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此外,即便改变镍含量,表示小断裂时间的沸点也不会变化标志杆件但能够减少整个温度域的裂纹性。就S、M、Cr、N的影响也报告了同样的结果100024质量分数图7.9M(2溶液的质量分数对Ss4不锈钢的应力腐蚀断裂的诱导、传播以及断裂时间的影响(应力250MF)小若等(1976年)列对80℃下各种浓度的M2溶液中的电位影响进行了研究,认为:SU316的应力腐蚀断裂发生的临界电位要比SUs4高50mV,而且MgC2的浓度在断裂发生的低限度以上时,7.10所示:如果电位变高,腐蚀形态就会从应力腐蚀10713日本国内的试验例子比较少,1959年川烟等4使用4和20的沸腾食盐水,以及在其中添加了HO2、NaNO2、NHNO2Na2C2O、C3、H(2等成分的试验液,采用3点支持方式对304以及316钢的退火材料和冷轧材料施加应力进行试验,并发表了试验结果。结果表明:在4NaC溶液中两种钢不易发生断裂;在20NaC为主的溶液中,304钢在所有条件下都发生断裂;而316钢有在添加1Na2Cx2O·2HO0.25C或者1H(2等成分时才会发生断裂。
此外,1961年森田42针对食盐主体溶液环境下热处理对断裂的影响进行了研究,其结果是:进行敏化热处理(650℃、2h)时,在这些食盐水溶液中,不具备耐晶间腐蚀性的304、316钢,其晶界裂纹性也会提高;在退火状态不发生断裂的316钢也往往会发生晶界断裂;另一方面,304L、347、316L等耐晶间腐蚀钢种的裂纹性却几乎没有变化。还有,在154℃的MC2溶液中,所有钢种都发生了穿晶裂纹,与敏化热处理无关横田等(1970年)41采用比较容易导致断裂的20Na+1Na2C2O·2HO试验液,采取U形弯曲方式施加应力进行试验结果表明:在44Mg2溶液试验中没有发生应力腐蚀断裂的18Cr13N-3S钢也发生了应力腐蚀断裂;但如果在18r13NF3s钢中加入铜元素(高加入1.5Cu)组成合金试样进行试验,结果证明铜含量达到0.7以上能够防止断裂。之后于1973年发表的图7112表示出了在沸腾20N0+1N2CrO2·2HO溶液以及沸腾44Mg。
(Cl2溶液中,Cr、S还有铜含量对于断裂的影响,这些元素在两种试验液中产生的影响完全不同。也就是说,在44Mg(2溶液中铬含量的增加会提高裂纹性标志杆件但在以食盐为主的溶液中随着铬含量的增加越发不易断裂;硅在前者中会断裂,但在后者中却几乎没有影响。另一方面铜在前者中几乎没有什么影响,但在后者以食盐为主的溶液中却有着显著的断裂的效果中山等(1979年)44在20Na(100℃)中采用SRT法对304钢和含0.24Mb和0.20Cu的304钢进行了耐应力腐蚀断裂性试验结果也证明后者的裂纹性较低,与42MgQ2溶液试验的结果完全相反。采用各种市售奥氏体不锈钢,添加各种氧化剂后在20NaC中进行试验其结果752所示。从表中可以看出:在市售钢当中铜的效果也非常明显还有复合添加了钼和铜的3161钢只有在1Na2Cr2O·2H2O的溶液中才会发生断裂;镍含量较高的V6A(18Crl8NMCu钢)、Aly20、Incoloy80在任何条件下都不会发生断裂。
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