氮的原子直徑僅為0.15nm,屬間隙式元素,氮原子以插入鋼的晶格間隙的形式固溶入不銹鋼中,造成晶格的嚴重歪扭,固溶強化的作用很強。而金屬元素直徑較大,以置換形式固溶于鋼中,固溶強化作用較低。氮在奧氏體中的溶解度較高,如可達1.4%。溶入鋼中的氮含量越多,固溶強化作用越強。每溶入0.1%的氮可使奧氏體不銹鋼的室溫強度(Rm、RP0.2)提高約60~100MPa[3]。加入氮后奧氏體不銹鋼和雙相不銹鋼的塑性與韌性仍然很高。中氮型奧氏體不銹鋼的室溫斷后伸長率下限多為30%~40%,-196℃的橫向KV2沖擊吸收能量的下限為60J。中氮型雙相不銹鋼的室溫斷后伸長率下限多為25%~30%,-40℃的橫向KV2下限為40J。
將鉻含量和氮含量相同的奧氏體不銹鋼和雙相不銹鋼相比較,雙相鋼中奧氏體相的固溶氮含量要比奧氏體不銹鋼中的固溶氮含量高,這會使雙相鋼的強度高于奧氏體不銹鋼。
EN 1345:2009壓力容器標準中推薦可用至-273℃的奧氏體不銹鋼10個牌號中,5個牌號為中氮鋼,5個牌號為控氮鋼。推薦可用至-196℃的奧氏體不銹鋼壓力加工材15個牌號中,11個牌號為含氮鋼。另外4個牌號為含鈦或鈮的穩定化鋼。因鈦、鈮為強氮化物形成元素,加氮后會優先形成TiN或NbN,多數氮不能固溶入基體,因而這4個牌號沒有用含氮鋼。應當認為含氮鋼具有更好的低溫力學性能。
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