1. 简介 1.4835 奥氏体不锈钢
不锈钢 是一种以其优异的耐腐蚀性而闻名的合金, 这使得它在各个行业中都不可或缺.
在不同等级的不锈钢中, 奥氏体类型因其强度而特别受重视, 韧性, 和表现性.
其中一个等级是 1.4835 (X9CrNiSiNCe21-11-2), 一种特殊的奥氏体不锈钢,以其卓越的耐热性而脱颖而出.
重要性 1.4835 在于其能够承受极端温度,同时保持高水平的机械性能和耐腐蚀性.
该材料专门用于传统不锈钢在恶劣条件下可能无法充分发挥作用的应用.
欧洲标准EN 10088 分类 1.4835 作为铬镍硅氮强化奥氏体不锈钢,
经常与 AISI 类型进行比较 309 或者 310 但在某些环境下具有明显的优势.
材料规格 1.4835
- EN 材料编号: 1.4835
欧洲标准 (在) 这种耐高温钢的名称. - CN 简称: X9CrNiSiNCe21-11-2
这是 EN 标准下的简称, 可以快速参考材料的成分和特性. - 标准: 在 10095
本标准规定了耐热钢的材料性能和试验方法, 包括 1.4835. - 微观结构类别: 耐热钢
1.4835 被归类为耐热钢, 这意味着它设计用于高温和氧化条件的环境.

可比较的标准和名称
| 标准 | 指定 | 国家 |
|---|---|---|
| AISI | 253马 | 美国 |
| 我们 | S30815 | 美国 |
| Sae | 253马 | 美国 |
| SS | 2368 | 瑞典 |
| RVS | 253马 | 德国 |
2. 化学成分 1.4835
了解化学成分 1.4835 有助于解释其卓越的特性.
该材料含有多种增强其耐热性的关键元素, 氧化抗性, 和整体机械强度.
化学分解:
| 元素 | 内容 (%) |
|---|---|
| 镍 (在) | 20.00 - 22.00 |
| 铬 (Cr) | 21.00 - 23.00 |
| 硅 (和) | 1.50 - 2.00 |
| 锰 (Mn) | 1.00 - 1.50 |
| 铈 (CE) | 0.03 - 0.05 |
| 铁 (铁) | 平衡 |
- 镍 (在) 显着提高耐腐蚀性, 特别是在高温下, 并有助于稳定奥氏体结构.
- 铬 (Cr) 提高钢的抗氧化能力并增强高温下的强度.
- 硅 (和) 增加抗氧化性并增强材料在高温条件下的强度.
- 铈 (CE), 稀土元素, 进一步提高高温稳定性和抗氧化性.
3. 关键属性 1.4835 不锈钢
物理特性
- 密度: 大约 7.9 g/cm³, 这是不锈钢的典型特征.
- 熔点: 约1400℃ (2552°f), 表明其适合高温操作.
- 导热率: 低于碳钢但高于其他奥氏体钢种, 帮助散热.
- 电阻率: 与碳钢相比电阻率更高, 使其导电性较差,耐电流能力更强.
机械性能
- 抗拉强度: 高拉伸强度确保材料能够承受巨大的应力而不断裂.
- 产生强度: 提供优异的屈服强度, 这对于在负载下保持形状至关重要.
- 伸长: 良好的伸长率意味着它可以在失效前显着拉伸或变形, 有助于其韧性.
- 硬度: 硬度为 1.4835 中等, 在耐磨性和可加工性之间提供平衡.
可焊性
- 焊接特征: 1.4835 可以使用大多数传统技术轻松焊接, 包括提格 (钨惰性气) 焊接, 我 (金属惰性气体) 焊接, 并粘贴焊接.
然而, 由于其合金含量高, 可能需要预热和焊后热处理,以避免裂纹并确保焊接区域的最佳机械性能.
耐热性
- 高温强度: 杰出特征之一 1.4835 是其在高温下保持高拉伸强度和屈服强度的能力.
它可以在高达 1150°C 左右的温度下连续运行 (2100°f) 其机械性能的降低最小. - 氧化抗性: 优异的抗氧化性, 缩放, 即使在非常高的温度下也会脆化,
延长暴露于此类条件下的部件的使用寿命.
耐腐蚀性
- 一般腐蚀性: 对各种腐蚀介质具有优异的抵抗能力, 包括硫酸, 硝酸, 和含氯环境.
这一特性使其适合在化学加工厂和海洋环境中使用. - 凹痕和缝隙腐蚀性: 通过铬增强, 硅, 和氮含量, 这有助于防止局部腐蚀形式,如点蚀和缝隙腐蚀.
热处理和热成型
- 退火: 可在 1010°C 至 1120°C 之间的温度下退火 (1850°F 至 2048°F) 随后快速冷却以恢复全部延展性并最大限度地减少残余应力.
- 热工作: 适用于1000°C至1200°C温度范围内的热加工 (1832°F 至 2192°F).
热成型可用于生产复杂的形状,同时保持材料的机械性能.
4. 使用的好处 1.4835 不锈钢
- 高耐用性: 1.4835 即使在极热条件下也能表现出优异的性能, 这意味着工业环境中的使用寿命更长.
- 维护低: 其耐高温和抗氧化性减少了频繁维护的需要, 转化为更低的运营成本.
- 热膨胀: 该材料具有承受热膨胀的能力,非常适合在热循环环境中使用.
- 制造的多功能性: 可以使用常见的制造方法进行加工, 包括焊接和机械加工, 使其在各种应用中具有多功能性.
5. 申请 1.4835 奥氏体不锈钢
- 航天: 涡轮叶片和排气系统等需要承受极端温度的部件.
- 汽车: 用于排气系统, 催化转化器, 和涡轮增压器.
- 化学处理: 暴露于高热的设备, 例如反应器和热交换器.
- 发电: 涡轮机, 锅炉, 和热交换器.
- 石化: 炼油厂和热处理系统中的部件.

具体组件
- 热交换器 用于工业环境中的冷却和传热.
- 涡轮机零件 需要耐热性的.
- 炉子组件 例如燃烧器尖端, 窑炉内衬, 及保温件.
6. 比较 1.4835 与其他不锈钢等级
1.4835 vs. 304 不锈钢
| 财产 | 1.4835 | 304 |
|---|---|---|
| 耐热性 | 高达 1100°C | 高达 870°C |
| 耐腐蚀性 | 缓和 (不适合水) | 出色的 (更适合潮湿环境) |
| 申请 | 高温环境 | 通用应用程序 |
1.4835 vs. 316 不锈钢
| 财产 | 1.4835 | 316 |
|---|---|---|
| 耐热性 | 高达 1100°C | 高达 870°C |
| 耐腐蚀性 | 好的 (除了水) | 出色的 (特别针对氯化物) |
| 申请 | 高温应用 | 海洋和化学加工 |
7. 合作的挑战 1.4835
- 成本: 合金元素, 包括稀土材料,如铈, 制作 1.4835 比其他不锈钢更贵.
- 焊接困难: 虽然可以焊接, 在焊接接头中实现所需的机械性能可能很困难, 特别是在高温下.
- 采购: 可用性可能因地区而异, 作为 1.4835 不像更常见的等级那样广泛生产 304 或者 316.
8. 结论
综上所述, 1.4835 不锈钢 是需要行业的理想选择 优越的耐热性 和 耐腐蚀性 在高温环境中.
无论是在 航天, 汽车, 化学处理, 或者 发电 行业, 这种材料确保 可靠的性能 在最艰难的条件下.
其组合强度高, 出色的可焊性, 和耐热性使其成为高温和腐蚀环境中关键部件的首选.
随着行业不断发展, 1.4835 毫无疑问仍将是开发更先进材料的关键材料, 高性能系统.
9. 常见问题解答 1.4835 (X9CrNiSiNCe21-11-2)
问: 能 1.4835 用于海洋应用?
- 不, 1.4835 由于其耐腐蚀性有限,不建议用于海洋应用, 特别是在富含氯化物的环境中.
问: 怎么样 1.4835 与 AISI 253MA 比较?
- 1.4835 本质上相当于 AISI 253MA 从成分和性能上来说, 特别是在高温环境下.

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