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不锈钢水箱将有关合金元素影响的试验结果同日本国外的实验结果相比较,总结出 表7.6。根据表7.6可以看出:在高温水中,除了镍以外铬也能够有 效地增大断裂阻力,这一点日本国内外的意见是一致的;另外铜对 于增大断裂阻力也是很有效的。量小于0.5%时没有什么影响,但大于1.5%就可以显著提高裂纹 敏感性;磷也能够提高裂纹敏感性。此外,硅也能够提高裂纹敏感 性,但是会发生组织变化,和应力腐蚀断裂的关系也不太明确。 从这些结果可以认定:市售钢当中能够提高敏感性的元素是磷 和碳。消毒处理的自来水蓄入不锈钢水塔 人类从饮用天然水到饮用经消毒处理的自来水,无疑是一次饮水革命。 20世纪70年代以来,我国随着工业的高速发展,环境问题日益严重,水公害时有发生。不锈钢水塔运用势在必行。尤其在改革开放后, 人们生活水平和保健意识普遍提高,而由于水源污染,饮 用水水质受到危害,使人们对饮用水质量的安全性倍加关 注,对优质饮用水更加期盼。水质影响体质,体质决定健 康。饮用水质成为公众极度关心的热点问题之一。 市场需求和技术进步是饮用水创新发展的真正动力。 20世纪80年代,欧美出现的膜技术很快进人到中 国。伴随着膜技术的问世,作为一种更加安全的饮用水 “纯净水”.也迅速出现在市场。 20世纪90年代初,随着市场经济的发展,瓶的 制造技术进人中国。由此便产生了PET瓶装饮用水,这 无疑给开放社会的消费者带来了巨大好处:安全、方便、 经济。这时饮用水市场上的产品主要以纯净水为主,同时 还有部分矿泉水等其他饮用水产品。由于瓶装纯净水及其 管道分质供水的出现,从20世纪90年代初起,可以说是 一个安全饮用水年代的新阶段。



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不锈钢水箱(1)不锈钢水塔原材料回火脆性分类。钢的回火脆性是指某些淬火钢在某一 温度区间回火时,冲击韧性下降、脆性增加的特性。 在450一700CC温度区间产生的脆性称第二类回火脆性,由 于产生的温度较高,又称高温回火脆性,这种脆性产生后,可以 通过高于脆化温度加热后快冷予以消除,但消除后如果再次在脆 化温度加热缓冷,则又重复产生脆性,所以,也称可逆回火脆 性。 在250 - 4000C温度区间产生的脆性称 类回火脆性,不锈钢水塔由 于产生的温度较低,又称低温回火脆性,这种回火脆性产生后, 可以用更高温度的加热消除,之后,再在脆性产生温区回火时将 不再产生脆性,所以,也称不可逆回火脆性。大多数钢都有 类回火脆性。 第二类回火脆性多产生于铬一锰、铬一镍等合金钢中,因为 许多工程零件需要在高温回火后使用,回火温度可能重合于脆化 温度,所以,人们对第二类回火脆性更重视,研究也比较深入。 (2)不锈钢水塔回火脆性产生的原因。关于回火脆性的产生原因和本 质,虽有大量的研究,但仍未有统一的意见,存在不同的假说和 理论。 析出理论。淬火钢回火时,淬火马氏体中过饱和的碳优先 在品界处沉淀析出成碳化物薄层,这层碳化物很脆,可能促进裂 纹的生成。也有的认为氮化物也会在晶界析出,并用冲击断口是 以晶间断裂为主要特征的事实来证明。 还有的不锈钢水塔研究者认为是钢回火时.在某一温度条件下,各种组 织在固溶体中的溶解度增高,缓慢冷却时被溶物从固溶体中析 出,并以不利于韧性的状态分布。反之,快冷时它们被保留在固 溶体中,对钢的韧性无明显影响。但用析出物来解释回火脆性的 理由似乎不够充分,因为在产生脆性的温度与室温时相比,碳等 元素的溶解度没有很大区别,另外,脆性及脆化程度并不与回火 温度成比例。有的资料显示,含铬12%的马氏体不锈钢在450℃左右回火 时,会出现硬度 点,并认为,这除了铬阻碍碳化物长大和特 殊碳化物弥散析出的原因外,还可能与残留奥氏体转变成回火马 氏体有关。


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