000-0,003коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689+коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689

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
коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 в, МПакоррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689 02, МПакоррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689, %коррозионностойкая хромомарганцевая феррито-аустенитная сталь, патент № 2253689, %KCU, МДж/м2 Твердость НВПроба на изгиб, град.
680-690 570-58023-2646-48 0,65-0,90192-197 180°

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.

Класс C22C38/38 с более 1,5 % марганца по массе

способ производства штрипсов из низколегированной стали -  патент 2519720 (20.06.2014)
способ производства горячекатаного широкополосного рулонного проката -  патент 2516212 (20.05.2014)
шестерня и способ ее изготовления -  патент 2507298 (20.02.2014)
способ производства толстолистового проката из низколегированной стали -  патент 2495142 (10.10.2013)
способ производства листового проката из низколегированной трубной стали класса прочности к65 -  патент 2492250 (10.09.2013)
способ производства листовой стали -  патент 2491357 (27.08.2013)
штампуемая сталь с низкой удельной массой и превосходной механической обрабатываемостью -  патент 2484174 (10.06.2013)
стальной сплав для низколегированной стали для производства высокопрочных бесшовных стальных труб -  патент 2482211 (20.05.2013)
способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности к60 -  патент 2479639 (20.04.2013)
способ производства листов из низколегированной трубной стали класса прочности к60 -  патент 2479638 (20.04.2013)
Наверх