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日本也以上述研究结果为基础,一直到1970年左右,各公司都进行了耐应力腐蚀断裂不锈钢的开发,这些钢的主要化学组成在77节的表7.10中列出。这些钢种大多都是通过有害元素P、Mo,同时不把碳含量定得太低,并且大量添加硅来增强耐应力腐蚀断裂性。另外还开发出既包含硅又添加了铜的钢种。不过,这些耐应力腐蚀断裂不锈钢—尤其是只提高硅含量的钢种—有时在实际使用中并不能表现出良好的耐应力腐蚀断裂性,所以不太实用,后来就被铁素体系不锈钢、奥氏体铁素体系(双相)不锈钢或者包含大量铜的奥氏体系不锈钢所取代。作为不锈钢的应力腐蚀断裂加速试验液,MA.Scheil在944年发表的沸点为154℃的42MgCl2试验液的浓度其实并不是42,因为42MgCl2溶液的沸点后来被证实是约43℃9,3,为此,高浓度MgCl2溶液试验后来采取154℃或者143℃来进行。在日本,基于学振第97委员会第3分科会的研究结果,1975年制定的JsG0576-1975“。
不锈钢的42化镁腐蚀试验方法”当中采用了沸点143℃的42MgCl2溶液。不过初设计出MgC2试验的美国ASTMG36采用了沸点155℃的gCl2溶液。此外+机电标杆件术岛在1960年针对各种浓度的MgCl2溶液,根据对21℃、50℃以及80℃的pH值测定结果外推到沸点,7.73所示。根据这一结果沸点143℃溶液的pH值为0.65,沸点154℃溶液的pH值为0.MgCl2试验液的pH值较低,这一点对于之后进行的测定合金元素对应力腐蚀断裂性的影响的试验结果造成了很大的影响。BP曲线12÷图77MgC2水溶液的质量分数-温度-pH值关系曲线如上所述,通过高浓度MgC2试验液开发出的“耐应力腐蚀断裂”不锈钢,其实际的耐应力腐蚀断裂性并不太好,为此,小若等(1973年)-381(1976年))及等(1974年)采用各种浓度温度的MgC2水溶液来研究应力腐蚀裂纹性。图78361给出了MgCl2的浓度、温度对于SUs304和低高硅的耐应力腐蚀断裂钢是否会发生断裂的影响。
18Cr15Ni-2S钢在初试验中的45MgCl2沸腾液中没有发生断裂但到30~40时发生了断裂,尤其是在氧气饱和的35MgCl2水溶液中非常容易断裂。此外,SUs316在45MgC2中和SUS304一样裂纹性比较高,但到120℃以下就不会断裂。8Cr-15N-2s钢020304MgC2质量分数户MgCl2质量分数0一氧泡和无断裂4一积气无断裂氧饱和12断裂▲一脱气2断裂一氧饱和22断裂▲一脱气22断裂图78MgC2溶液的质量分数温度以及溶解在水中的氧对应力腐蚀断裂的影响(固溶处理材料)他们(1973年)还在各种浓度的沸腾MgCl2水溶液中施加245MPa的应力,研究各成分元素对应力腐蚀断裂破裂时间的影响。79则中的SUw4所示,各试验钢都在某一浓度的M(2溶液中显示出小断裂时间。之所以出现小时间,是由于断裂发生前的时间随温度升高(或者浓度增加)而延长+机电标杆件而另一方面断裂传播时间随温度升高(或者浓度增加)变短的缘故。就合金元素的影响来说:C、S将表示小断裂时间的沸点移向低温侧,降低在沸腾42MgO2溶液(143℃)中的裂纹性;而Cr、M、Cu、N、P却将表示小断裂时间的沸点移向高温侧加大在沸腾42MgC2溶液中的裂纹性,其中钼和铜在低温条件下能够减少裂纹性。
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