스테인리스강 입자간 부식 제어

스테인리스강의 입계 부식 제어, 304 스테인리스강의 녹 및 부식. 스테인리스강 입계 부식은 약 10% 정도 발생하며, 이로 인해 결정립 간 접착력이 저하되어 응력이 가해질 경우 균열이 매우 쉽게 발생하고, 심지어는 형태가 드러나지 않고 은밀하게 파손될 수 있습니다. 이는 다른 주요 부식 원인에 의해서도 유발됩니다. 오스테나이트계 스테인리스강의 입계 부식은 주로 결정립계의 크롬(Cr) 함량 부족으로 인해 발생하며, Cr과 탄소(C)는 쉽게 화합물을 형성합니다.

1. 화학적 조성 및 구조

(1) C 함량

오스테나이트 스테인리스강의 입계 부식에 미치는 영향은 강철의 탄소 함량이 가장 중요한 요인입니다. 이를 위해, 한편으로는 탄소 함량을 엄격하게 제어하여 모재와 용접봉의 탄소 함량을 0.08%로 유지하고, 다른 한편으로는 모재와 용접 재료에 탄소와 강한 친화력을 가진 티타늄, 니오븀과 같은 안정화 원소를 첨가하여 탄소가 크롬과 먼저 결합하여 안정적인 화합물을 형성하도록 합니다.

(2) 이중상 구조

이중상 구조는 입계 부식 저항 능력을 크게 향상시킵니다. 한편으로는 크롬, 실리콘, 알루미늄, 몰리브덴과 같은 페라이트 형성 원소들이 결합되어 이중상 구조를 용접 형성하고, 페라이트를 더 많이 함유하는 선택된 적층 재료와 함께 용접됩니다.

2. 용접 기술

(1) 450~850℃의 온도 범위, 특히 650℃에서 입계부식 위험 온도 영역(온도 민감 영역이라고도 함)이 가장 쉽게 발생합니다. 스테인리스강 용접 시 용접부는 적층재 아래에서 용접하거나 용접부 후면에서 직접 수냉하여 빠르게 냉각함으로써 해당 온도 범위에서 시간을 단축하는 것이 접합부의 내식성을 향상시키는 효과적인 조치입니다.

(2) 용접선 에너지의 증가는 오스테나이트 스테인리스강의 부식을 가속화합니다. 용접 과정에서 낮은 전류, 높은 용접 속도, 단락 아크, 다중 패스 용접 방법을 사용하여 열을 줄입니다. 낮은 열 입력으로 인해 민감화 온도가 충분히 빨리 상승하여 열영향부의 입계 부식을 방지합니다.


게시 시간: 2018년 3월 12일