Поставка на заводе толстый холоднокатаный лист из нержавеющей стали
Углерод (C): 1. Увеличивает устойчивость к деформации и прочность лезвия на растяжение; 2. Увеличьте твердость и улучшите устойчивость к износу.
Хром (Cr): 1. Увеличивает твердость, прочность на разрыв и ударную вязкость; 2. Защита от износа и коррозии.
Кобальт (Co): 1. увеличивает твердость и прочность, позволяя выдерживать высокотемпературную закалку; 2. используется в более сложных сплавах для усиления отдельных индивидуальных свойств других элементов.
Медь (Cu): 1. повышает коррозионную стойкость; 2. повысить износостойкость.
Марганец (Mn): 1. повышает прокаливаемость, износостойкость и прочность на разрыв; 2. уносит кислород из расплавленного металла путем разделения окисления и разделения испарения; 3. повышает твердость, но увеличивает хрупкость при добавлении в больших количествах.
Молибден (Мо):1. повысить прочность, твердость, прокаливаемость и ударную вязкость;2. улучшить обрабатываемость и коррозионную стойкость.
Никель (Ni): 1. повышает прочность, твердость и коррозионную стойкость.
Фосфор (P): повышает прочность, обрабатываемость и твердость.
2. Легко ломается и трескается при слишком высокой концентрации.
Кремний (Si): 1. повышает пластичность; 2. увеличивает прочность на разрыв; 3. удаляет кислород из расплавленного металла путем разделения окисления и испарения.
Сера (S): небольшие количества могут улучшить обрабатываемость.
Вольфрам (W): увеличивает прочность, твердость и ударную вязкость.
Ванадий (V): увеличивает прочность, твердость и ударопрочность.



Общий коэффициент теплопередачи металла зависит не только от теплопроводности металла, но и от других факторов. В большинстве случаев зависит коэффициент теплоотдачи пленки, корка ржавчины и состояние поверхности металла. Нержавеющая сталь может сохранять аккуратную поверхность, поэтому она лучше других металлов с более высокой теплопроводностью передает тепло. Нержавеющая сталь Liaocheng Sandeli обеспечивает восемь технических стандартов пластины из нержавеющей стали, устойчивость пластины из нержавеющей стали к коррозии, производительность процесса изгиба и прочность сварных деталей, а также сварные части процесса штамповки, отличные характеристики высокопрочной пластины из нержавеющей стали и ее изготовления. метод. В частности, он содержит C: 0,02% или меньше, N: 0,02% или меньше, Cr: 11% или более, менее 17%, соответствующее содержание Si, Mn, P, S, Al, Ni и соответствует 12 ≤ Cr. Mo 1,5Si ≤ 17, 1 ≤ Ni 30 (CN) 0,5 (Mn Cu) ≤ 4, Cr 0,5 (Ni Cu) Пластина из нержавеющей стали 3,3Mo ≥ 16,0, 0,006 ≤ CN ≤ 0,030, нагретая до 850 ~ 1250 ℃, а затем термическая обработка со скоростью охлаждения более 1 ℃/с. Это может быть высокопрочная пластина из нержавеющей стали, содержащая более 12% объемной доли мартенситной организации, более 730 МПа, обладающая высокой прочностью, коррозионной стойкостью и технологичностью при изгибе, а также превосходной вязкостью в зоне термического влияния сварки. Затем использование Mo, B и т. д. может значительно улучшить производительность сварной части процесса штамповки.
(1) Стальная пластина моста; (2) Котельная стальная пластина; (3) Судостроительная стальная пластина; (4) Броневая стальная пластина; (5) Автомобильная стальная пластина; (6) Кровельная стальная пластина; (7) Конструкционная стальная пластина; (8) плита из электротехнической стали (лист из кремнистой стали); (9) Пластина из пружинной стали; (10) Специальная пластина для солнечной энергии (специальная сталь Hai Rui); (11) Еще два листа из обычной и механической конструкционной стали обычных японских марок.
Теплообменники для оборудования целлюлозно-бумажного производства, машин и оборудования, красильного оборудования, оборудования для обработки пленки, труб, наружных материалов для зданий в прибрежных районах и т.д.
Оценка | Базовый вес | Оценка | Базовый вес |
lCrl7Mn6Mi5N | 7.93 | 3Crl3 | 7,75 |
lCrl8MnBNiSN | 7.93 | 0Крл7Ни12М02 | 7,98 |
lCrl7Ni7 | 7.93 | 00Crl7Nil4M02 | 7,98 |
1Крл7Ни8 | 7.93 | 0Кр17Ни12М02Н | 7.98 |
1Крл8Ни9 | 7.93 | 00Crl7Nil2M02N | 7.98 |
lCrl8Ni9Si3 | 7.93 | 0CrlSNil2M02Cu2 | 7.98 |
OCrl9Ni9 | 7.93 | 00Crl8Nil4M02Cu2 | 7,98 |
00Crl9Нил л | 7.93 | 0Crl9Nil3M03 | 7,98 |
0Крл9Ни9Н | 7.93 | 00Crl9Нил 3M03 | 7,98 |
00Crl 8НилОН | 7.93 | 0Crl8Nil6M05 | 8.00 |
00Crl8Nil2 | 7.93 | 0Crl8Ni11Ti | 7.93 |
0Cr23Nil3 | 7.93 | OCrl8NillNb | 7.98 |
0Х25Ни20 | 7.93 | 0Crl8Nil3Si4 | 7.75 |
00Crl7MO | 7.98 | 00crl8M02 | 7.75 |
7Crl7 | 7.70 | 00Кр30М02 | 7.64 |
0Кр26Ни5М02 | 7.70 | lCrl5 | 7.70 |
lCrl2 | 7.80 | 3Crl6 | 7.70 |
0Crl3A1 | 7.7S | lCrl7 | 7.70 |
1Crl3 | 7.7S | OOCrl7 | 7.70 |
OCrl3 | 7.75 | lCrl7Mo | 7.70 |
ООКрл2 | 7.75 | 00Cr27Mo | 7.67 |
2Crl3 | 7.75 | 0Crl7N|7Al | 7.93 |