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本文以双相不锈钢的组织与性能为研究内容,利用X射线衍射、光学金相显微镜、扫描电子显微镜、能谱、电化学方法及XPS,研究了化学成分及热处理工艺对双相不锈钢相比例的影响、相比例对双相不锈钢腐蚀性能的影响、时效对双相不锈钢组织与性能的影响以及载波钝化对双相不锈钢耐腐蚀性能的影响。把固溶温度控制在1100℃,保温一个小时后水冷,能使双相不锈钢的相比例达到最佳配合1:1;控制化学成分中铬当量Creq=26.26,镍当量Nieq=11.89时,能将双相不锈钢的相比例控制在1:1,使双相不锈钢的性能达到最佳。对不同相比例的双相不锈钢随机分析结果表明,双相不锈钢击破电位与扫描速度的对数值符合线性关系,当组织中奥氏体与铁素体的比例为5:6时,材料对扫描速度的敏感性增大。当相比例为1:1时,击破电位最高,维钝、电流最小,耐腐蚀性能最佳。时效使双相不锈钢的组织与性能均发生较大变化。在450-750℃温度范围内时效组织中都有γ2析出,750℃时效有σ相和χ相析出。时效对双相不锈钢的强度、塑性和硬度等有显著影响。450℃时效对强度的提高最为明显,650℃时效显著降低了双相不锈钢的塑性变形能力,750℃时效可以硬化双相不锈钢,但降低了冲击性能;时效使双相不锈钢的断口形貌发生改变,不同温度下断口形貌呈现出不同的状态。不同时效温度会不同程度地降低双相不锈钢的耐腐蚀性能,在750℃时效其腐蚀性能下降最为明显。经载波钝化处理后,与未钝化及直流钝化的试样相比,双相不锈钢的耐腐蚀性能得到了很大的提高。载波钝化强烈影响了双相不锈钢表面钝化膜的元素结构和电子结构。对于元素结构的影响可以概括为3个方面:钝化膜厚度的大幅增加,Cr的强烈富集及钝化膜中Fe3+与Fe2+比例的提高。对于电子结构的影响,载波钝化减小了钝化膜中的载流子密度。以上各个方面都促进了双相不锈钢耐腐蚀性能的提高。