元素符號(hào) |
性能的影響 |
Al |
主要用于脫氧和細(xì)化晶粒。在滲氮鋼中促使形成堅(jiān)硬耐蝕的滲氮層。含量高時(shí),賦予鋼高溫抗氧化性及耐氧化性。在耐熱合金中,與Ni形成Ni3 |
C |
隨含量的增加提高鋼的硬度和強(qiáng)度,但降低其塑性與韌性 |
Co |
有固溶強(qiáng)化作用,賦予鋼紅硬性,改善鋼的高溫性能和抗氧化及耐腐蝕的能力,為超硬高速鋼及高溫合金的重要元素。 |
Cr |
增加鋼的淬透性并有二次硬化作用,提高高碳鋼的耐磨性。含量超過12%時(shí),使鋼有良好的高溫抗氧化性且耐氧化性介質(zhì)腐蝕,并增加鋼的熱強(qiáng)性。為不銹耐酸及耐熱的主要合金化元素。 |
Cu |
當(dāng)成分含量超過0.75%時(shí),經(jīng)固溶和時(shí)效后可產(chǎn)生強(qiáng)化作用。含量低時(shí),其作用于Ni相似,但較弱。含量高時(shí),對(duì)熱壓力加工不利。在低碳低合金鋼中,特別與P同時(shí)存在時(shí),可提高鋼的抗大氣腐蝕性能。2%-3%銅在奧氏體不銹鋼中可提高其對(duì)硫酸、磷酸及鹽酸等的抗腐蝕性及應(yīng)力腐蝕的穩(wěn)定性。 |
H |
氫易使鋼出現(xiàn)白點(diǎn)等缺陷,也是導(dǎo)致焊縫熱影響區(qū)發(fā)生冷裂的重要因素,因此,應(yīng)采取一切可能的措施降低鋼中的含氫量。 |
與硫形成熔點(diǎn)較高的MnS,可防止因FeS而導(dǎo)致的熱脆現(xiàn)象。降低鋼的小臨界點(diǎn),增加奧氏體冷卻時(shí)的過冷度,細(xì)化珠光體組織以及改善其力學(xué)性能,為低合金鋼的重要合金化元素之一。提高鋼的淬透性的作用,但有增加晶粒粗化和回火脆性的不利傾向。 |
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Mo |
阻抑奧氏體到珠光體轉(zhuǎn)變的能力最強(qiáng),從而提高鋼的淬透性,并為貝氏體高強(qiáng)度鋼的重要合金化元素之一。在較高回火溫度下,有二次硬化作用,提高鋼的熱強(qiáng)性和蠕變強(qiáng)度。 |
Ni |
固溶強(qiáng)化及提高淬透性的作用。細(xì)化鐵素體晶粒,在強(qiáng)度相同的條件下,提高鋼的塑性和韌性,特別是低溫韌性。與Cr、Mo等聯(lián)合使用,提高鋼的熱強(qiáng)性和耐蝕性,為熱強(qiáng)鋼及奧氏體不銹耐酸鋼的主要合金元素之一。 |
O |
固溶與鋼中的數(shù)量極少,所以對(duì)鋼性能的影響并不顯著。查過溶解度部分的氧以各種夾雜的形式存在,對(duì)鋼的塑性及韌性不利,特別是對(duì)沖擊韌度及脆性轉(zhuǎn)折溫度不利 |
P |
固溶強(qiáng)化及冷作硬化作用極強(qiáng);與銅元素聯(lián)合使用,提高低合金高強(qiáng)度鋼的耐大氣腐蝕性能,但降低其冷沖壓性能。與S、Mn元素聯(lián)合使用,增加鋼的易切削性。在鋼中偏析嚴(yán)重,只能加鋼的回火脆性及冷淬敏感性。 |
S |
提高S和Mn的含量可以改善鋼的易切削性。在鋼中偏析嚴(yán)重,惡化鋼的質(zhì)量,將導(dǎo)致鋼的熱脆。 |
常用脫氧劑,對(duì)鐵素體的固溶強(qiáng)化作用僅次于P,提高鋼的電阻率,降低磁滯損耗,對(duì)磁導(dǎo)率也有所改善,為硅鋼片的主要合金元素。提高鋼的淬透性和抗回火性,對(duì)鋼的綜合力學(xué)性能,特別是彈性極限有利。 |
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V |
增加鋼的回火穩(wěn)定性并有強(qiáng)烈的二次硬化作用。具有細(xì)化晶粒的作用,所以對(duì)低溫沖擊韌性有利,碳化釩是金屬碳化物中最硬最耐磨的,可提高工具鋼的使用壽命,通過細(xì)化碳化物可以提高鋼的蠕變和持久強(qiáng)度。V、C含量比大于5.7是可防止或減輕介質(zhì)對(duì)不銹耐酸鋼的晶間腐蝕,并提高鋼抗高溫高壓氫腐蝕的能力,但對(duì)鋼高溫抗氧化性不利。 |
W |
鎢具有二次硬化作用,賦予紅硬性,增加耐磨性,對(duì)鋼淬透性、回火穩(wěn)定性、力學(xué)性能及熱強(qiáng)性的影響與鉬相似。 |
Ti |
固溶強(qiáng)化作用極強(qiáng),但同時(shí)降低固溶體的韌性。固溶與奧氏體中提高鋼的淬透性的作用很強(qiáng);有防止和減輕不銹耐酸鋼晶間和應(yīng)力腐蝕的作用。 |