Quelle est la composition chimique de l'acier rond en acier inoxydable 430ti, et comment le titane améliore-t-il sa résistance à l'oxydation de la température - élevée?

Sep 17, 2025

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430ti en acier rond en acier inoxydable (ASTM A276; gb 12cr17ti) a une composition de 16,0–18,0% de chrome (CR), 0,10–0,20% de titane (TI), inférieure ou égale à 0,12% de carbone (C), inférieure ou égale à 1,00% de silicium (SI), moins que ou égale à 1,00% manganse (mn), ou ou ou à égal à ou égale 0,040% p, inférieur ou égal à 0,030% S.

Le titane (0,10–0,20%) améliore la résistance à l'oxydation de la température élevée - via deux mécanismes chimiques:

Stabilisation de la couche d'oxyde: À des températures supérieures à 700 degrés, le chrome en 430 en acier inoxydable forme une couche passive cr₂o₃, mais cette couche peut se détendre (s'écaillez) sous cyclisme thermique, exposant l'acier frais à l'oxydation. Le titane se diffuse à la surface et réagit avec l'oxygène pour former une fine couche de tio₂ sous Cr₂o₃. Tio₂ est plus thermiquement stable que le cr₂o₃ et agit comme un "agent de liaison", empêchant la spallation de Cr₂o₃ et en maintenant une couche de protection continue.

Piénage de carbone: le titane réagit avec le carbone pour former des carbures tiques, empêchant le carbone de réagir avec le chrome pour former Cr₂₃c₆. Dans Ti - libre 430, la formation de Cr₂₃c₆ épuise le chrome près des limites des grains, affaiblissant la couche Cr₂o₃. Tic piège le carbone, garantissant suffisamment de CR pour maintenir la couche passive à des températures élevées.

Cela rend la résistance à l'oxydation de 430ti à 800 à 900 degrés loin supérieure à Ti - libre 430, avec une perte de poids due à l'oxydation ~ 60% inférieure après 1000 heures à 850 degrés.