संक्षारण प्रतिरोधी इस्पात का परिचय
Jun 01, 2024| 
संक्षारण प्रतिरोध से तात्पर्य हवा, पानी, एसिड, नमक या अन्य रासायनिक वातावरण में क्षति के लिए सामग्री के प्रतिरोध की डिग्री से है। लोहा और इस्पात सामग्री का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन खराब संक्षारण प्रतिरोध इसका नुकसान है, विशेष रूप से ताइवान की जलवायु गर्म और गीली है, इसलिए संक्षारण प्रतिरोध विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, विभिन्न आवरण या कोटिंग प्रौद्योगिकी के उपयोग के अलावा, सबसे बुनियादी तरीका या स्टील के गुणों में सुधार करना चाहिए।
स्टील में Cr और Ni मिलाने से स्टील का संक्षारण प्रतिरोध बढ़ सकता है। स्टील का संक्षारण प्रतिरोध मुख्य रूप से Cr की मात्रा के साथ बढ़ता है। संक्षारण प्रतिरोधी स्टील के वर्गीकरण में, 12% से अधिक Cr युक्त Fe-Cr मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील के रूप में लगभग नष्ट नहीं किया जाएगा, और 12% से कम Cr युक्त Fe-Cr मिश्र धातु को संक्षारण प्रतिरोधी स्टील कहा जाता है, लेकिन व्यावहारिक संक्षारण प्रतिरोधी स्टील अभी भी स्टेनलेस स्टील है।
वायुमंडल और समुद्री जल के वातावरण में, Cr की मात्रा बढ़ने के साथ स्टील का संक्षारण प्रतिरोध बढ़ता है, और यदि Cr की मात्रा 12% से अधिक है, तो संक्षारण घटना शायद ही घटित होगी। स्टेनलेस स्टील संक्षारण का प्रतिरोध कर सकता है इसका कारण यह है कि Cr स्टील की सतह पर एक घने क्रोमियम ऑक्साइड फिल्म बना सकता है, जो स्टील के अंदर ऑक्सीकरण को रोक सकता है, इसलिए यह सामान्य वायुमंडलीय वातावरण में संक्षारण को रोक सकता है। लेकिन मजबूत एसिड जैसे: सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वातावरण में क्रोमियम स्टील, ऑक्साइड फिल्म की यह परत नष्ट हो जाएगी और संक्षारण प्रतिरोध खो देगी।
संक्षारण प्रतिरोध के अम्लीय वातावरण में Ni युक्त स्टील, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड युक्त वातावरण में पाया जा सकता है, स्टील संक्षारण प्रतिरोध Ni की मात्रा के साथ बढ़ जाती है, इसलिए, सामान्य वातावरण, स्टेनलेस स्टील केवल Cr जोड़ने के लिए, संक्षारण की घटना को रोक सकता है, हालांकि, एक विशिष्ट वातावरण में (उदाहरण के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड) उपयोग में, आपको संक्षारण की रोकथाम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए Ni जोड़ना होगा।
सामान्य तौर पर, स्टेनलेस स्टील के कास्टिंग उपयोग के अलावा, स्टेनलेस स्टील को इसकी मिश्र धातु संरचना के कारण मोटे तौर पर निम्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: Cr स्टेनलेस स्टील, Cr-Ni स्टेनलेस स्टील। यदि अंतर क्रिस्टल संरचना संगठन द्वारा किया जाता है, तो इसे निम्न में विभाजित किया जा सकता है: उर्वरक प्रणाली, भांग क्षेत्र प्रणाली, वोफील्ड प्रणाली, वर्षा सख्त प्रणाली, आदि। पूर्व वर्गीकरण अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन आवेदन के संदर्भ में, उत्तरार्द्ध अधिक सार्थक है, इसलिए स्टेनलेस स्टील के वर्गीकरण के लिए वर्तमान सामग्री विज्ञान, बाद के लोगों में से अधिकांश मुख्य रूप से।
इसे सरल शब्दों में कहें तो, मिश्र धातु तत्वों के जुड़ने से सामग्री का संतुलन चरण आरेख बदल जाएगा, और फिर इसके यांत्रिक गुणों को प्रभावित करेगा, और ताप उपचार का कार्यान्वयन चरण आरेख के परिवर्तन से निर्धारित होता है, इसलिए विभिन्न प्रकार के स्टेनलेस स्टील की विभिन्न विशेषताएं। उदाहरण के लिए, Cr, V और Ti की वृद्धि Vfield के लौह चरण क्षेत्र को कम या गायब कर देगी, इसलिए चरण आरेख में तरल को छोड़कर उर्वरक लौह चरण का प्रभुत्व होता है; यदि Ni, Mn, Co, आदि हैं, तो लौह चरण क्षेत्र का विस्तार होगा। नतीजतन, कमरे के तापमान पर भी, स्थिर चरण अभी भी लौह चरण हो सकता है। इन दोनों मामलों में, लगभग कोई शमन प्रभाव नहीं होता है, और आमतौर पर ताप उपचार नहीं किया जाता है। इसके अलावा, यदि कार्बन के प्रभाव कारकों को जोड़ा जाता है, तो यह भांग क्षेत्र बिखरी हुई प्रणाली और सख्त स्टेनलेस स्टील का उत्पादन कर सकता है, जिससे ताप उपचार के सुदृढ़ीकरण प्रभाव में वृद्धि हो सकती है।

