Srovnání nerezové oceli 316Ti a 321

Srovnání nerezové oceli 316Ti a 321
Nerezové oceli 316Ti i 321 jsou titanem-stabilizované austenitické nerezové oceli vhodné pro vysokoteplotní-prostředí. Nicméně 316Ti (S31635) má přidaný molybden (Mo), díky kterému má vynikající odolnost proti důlkové/štěrbinové korozi (ideálně se hodí pro chloridová/kyselá prostředí), zatímco 321 (S32100) spoléhá na stabilizaci titanu, který se dobře chová obecně při vysokých-teplotách/odolnosti vůči oxidaci, ale má horší odolnost vůči důlkové korozi. Pro vysoce korozivní mokrá prostředí by měla být zvolena 316Ti; pro čistě{12}}teplotní aplikace, jako jsou výfukové systémy, byste měli zvolit 321.
Jaké jsou aplikace nerezové oceli 316Ti?
Díky své vynikající odolnosti proti korozi a důlkové odolnosti je tato ocel široce používána v průmyslových odvětvích, jako je chemické inženýrství, jaderná energetika, vakuová technologie, vybavení reaktorů, výroba ponorek, výroba pecí, sulfitové tavení, sulfitová buničina, textilie, pigmenty, mastné kyseliny, fotochemie a farmacie.

Chemické složení nerezové oceli 316Ti a nerezové oceli 321
316Ti a 321 mají podobné složení, obě jsou austenitické nerezové oceli. Přidání molybdenu k 316Ti však zvyšuje jeho odolnost proti korozi, přičemž oba procházejí vysokoteplotní stabilizací pomocí titanu.
|
Živel |
316Ti (UNS S31635) |
321 (UNS S32100) |
Dopad na výkon při vysokých{0}}teplotách |
|---|---|---|---|
|
uhlík (C) |
max. 0,08 |
max. 0,08 |
Nízký obsah obou pro snížení rizika karbidů; Ti váže zbývající C. |
|
mangan (Mn) |
max. 2,00 |
max. 2,00 |
identické; žádný vliv- na vysoké teploty. |
|
křemík (Si) |
0,75 max |
0,75 max |
Žádný rozdíl; podporuje odolnost proti oxidaci za tepla. |
|
fosfor (P) |
0,045 max |
0,045 max |
Identická kontrola nečistot. |
|
síra (S) |
0,030 max |
0,030 max |
Žádný rozdíl. |
|
Chrom (Cr) |
16.00-18.00 |
17.00-19.00 |
Mírně vyšší v 321 pro oxidaci; oba tvoří pasivní filmy. |
|
molybden (Mo) |
2.00-3.00 |
- |
Mo v 316Ti zesiluje vysokoteplotní-pitting (PREN 23-28 vs. 18-20 pro 321). |
|
nikl (Ni) |
10.00-14.00 |
9.00-12.00 |
Vyšší v 316Ti pro stabilitu austenitu za tepla. |
|
titan (Ti) |
5x(C+N) min, 0,70 max |
5xC min, 0,70 max |
Ti v obou zabraňuje IGC; 316Ti obsahuje N v calc pro lepší vazbu. |
|
dusík (N) |
0,10 max |
Neuvedeno |
Minor v 316Ti pro pevnost. |
|
železo (Fe) |
Váhy |
Váhy |
Základní matice. |
Mo v 316Ti poskytuje lepší odolnost při vysokých{1}}teplotách ve smíšených korozivních médiích, zatímco vyšší Cr v 321 přispívá k čisté oxidaci.
Mechanické vlastnosti nerezové oceli 316Ti a 321
|
Vlastnictví |
316 Ti Min |
321 min |
Klíčový rozdíl |
|---|---|---|---|
|
Pevnost v tahu (MPa) |
515 |
515 |
Identical; 316Ti better at >600 stupňů kvůli Mo/Ti. |
|
Mez kluzu (MPa) |
205 |
205 |
Žádný rozdíl. |
|
Prodloužení (%) |
40 |
40 |
Ekvivalent pro tvarování. |
|
Tvrdost (HRB max) |
95 |
95 |
Žádný rozdíl. |
|
Rázová houževnatost (J) |
~100 při RT |
~100 při RT |
Podobný; obojí dobré při nízkých teplotách. |
316Ti má vyšší pevnost při tečení, díky čemuž je odolnější při trvalém zatížení při vysokých teplotách.
Fyzikální vlastnosti nerezové oceli 316Ti a 321
Oba mají podobné fyzikální vlastnosti, ale titan v 316Ti zlepšuje jeho vysokou-teplotní stabilitu.
|
Vlastnictví |
316Ti |
321 |
Poznámky |
|---|---|---|---|
|
Hustota (g/cm³) |
8.00 |
7.93 |
316Ti mírně hustší díky Mo. |
|
Tepelná vodivost (W/m·K při 100 stupních) |
14.6 |
15.0 |
Drobný rozdíl. |
|
Měrné teplo (J/kg·K) |
500 |
500 |
Identické. |
|
Tepelná roztažnost (10^-6 / stupeň, 20-100 stupňů) |
16.5 |
16.6 |
Nízká pro oba. |
Nízký koeficient tepelné roztažnosti 316Ti zlepšuje jeho odolnost při tepelném cyklování.
Jak si vybrat mezi nerezovou ocelí 316Ti a 321
Zvolte 316Ti: Když existuje riziko koroze chloridy nebo silnou kyselinou a vysoká teplota (např. lodní výfukové systémy).
Zvolte 321: Vhodné pro obecně vysoká-teplotní prostředí, kde koroze není primárním problémem (např. součásti pecí, obecné výměníky tepla).

Gnee Steel se specializuje na výrobu široké škály výrobků z nerezové oceli. Balení produktů Gnee Steel obsahuje: Ocelové páskování: Trubky s vnějším průměrem 3 palce nebo méně jsou obvykle spojeny dohromady polypropylenovou fólií, aby se zabránilo korozi během námořní přepravy, a poté zajištěny ocelovou páskou. Dřevěné bedny/přepravky: Trubky jsou obvykle baleny do dřevěných beden nebo beden, které chrání trubky během přepravy, zejména ty, které jsou delší nebo mají větší průměry. Exportní balení vhodné pro plavbu: Dodavatelé obvykle používají standardní způsoby balení vhodné pro plavbu, které mohou zahrnovat různé materiály a techniky k ochraně potrubí během přepravy. Balení do plachty: Toto zabraňuje dešti, mořské vodě a dalším vnějším faktorům proniknout do exportních beden během přepravy. Gnee Steel se specializuje na výrobu a prodej slitinových materiálů. Produkty Gnee Steel jsou široce používány v leteckém, chemickém, energetickém, automobilovém a jaderném energetickém sektoru a můžeme poskytnout přizpůsobená řešení slitinových materiálů na základě potřeb zákazníků. Pro ceny slitinových materiálů nebo přizpůsobená řešení slitinových materiálů nás prosím kontaktujte pro cenovou nabídku:ru@gneesteelgroup.com

