Август 11th, 2013
Поэтому влияние никеля здесь практически не сказалось и главную роль играет присадка 0,1% Nb.Медь в количестве 1—2% на* стойкость стали с 13% Сг в азотной кислоте не влияет, а стойкость в некоторых других кислотах увеличивает. Однако абсолютные значения потерь в весе легированной медью стали не настолько малы, чтобы сделать ее стойкой против этих кислот, а влияние меди на механические свойства после высокого отпуска, когда она повышает коррозионную стойкость, не велико. Поэтому использование меди в качестве дополнительного легирующего элемента с целью повышения закаливаемости и прочности нержавеющих сталей не получило распространения, за исключением тех случаев, когда она вводится с целью сообщения стали способности к дисперсионному твердению. Насколько нам известно, только в США применяется в качестве нестандартной [см. 877] сталь с 20% Сг и 1% Си (обозначается 443).Весьма эффективным в рассматриваемом направлении может быть азот, сильно увеличивающий предельную концентрацию хрома, при которой замыкается область у на диаграмме состояний. Приведенные в табл. 108 данные показывают, что у 13%-ной стали после закалки и отпуска, а также у ферритных и полуферритных сталей, не подвергающихся закалке, азот значительно повышает предел текучести и предел прочности, не вызывая понижения пластичности и ударной вязкости. У ферритных сталей азот даже значительно .повышает пластичность и ударную вязкость, что объясняется уже известным нам влиянием его на измельчение зерна. В недавнем исследовании [898] подтверждено повышение азотом ударной вязкости сталей Х17 и Х28, но установлено, что в стали Х28 содержание азота для этой цели должно быть больше 0,4%, что требует проверки.