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300℃時效處理對TA2/2205復合板組織性能的影響

2023-01-12 03:59:48布偉剛司繼海龐國慶
裝備制造技術 2022年10期
關鍵詞:不銹鋼力學性能

楊 歡,布偉剛,司繼海,龐國慶,趙 峰,張 濤

(西安天力金屬復合材料股份有限公司,陜西 西安 713703)

2205是中合金型雙相不銹鋼的代表品種,其中應用較普遍,在雙相不銹鋼中的使用占比高達80%[1]。2205雙相不銹鋼具有鐵素體和奧氏體兩相組織,兼有鐵素體相的高強度、良好的耐氯離子應力腐蝕和奧氏體相優良的韌性、塑性和焊接性能。點蝕在化工生產及航海業中常常會遇到,但鈦表面能完全抑制材料表面點蝕的萌生。鈦/鋼復合板是采用物理和化學的方法,將鈦及鈦合金與鋼材結合在一起的復合板材[2]。鈦/鋼復合板具有復層優異的耐蝕性能,又結合了基層高強度和剛度的特點。雙相不銹鋼由于線性熱膨脹系數較奧氏體不銹鋼低,與碳鋼接近,所以可采用爆炸焊接的方法與鈦焊接制成雙金屬復合板,較鈦板相比,鈦/鋼復合板成本低而性能優良,已被廣泛應用于壓力容器、電站冷凝設備、石油化工和化纖裝置、水利發電等。

復合板在爆炸復合生產過程中會產生熱應力,因此爆炸復合板一般都要進行去應力退火。在熱加工過程中,由于工藝參數控制不當,材料組織中甚至會有析出相析出,雙相不銹鋼析出相的出現溫度范圍為300~1000℃,析出相的出現對材料的力學性能、耐蝕性能均會產生影響[3-5]。選取300℃作為TA2/2205復合板時效溫度,以探究低溫時效對材料組織及性能的影響。

1 試驗材料及方法

試驗材料為2205雙相不銹鋼,其化學成分見表1。

表1 2205雙相不銹鋼主要化學成分

本研究所使用的試樣先經過固溶處理(1050℃-2h-水冷),使得到奧氏體γ相和鐵素體α相兩相平衡的組織。TA2/2205復合板時效溫度為300℃空冷,保溫時間為4 h。其次對試樣進行顯微組織觀察和力學性能進行測試。根據GB/T 2010將試樣加工成標距為30 mm,平行部分直徑為6 mm的棒狀拉伸試樣,在RSA250(F295)萬能試驗機上進行常溫拉伸試驗;使用HD1875硬度測試儀測量試樣硬度;在LWS-160雙工位鋼筋冷彎試驗機上完成復合板彎曲試驗。每個測試條件測試三個有效樣品,結果均取平均值。

采用動電位極化曲線及FeCl3浸泡方法研究其腐蝕性能。借助P4000電化學工作站,對試樣的腐蝕性能進行測試。選3.5%NaCl為腐蝕液,腐蝕液溫度為30℃。測試區間為-1 V~1.5 V,掃描速率為2 mV·s-1。FeCl3浸泡試驗按ASTM A923-14法進行測試。

2 結果與討論

2.1 微觀組織分析

圖1為原始態2205和TA2/2205復合板在300℃時效處理、4 h空冷后雙相鋼的金相顯微組織,圖中深色部分是鐵素體α相、島嶼部分淺色組織是奧氏體γ相。由顯微組織可以看出,在300℃時效處理后只有鐵素體α相和奧氏體γ相產生,且分布均勻,晶粒細小,基本上沒有任何析出相。使用Image Pro Plus軟件對鐵素體相含量進行計算,得到如表2所示結果。發現原始態2205和300℃時效溫度處理后TA2/2205復合板的鐵素體α相含量均接近50%,即鐵素體α相和奧氏體γ相兩相比例均接近1∶1。研究表明,當鐵素體α相跟奧氏體γ相相比例接近1∶1時雙相不銹鋼的綜合性能最佳,具有較好的抗腐蝕能力以及較優的力學性能[6]。因而TA2/2205復合板的基板兼備鐵素體和奧氏體組織的優點。

圖1 2205雙相不銹鋼在的金相組織

表2 2507超級雙相不銹鋼鐵素體的相比

2.2 力學性能分析

表3為TA2/2205復合板在300℃時效處理、4 h空冷后和原始態2205的相關力學性能的具體數值。

表3 原始態和TA2/2205復合板相關力學性能

表3反映了原始態2205和300℃時效處理、4 h空冷后TA2/2205復合板基板的屈服強度、伸長率和硬度值。由表中可以看出,2205作為復合板的基材后屈服強度和硬度值均增大,而伸長率減小。較原始態2205屈服強度和硬度值分別增大1.9%和5.95%,伸長率減少5.96%。力學性能比較發現,TA2/2205復合板熱處理后強度升高,韌性下降。復合板在爆炸復合生產過程中會產生熱應力,復合板內殘余應力的存在會嚴重地影響,基體金屬的強度和硬度、剛度、加工精度和尺寸穩定性,耐蝕性等物理化學性能。此類應力一般會提高材料的強度,特別是屈服強度,而會降低材料的塑性[7]。

從應力的性質分析,低溫消應力的復合板主要是以消除壓應力為主,且不能完全消除應力。通過比較表3中的數據發現,2205作為復合板的基材后較原始態2205相比較力學性能值變化不大。因此,選擇300℃對TA2/2205復合板進行時效退火是可行的。同時,表3也反應出我公司生產的TA2/2205復合板滿足GB/T8546-2007 B1級標準,剪切強度高達標準的3倍。

2.3 腐蝕性能分析

圖2為2205和300℃時效處理、4 h空冷后TA2/2205復合板基板測試的Tafel曲線。從圖中可以看出,原始態和復合板基板不銹鋼試樣均有明顯的鈍化區。由圖中可以看出,2205作為復合板的基材時效處理后點蝕點位Eb為1.01 V,原始態2205點蝕電位Eb為1.07 V,原始態2205點蝕電位較2205作為復合板的基材時效處理后點蝕點位高0.06 V。通過對極化曲線陽極區和陰極區的線性擬合,可得到的不同時效溫度下自腐蝕電流密度及變化趨勢。自腐蝕電流密度Icoor能更準確的評價材料耐蝕性能。一般自腐蝕電流密度越小,材料的腐蝕傾向越弱,即材料的耐腐蝕性能越好。從Tafel曲線中可以看出原始態2205的電流密度Icoor值更小,故2205作為復合板的基材時效處理后較原始態2205耐點腐蝕性能減弱。

圖2 原始態2205和TA2/2205復合板在300℃下的Tafel曲線

圖3為采用ASTM A923-14法,將原始態2205和TA2/2205復合板基板雙相不銹鋼置于22℃,6%FeCl3腐蝕溶液,浸泡24 h后的宏觀形貌圖。從圖中可以看出,原始態2205和TA2/2205復合板基板雙相不銹鋼浸泡后的試樣,用肉眼觀察不出明顯的腐蝕坑。通過計算腐蝕速率(表4)可以看出,2205作為復合板的基材和原始態2205不銹鋼腐蝕速率均為0mdd。吳瑋巍[8]等在對比FeCl3浸泡方法和電化學方法時,提出FeCl3浸泡方法考慮的是穩定點蝕形成后的發展過程,其結果側重于評價不銹鋼抑制穩態點蝕長大的能力。原始態2205和TA2/2205復合板基板雙相不銹都具有抑制點蝕長大的能力。考慮實際應用中,TA2/2205復合板復層TA2作為與腐蝕液接觸面,TA2的耐腐蝕性能較2205雙相不銹點蝕點位更高。

圖3 2205雙相不銹鋼經過FeCl3浸泡后的宏觀圖

表4 2205雙相不銹鋼經過FeCl3浸泡后的腐蝕速率

3 結論

(1)通過觀察金相組織發現,300℃時效溫度處理后TA2/2205復合板雙相鋼無析出相產生,鐵素體α相含量和奧氏體γ相與原始態相比例均接近1∶1。

(2)300℃時效溫度處理后TA2/2205復合板雙相鋼,較原始態2205不銹鋼強度和增大,而韌性減小,且TA2/2205復合板的剪切強度高達標準的3倍。

(3)電化學測試發現,2205作為復合板的基材的點蝕點位為1.01 V,與原始態電位相差0.06 V;ASTM A923-14法測試發現,2205作為復合板的基材與原始態2205不銹鋼腐蝕速率均為0 mdd。

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