
元素作用
碳 (C)
1. 提高刀刃抗变形能力和抗张强度
2. 增强硬度,提高抗磨损能力
铬(Cr)1. 增强硬度,抗张强度和韧性
2. 防磨损和腐蚀
钴(Co)1. 增大硬度和力度,使之可以承受高温淬火
2. 在更复杂的合金中用来加强其他元素的某些个体特性
铜(Cu)1. 增强抗腐蚀能力
2. 增强抗磨损能力
锰(Mn)1. 增大可淬性,抗磨损力和抗张强度
2. 从熔化的金属中以分离氧化和分离汽化作用带走氧
3. 大量加入时,增强硬度,但提高脆性
钼(Mo)1. 增强力度,硬度,可淬性和韧性
2. 改善机械加工性和抗腐蚀能力
镍(Ni)1. 增强力度,耐高温不锈钢板价格,硬度和抗腐蚀能力
磷(P)1. 增强力度,机械加工性和硬度
2. 浓度过大时易脆裂
硅(Si)1. 增强延展性
2. 增大抗张强度
3. 从熔化的金属中以分离氧化和分离汽化作用带走氧
硫(S)1. 少量使用可改善机械加工性
钨(W)1. 增大力度,硬度和韧性
钒(V)1. 增大力度,硬度和抗震能力
2. 防止产生颗粒




如今对于煤炭焦化、煤气化、合成氨、化肥已成为我国占主要地位的煤化工业,周至不锈钢板,并得到持续、快速发展。我们国内石油消费增长和石油供需存在的矛盾,而制取烯烃、煤制油等煤化工业技术引进、开发了产业化建设加快速度,从事焦化产品生产的企业也如雨后春笋般快速的成长起来。如无锡钢泽金属材料有限公司等等。
对于煤炭焦化行业来说,因管道,设备等长时间处于高温,腐蚀性的环境中,设备腐蚀严重,设备使用寿命将会大打折扣。因此,提高设备的抗腐蚀能力,延长设备的使用寿命,降低企业生产成本,是提高企业竞争力的重要手段。
不锈钢复合板的是一种外层为纯不锈钢,内层为碳钢的金属复合材料,这种纯不锈钢与碳钢复合的金属复合材料就是不锈钢复合板,不锈钢复合板的出现,为焦化设备的制造、升级改造提供了材料保障。
1、使用不锈钢复合板替代原来的纯不锈钢板,能够降低设备成本,而设备的使用却不受影响。不锈钢复合板可用于脱硫塔、蒸氨塔、脱苯塔等,成本低,耐腐蚀;以脱苯塔为例,采用不锈钢复合板代替纯不锈钢板,成本可下降30%以上。
2、不锈钢复合板保留了纯不锈钢的耐腐蚀,耐磨、抗磁的性能以及外表美观的特点,又兼具有碳钢良好的可焊性、成形性、拉伸性、导热性的特点。可广泛的使用于焦化设备中,以提高焦化设备的耐腐蚀性,以延长设备的使用寿命。
3、不锈钢复合板具有良好的导热能力,又具有防腐蚀功能,可大量用于焦化设备。如使用于蒸氨塔,可以提高蒸氨塔的使用寿命,降低运行成本;另外一方面因其防腐性能,又能应用于蒸氨设备。
总之来说,我国不锈钢复合板在焦化设备的制造,升级、改造中大有可为,是提高设备使用寿命,提高设备生产效率,降低运行成本的。
复合板(2张)
词条图册




2、熔化切割。
在激光熔化切割中,进口304不锈钢板,工件被局部熔化后借助气流把熔化的材料喷射出去。因为材料的转移只发生在其液态情况下,所以该过程被称作激光熔化切割。
激光光束配上高纯惰性切割气体促使熔化的材料离开割缝,而气体本身不参于切割。激光熔化切割可以得到比气化切割更高的切割速度。气化所需的能量通常高于把材料熔化所需的能量。在激光熔化切割中,激光光束只被部分吸收。大切割速度随着激光功率的增加而增加,随着板材厚度的增加和材料熔化温度的增加而几乎反比例地减小。在激光功率一定的情况下,限制因数就是割缝处的气压和材料的热传导率。激光熔化切割对于铁制材料和钛金属可以得到无氧化切口。产生熔化但不到气化的激光功率密度,对于钢材料来说,在104W/cm2~105 W/cm2之间。
3、氧化熔化切割(激光火焰切割)。
熔化切割一般使用惰性气体,如果代之以氧气或其它活性气体,材料在激光束的照射下被点燃,与氧气发生激烈的化学反应而产生另一热源,使材料进一步加热,称为氧化熔化切割。
由于此效应,对于相同厚度的结构钢,采用该方法可得到的切割速率比熔化切割要高。另一方面,该方法和熔化切割相比可能切口质量更差。实际上它会生成更宽的割缝、明显的粗糙度、增加的热影响区和更差的边缘质量。激光火焰切割在加工精密模型和尖角时是不好的(有烧掉尖角的危险)。可以使用脉冲模式的激光来限制热影响,激光的功率决定切割速度。在激光功率一定的情况下,限制因数就是氧气的供应和材料的热传导率。
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