年级 | C | SI | 锰 | Cr | 你 | S | P |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11 | ≤0.03 | ≤0.045 |
304L | 0.035 | ≤1.0 | ≤2.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12 | ≤0.03 | ≤0.045 |
304H | 0.04-0.1 | ≤1.0 | ≤2.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11 | ≤0.03 | ≤0.045 |
材料 | 抗拉强度 ksi(兆帕) | 屈服强度 ksi(兆帕) | 伸长率(%) | 硬度 布氏/维氏 | 硬度 罗克韦尔 |
304 | ≥75(515) | ≥30(205) | ≥35 | ≤192HBW/200HV | ≤90HRB |
304L | ≥70(485) | ≥25(170) | ≥35 | ≤192HBW/200HV | ≤90HRB |
304H | ≥75(515) | ≥30(205) | ≥35 | ≤192HBW/200HV | ≤90HRB |
· 厨房水槽、耐用消费品
· 化学品容器,包括运输用容器
· 食品加工设备,特别是啤酒酿造、牛奶加工和酿酒设备
· 紧固件及法兰制造
· 建筑应用,例如屋顶和覆层、门窗
· 汽车和航空航天零部件
· 热交换器
304L 在以下方面具有良好的耐受性:中等温度下的有机酸、盐溶液,例如硫酸盐、硫化物和亚硫酸盐、中等温度下的苛性碱溶液、氧化性酸(例如硝酸)
不锈钢合金 AISI 304 和 AISI 304L 是最知名且使用最广泛的铬镍合金。其优异的耐腐蚀性、高强度和低碳含量使这些奥氏体不锈钢特别适合需要焊接的应用。
304、304H 和 304L 都具有相同的标称铬和镍含量,因此具有相同的耐腐蚀性、易于制造和可焊接性。304、304H和304L之间的区别在于碳含量分别>0.03、>0.05和<0.03。
304H (UNS S30409) 的碳含量限制在 0.04–0.10%,可提供最佳的高温强度。
304L (UNS 30403) 的碳含量最多限制为 0.03%,这可以防止焊接过程中出现敏化。敏化是指当不锈钢 s三通l 暴露在大约 900–1,500 °F (480–820 °C) 的温度下时,沿晶界形成碳化铬。随后碳化铬的形成导致沿晶界的耐腐蚀性降低,从而使不锈钢s三通l在预期304耐腐蚀的环境中容易受到意外腐蚀。这种晶界腐蚀称为晶间腐蚀。
304 (UNS 30400) 的碳含量上限为 0.08%。因此,304不适用于需要焊接的腐蚀性应用,例如涉及腐蚀性溶液的储罐和管道,因此,304L是首选。而且它缺乏最低碳含量,对于需要最佳强度的高温应用来说并不理想,因此,304H 是首选。因此,304通常仅限于将被加工成不需要焊接的部件的棒材,或者在也不需要焊接的厨房水槽或炊具等制品中形成的薄板。
碳含量对室温强度有很大影响,因此 304L 的规定最小拉伸性能比 304 (515 MPa) 低 5 千磅每平方英寸 (34 MPa)。然而,氮对室温强度也有很大影响,添加少量氮可产生与 304 具有相同拉伸强度的 304L。因此,几乎所有 304L 均以双重认证的 304/304L 生产,这意味着它满足 304/304L 的最低碳含量要求。 304L,还满足304的最小拉伸强度。