Сталь
Изобретение относится к области металлургии, в частности к радиационно-и коррозионно-стойкой теплоустойчивой стали, используемой в ядерной и термоядерной энергетике, вакуумной технике, электрофизическом приборостроении, в химической промышленности, судовом машиностроении и др. отраслях техники с рабочей температурой до 400oC, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред и ионного и радиационного облучения. Сталь обладает повышенной коррозионной стойкостью, сопротивляемостью радиационному распуханию и высокой хладостойкостью. Сталь содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: углерод 0,001 - 0,01, кремний 0,3 - 0,6, марганец 0,3 - 0,6, хром 13 - 14,3, никель 0,3 - 0,6, титан 0,1 - 0,3, иттрий 0,02 - 0,06, азот 0,004 - 0,01, железо - остальное. 4 табл.
Изобретение относится к металлургии радиационно- и коррозионно-стойких теплоустойчивых сталей, используемых в ядерной и термоядерной энергетике, вакуумной технике, электрофизическом приборостроении, в химической промышленности, судовом машиностроении и других отраслях техники с рабочей температурой до 400oC, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред и ионного и радиационного облучения.
Известны нержавеющие радиационностойкие хромистые стали типа Х13, обладающие высокой коррозионной стойкостью в дистиллированной, водопроводной, природных пресных водах. Они также устойчивы в атмосферных условиях (слегка тускнеют), за исключением очень загрязненных атмосфер. В морской атмосфере и в морской воде хромистые стали сильно корродируют (чувствительны к Cl-), давая обычно резко выраженный местный тип коррозии. Обладают высокой стойкостью в среде перегретого пара (применяются для паросиловых установок и турбин). В азотной кислоте устойчивы, хотя и в заметно меньшей степени, чем в сталях с более высоким содержанием хрома. Указанные стали обладают относительно высокой стойкостью к радиационному распуханию при ионном и нейтронном воздействиях. Ближайшим прототипом является сталь, содержащая,мас. Углерод 0,08 Кремний



Хром 13 14,3
Никель 0,3 0,6
Титан 0,1 0,3
Азот 0,001 0,01
Иттрий 0,02 0,06
Железо Остальное
Были выплавлены в ЦНИИ КМ "Прометей" слитки развесом 16 кг и проведены пластическая и термическая обработки. Сопротивляемость радиационному распуханию была оценена в ХФТИ на ускорителе ВГ-4 ионами Е 4,25 МэВ при дозе 50 смещ/атом. Химический состав и результаты испытаний предлагаемой и известной сталей представлены в табл. 1 4. Как следует из данных табл. 2 предлагаемая сталь после "жесткого" условия старения (450oC, 10000 ч выдержки) обладает более высокой сопротивляемостью общей равномерной коррозии. Так, если обычная хромистая сталь типа 08Х13 имела общую скорость коррозии 0,08 мм/год, то предлагаемая сталь корродировала в доаэрированном бидистиллате при температуре 300oC со скоростью 0,01 0,004 мм/год, т.е. в 2 8 раз медленнее в сравнимых условиях испытания. Это свидетельствует, что главная цель создания нового материала достигнута. Как и следовало ожидать, резкое уменьшение содержания углерода и азота перевело хромистую сталь типа 08Х13 из хрупкого состояния в вязкое. Это иллюстрируется данными, приведенными в табл. 3. Образцы из особо чистой, суперферритной стали даже не разрушались при ударном изгибе. Предлагаемая сталь, как и сталь-прототип, имеет весьма высокое сопротивление радиационному распуханию. Это свойственно не только обычным хромистым сталям, но и, как установлено, и особо чистым хромистым сталям при указанных дозах облучения, табл. 4. Ожидаемый технико-экономический эффект выразится в создании хромистых сталей с высоким сопротивлением общей коррозии и большим сопротивлением хладноломкости для специальных энергетических установок. ТТТ1 ТТТ2
Формула изобретения
Кремний 0,3-0,6
Марганец 0,3-0,6
Хром 13-14,3
Никель 0,3-0,6
Титан 0,1-0,3
Иттрий 0,02-0,06
Азот 0,004-0,01
Железо Остальное
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4