CA2274634A1 - Acier inoxydable austenitique comportant une basse teneur en nickel et resistant a la corrosion - Google Patents
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Abstract
Acier inoxydable austénitique comportant une basse teneur en nickel et résistant à la corrosionprésentant la composition suivante en pourcentages pondéraux:
0,01% < carbone < 0,08%, 0,1% < silicium < 1%, 5% < manganèse < 11%, 15% < chrome < 17,5%, 1% < nickel < 4%, 1% < cuivre < 4%, 1.10-4% < soufre < 20.10-4%, 1.10-4% < calcium < 50.10-4%, 0% < aluminium < 0,03%, 0,005% < phosphore < 0,1%, bore < 5.10-4%
oxygène < 0,01%, le reste étant du fer et des impuretés résultant de l'élaboration.
0,01% < carbone < 0,08%, 0,1% < silicium < 1%, 5% < manganèse < 11%, 15% < chrome < 17,5%, 1% < nickel < 4%, 1% < cuivre < 4%, 1.10-4% < soufre < 20.10-4%, 1.10-4% < calcium < 50.10-4%, 0% < aluminium < 0,03%, 0,005% < phosphore < 0,1%, bore < 5.10-4%
oxygène < 0,01%, le reste étant du fer et des impuretés résultant de l'élaboration.
Description
s Acier inoxydable austénitique comportant une basse teneur en nickel et résistant à la corrosion.
L'invention concerne un acier inoxydable austénitique comportant s une basse teneur en nickel et résistant à la corrosion notamment, la corrosion généralisée, la corrosion par piqûre, et la corrosion caverneuse.
II est connu des brevets présentant des aciers dont la composition contient, en proportion, les éléments de base tel que chrome, nickel, manganèse, cuivre, silicium, donnant une structure du type austénitique.
io Par exemple, la demande de brevet en France N° 70 27 948 présente un acier austénitique dont la composition est la suivante carbone: 0,05-0,15°~; silicium: 0,3°~-1,0%; manganèse:
4°~-12°~;
nickel: 0,5°~-3%; chrome: 13°~6-16%; azote: 0,05°x-0,2°~. Cette demande de brevet divulgue des compositions d'aciers inoxydables austénitiques à
1s faible teneur en nickel et relativement forte teneur en manganèse ayant des tenues à la corrosion équivalentes ou supérieures à celles des nuances classiques du commerce à forte teneur en nickel, telles que AISI 304, 301, 201, 202, après essais d'immersion en milieu chloruré et test dans S02. II
est bien précisé l'influence du cuivre, du molybdène et du nickel, le nickel 2o devant âtre en faible teneur, mais l'influence des éléments tels que calcium, bore, soufre, n'est pas abordée.
Dans un autre exemple, le brevet JP 54038217 traite d'un acier austénitique au manganèse de composition suivante: : carbone: inférieur à
0,04°~; silicium: inférieur à 1 °~; manganèse: 6°~-13°~; nickel: 1,0%-3,5%;
2s chrome: 13%-19%; niobium: inférieur à 0,3°~; cuivre: 1,0°~-3,5%, terre rares: 0,005%-0,3°~. L'acier décrit présente, une résistance à la corrosion au moins équivalente à celle de l'acier inoxydable du type AISI 304 et, une haute résistance à la corrosion intergranulaire. II n'est pas question des éléments soufre, calcium et bore ni de leur influence sur les différents 3o types de corrosion.
Dans un autre exemple, le brevet JP 52024914 présente un acier austénitique dont la composition est la suivante: carbone: 0,11 °~-0,15 °~;
L'invention concerne un acier inoxydable austénitique comportant s une basse teneur en nickel et résistant à la corrosion notamment, la corrosion généralisée, la corrosion par piqûre, et la corrosion caverneuse.
II est connu des brevets présentant des aciers dont la composition contient, en proportion, les éléments de base tel que chrome, nickel, manganèse, cuivre, silicium, donnant une structure du type austénitique.
io Par exemple, la demande de brevet en France N° 70 27 948 présente un acier austénitique dont la composition est la suivante carbone: 0,05-0,15°~; silicium: 0,3°~-1,0%; manganèse:
4°~-12°~;
nickel: 0,5°~-3%; chrome: 13°~6-16%; azote: 0,05°x-0,2°~. Cette demande de brevet divulgue des compositions d'aciers inoxydables austénitiques à
1s faible teneur en nickel et relativement forte teneur en manganèse ayant des tenues à la corrosion équivalentes ou supérieures à celles des nuances classiques du commerce à forte teneur en nickel, telles que AISI 304, 301, 201, 202, après essais d'immersion en milieu chloruré et test dans S02. II
est bien précisé l'influence du cuivre, du molybdène et du nickel, le nickel 2o devant âtre en faible teneur, mais l'influence des éléments tels que calcium, bore, soufre, n'est pas abordée.
Dans un autre exemple, le brevet JP 54038217 traite d'un acier austénitique au manganèse de composition suivante: : carbone: inférieur à
0,04°~; silicium: inférieur à 1 °~; manganèse: 6°~-13°~; nickel: 1,0%-3,5%;
2s chrome: 13%-19%; niobium: inférieur à 0,3°~; cuivre: 1,0°~-3,5%, terre rares: 0,005%-0,3°~. L'acier décrit présente, une résistance à la corrosion au moins équivalente à celle de l'acier inoxydable du type AISI 304 et, une haute résistance à la corrosion intergranulaire. II n'est pas question des éléments soufre, calcium et bore ni de leur influence sur les différents 3o types de corrosion.
Dans un autre exemple, le brevet JP 52024914 présente un acier austénitique dont la composition est la suivante: carbone: 0,11 °~-0,15 °~;
2 silicium: inférieur à 1 °~; manganèse: 8,0%-11 %; nickel: 1,0°~6-
3,5%;
chrome: 16°~-18°rb; azote: 0,05°r6-0,15°~; cuivre:
0,5°x-3,5°~; molybdène:
inférieur à 0.5%. II est enseigné que la baisse de la teneur en nickel ne nuit pas à la corrosion. L'influence des éléments tels que le soufre, le bore n'est s pas présentée.
La présente invention a pour but l'élaboration d'un acier austénitique à très basse teneur en nickel qui présente une tenue à la corrosion proche de celle de l'acier AISI 304, en particulier dans le domaine de la résistance aux corrosions par piqûre, caverneuse et généralisée.
L'invention a pour objet un acier inoxydable austénitique comportant une basse teneur en nickel, résistant à la corrosion et présentant la composition suivante en pourcentages pondéraux:
0,01 % < carbone < 0,08°~, 0,1 % < silicium < 1 %, 5°~ < manganèse < 11 °~, 15% < chrome < 17,5%, 1 % < nickel < 4°~, 1 r6 < cuivre < 4%, 1.10-4% < soufre < 20.10-4%, 20 1.10-4°Yo < calcium < 50.10-4%, 0% < aluminium < 0,03%, 0,005% < phosphore < 0,1 %, bore < 5.10-4%
oxygène < 0,01 %, 2s le reste étant du fer et des impuretés résultant de l'élaboration.
De préférence, la composition est la suivante:
0,01 °~ < carbone < 0,05%, 0,1 % < silicium < 1 %, 5% < manganèse < 11 %, 30 15% < chrome < 17%, 1 % < nickel < 2%, 2°~ < cuivre < 4°~, 1.10-4°~ < soufre < 10.10-4°~6, 1.10-4% < calcium < 10.10-4%, 0% < aluminium < 0,01 %, 0,005 < phosphore < 0,1 ~, s oxygène < 0,01 ~6, le reste étant du fer et des impuretés résultant de l'élaboration.
L'acier peut contenir en outre de 0,01 °~ à 2g6 de molybdène.
La description qui suit et les figures annexées, le tout donné à titre d'exemple non limitatif fera bien comprendre l'invention.
io Les figures 1 et 2 présentent les valeurs comparatives du potentiel de piqOre, respectivement dans NaCI, 0,02M, pH 6,6 et 23°C et NaCI, 0,5M, pH 6,6 et 23°C, pour différents types d'aciers pris en référence et pour trois compositions selon l'invention marquées d'un astérisque.
La figure 3 présente l'évolution des potentiels de piqûre, dans NaCI, 15 0,02M, pH 6,6 et 23°C, en fonction de la teneur en soufre pour deux aciers de référence et deux aciers selon l'invention dont l'un comporte dans sa composition une faible teneur en chrome.
La figure 4 présente des caractéristiques de tenue à la corrosion caverneuse en milieu chloruré pour trois aciers pris en référence et trois 2o aciers selon l'invention et comportant dans leur composition, différentes teneurs en nickel.
Les figures 5 et 6 présentent les valeurs comparatives du potentiel de piq~re respectivement dans NaCI, 0,02M, pH 6,6 et 23°C et dans NaCI, 0,5M, pH 6,6 et 23°C pour différents types d'aciers permettant de zs mettre en évidence l'influence du bore.
L'acier selon l'invention a été mis au point afin de répondre aux critères de corrosion et notamment aux crit8res de corrosions par piqûre, généralisée et caverneuse.
Pour cela il a été analysé l'effet des éléments d'alliages suivants:
30 le chrome, dans un intervalle compris entre 15,5% et 17,5%, le nickel, dans un intervalle compris entre 0,5% et 2,7%, le carbone dans un intervalle compris entre 0,05% et 0,11 %,
chrome: 16°~-18°rb; azote: 0,05°r6-0,15°~; cuivre:
0,5°x-3,5°~; molybdène:
inférieur à 0.5%. II est enseigné que la baisse de la teneur en nickel ne nuit pas à la corrosion. L'influence des éléments tels que le soufre, le bore n'est s pas présentée.
La présente invention a pour but l'élaboration d'un acier austénitique à très basse teneur en nickel qui présente une tenue à la corrosion proche de celle de l'acier AISI 304, en particulier dans le domaine de la résistance aux corrosions par piqûre, caverneuse et généralisée.
L'invention a pour objet un acier inoxydable austénitique comportant une basse teneur en nickel, résistant à la corrosion et présentant la composition suivante en pourcentages pondéraux:
0,01 % < carbone < 0,08°~, 0,1 % < silicium < 1 %, 5°~ < manganèse < 11 °~, 15% < chrome < 17,5%, 1 % < nickel < 4°~, 1 r6 < cuivre < 4%, 1.10-4% < soufre < 20.10-4%, 20 1.10-4°Yo < calcium < 50.10-4%, 0% < aluminium < 0,03%, 0,005% < phosphore < 0,1 %, bore < 5.10-4%
oxygène < 0,01 %, 2s le reste étant du fer et des impuretés résultant de l'élaboration.
De préférence, la composition est la suivante:
0,01 °~ < carbone < 0,05%, 0,1 % < silicium < 1 %, 5% < manganèse < 11 %, 30 15% < chrome < 17%, 1 % < nickel < 2%, 2°~ < cuivre < 4°~, 1.10-4°~ < soufre < 10.10-4°~6, 1.10-4% < calcium < 10.10-4%, 0% < aluminium < 0,01 %, 0,005 < phosphore < 0,1 ~, s oxygène < 0,01 ~6, le reste étant du fer et des impuretés résultant de l'élaboration.
L'acier peut contenir en outre de 0,01 °~ à 2g6 de molybdène.
La description qui suit et les figures annexées, le tout donné à titre d'exemple non limitatif fera bien comprendre l'invention.
io Les figures 1 et 2 présentent les valeurs comparatives du potentiel de piqOre, respectivement dans NaCI, 0,02M, pH 6,6 et 23°C et NaCI, 0,5M, pH 6,6 et 23°C, pour différents types d'aciers pris en référence et pour trois compositions selon l'invention marquées d'un astérisque.
La figure 3 présente l'évolution des potentiels de piqûre, dans NaCI, 15 0,02M, pH 6,6 et 23°C, en fonction de la teneur en soufre pour deux aciers de référence et deux aciers selon l'invention dont l'un comporte dans sa composition une faible teneur en chrome.
La figure 4 présente des caractéristiques de tenue à la corrosion caverneuse en milieu chloruré pour trois aciers pris en référence et trois 2o aciers selon l'invention et comportant dans leur composition, différentes teneurs en nickel.
Les figures 5 et 6 présentent les valeurs comparatives du potentiel de piq~re respectivement dans NaCI, 0,02M, pH 6,6 et 23°C et dans NaCI, 0,5M, pH 6,6 et 23°C pour différents types d'aciers permettant de zs mettre en évidence l'influence du bore.
L'acier selon l'invention a été mis au point afin de répondre aux critères de corrosion et notamment aux crit8res de corrosions par piqûre, généralisée et caverneuse.
Pour cela il a été analysé l'effet des éléments d'alliages suivants:
30 le chrome, dans un intervalle compris entre 15,5% et 17,5%, le nickel, dans un intervalle compris entre 0,5% et 2,7%, le carbone dans un intervalle compris entre 0,05% et 0,11 %,
4 l'azote dans un intervalle compris entre 0,12°~ et 0,26%, le soufre dans un intervalle compris entre 0,001 % et 0,007%, le cuivre dans un intervalle.compris entre 2~ et 3°~, le bore à des niveaux de concentration de 0,0025 % et inférieurs à
s 0,0005°x, le calcium à des niveaux de concentration de 0,0025% et inférieurs à
0, 0005 % .
Les compositions chimiques des aciers testés sont présentées dans le tableau 1, la première colonne donnant des références de coulées io d'aciers testées, les aciers selon l'invention étant marqués d'un astérisque.
Le tableau 2 présente les compositions chimiques des aciers de références connus et testées, à titre de comparaison.
Les différentes formes de corrosions étudiées sont - la corrosion par piq~re en milieu NaCI, 0,02M et 0,5M à 23°C, avec un 15 pH de 6,6, - la corrosion caverneuse en milieu chloruré à 23°C par un tracé de courbes de polarisation en milieu NaCI, 2M à différents pH acides, puis une mesure des courants d'activité , - la corrosion généralisée en milieu sulfurique concentré 2M à 23°C par le 2o tracé de courbes de polarisation et par la mesure de courant d'activité.
- la corrosion intergranulaire par essai STRAUSS sur acier sensibilisé par traitement thermique et sur un acier soudé TIG.
Les tableaux 3 et 4 regroupent des résultats d'essais de corrosion qui justifient le choix de la composition selon l'invention.
25 Pour la corrosion par piqûre, on donne le potentiel E1 qui correspond à la probabilité de 1 piqOre par cm2. Pour la corrosion caverneuse, on donne les valeurs de densités de courant i critiques mesurées dans différentes solutions de NaCI, 2M de pH variables. Pour la corrosion généralisée sont données les valeurs des densités de courant i critiques dans une solution so acide H2S04, 2M. Les résultats de corrosion intergranulaire sont donnés sur le tableau 4 sous la forme de pertes de masse Dm et profondeur maximum des fissures en Nm.
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Tableau 3: Résultats des tests de corrasion par piqûre, caverneuse et généralisée.
Corrosion Corrosion Corrosion par caverneuse garalise piqiue (~laC12vI) (H_S0, (E, i crit 2M) en (~.A/cm1) mVIECS) i ctit i'laC1 iVaCt pH pEI pH pH = (uA/cm') 0.02NI O.jVt = = = 3. I" pic l.j ( 2.0 2.j ~ ~sms pic 584 372 i32 359 I 104 .720 3l7 92 167 ~ 79 16 10 0 ~ 99 i23 26j j6 622 I t60 25 6 712 34.3 :774 405 l93 1140 ~ 93 4 3 743 32g 783 261 / l I I l I I I /
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Tableau 4: Résultats des tests de corrosion intergranulaire.
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Remarques sur les effets des différents éléments d'alliage introduits dans la composition selon l'invention.
L'effet du soufre.
Le soufre n'a pas d'effet en tenue à la corrosion généralisée. Dans le domaine de la corrosion caverneuse, il dégrade légèrement la résistance à
l'amorage la propagationla corrosion, aveccourant critique et de un i plus lev pH suprieur gal 2,0 quand teneur en soufre un ou la augmente. le domaine corrosion par piqre,son effet est Dans de la par contre beaucoup plus important. En baissant la teneur en soufre à des io niveaux de l'ordre de 10 10-4°r6, dans la composition des aciers contenant dans leur composition peu de nickel, on améliore fortement la tenue à
l'initiation de la piqûre.
Du point de vue de la corrosion par piqûre, l'acier selon l'invention a les mémes propriétés qu'un acier de référence AISI 304 ou d'un acier AISI
i5 430 Ti qui comporte de l'ordre de 30 10-4 r6 de soufre, alors que l'acier bas nickel, avec une teneur en soufre de 30 10-4°~, se comporte comme un acier de référence AISI 430 Nb.
L'effet du soufre observé sur les compostions selon l'invention est inattendu. Sur les aciers austénitiques de référence ou sur des aciers 2o ferritiques du type 430 Nb, l'effet est beaucoup moins important et plus régulier, comme présenté sur la figure 3.
L'effet du nickel.
II est montré que le nickel est très bénéfique dans le domaine de la corrosion généralisée et de la corrosion caverneuse.
2s Dans le domaine de la corrosion généralisée une teneur en nickel de 1,6°~ permet d'obtenir un acier se comportant comme un acier AISI 304 alors qu'il apparais qu'une teneur en nickel de 0,6°~ reste insuffisante.
Dans le domaine de la corrosion caverneuse, une teneur minimale en nickel de 1 °~ est nécessaire pour obtenir un niveau de résistance 3o acceptable et nettement supérieur à celui d'un acier du type AISI 430 Ti.
Cependant, une teneur en nickel inférieure à 2% est préférable pour une bonne tenue à la corrosion par piqûre.
La figure 4 présente, sous la forme de courbes donnant les valeurs des courants d'activité en fonction du pH d'une solution chlorurée, le comportement en corrosion caverneuse de différents aciers de références et d'aciers selon l'invention.
s 0,0005°x, le calcium à des niveaux de concentration de 0,0025% et inférieurs à
0, 0005 % .
Les compositions chimiques des aciers testés sont présentées dans le tableau 1, la première colonne donnant des références de coulées io d'aciers testées, les aciers selon l'invention étant marqués d'un astérisque.
Le tableau 2 présente les compositions chimiques des aciers de références connus et testées, à titre de comparaison.
Les différentes formes de corrosions étudiées sont - la corrosion par piq~re en milieu NaCI, 0,02M et 0,5M à 23°C, avec un 15 pH de 6,6, - la corrosion caverneuse en milieu chloruré à 23°C par un tracé de courbes de polarisation en milieu NaCI, 2M à différents pH acides, puis une mesure des courants d'activité , - la corrosion généralisée en milieu sulfurique concentré 2M à 23°C par le 2o tracé de courbes de polarisation et par la mesure de courant d'activité.
- la corrosion intergranulaire par essai STRAUSS sur acier sensibilisé par traitement thermique et sur un acier soudé TIG.
Les tableaux 3 et 4 regroupent des résultats d'essais de corrosion qui justifient le choix de la composition selon l'invention.
25 Pour la corrosion par piqûre, on donne le potentiel E1 qui correspond à la probabilité de 1 piqOre par cm2. Pour la corrosion caverneuse, on donne les valeurs de densités de courant i critiques mesurées dans différentes solutions de NaCI, 2M de pH variables. Pour la corrosion généralisée sont données les valeurs des densités de courant i critiques dans une solution so acide H2S04, 2M. Les résultats de corrosion intergranulaire sont donnés sur le tableau 4 sous la forme de pertes de masse Dm et profondeur maximum des fissures en Nm.
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Tableau 3: Résultats des tests de corrasion par piqûre, caverneuse et généralisée.
Corrosion Corrosion Corrosion par caverneuse garalise piqiue (~laC12vI) (H_S0, (E, i crit 2M) en (~.A/cm1) mVIECS) i ctit i'laC1 iVaCt pH pEI pH pH = (uA/cm') 0.02NI O.jVt = = = 3. I" pic l.j ( 2.0 2.j ~ ~sms pic 584 372 i32 359 I 104 .720 3l7 92 167 ~ 79 16 10 0 ~ 99 i23 26j j6 622 I t60 25 6 712 34.3 :774 405 l93 1140 ~ 93 4 3 743 32g 783 261 / l I I l I I I /
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Tableau 4: Résultats des tests de corrosion intergranulaire.
TI Soudure ,1,? T.~ TIG
- !0 - 30 -min. mia. 30 - trempe . trempe min.
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Remarques sur les effets des différents éléments d'alliage introduits dans la composition selon l'invention.
L'effet du soufre.
Le soufre n'a pas d'effet en tenue à la corrosion généralisée. Dans le domaine de la corrosion caverneuse, il dégrade légèrement la résistance à
l'amorage la propagationla corrosion, aveccourant critique et de un i plus lev pH suprieur gal 2,0 quand teneur en soufre un ou la augmente. le domaine corrosion par piqre,son effet est Dans de la par contre beaucoup plus important. En baissant la teneur en soufre à des io niveaux de l'ordre de 10 10-4°r6, dans la composition des aciers contenant dans leur composition peu de nickel, on améliore fortement la tenue à
l'initiation de la piqûre.
Du point de vue de la corrosion par piqûre, l'acier selon l'invention a les mémes propriétés qu'un acier de référence AISI 304 ou d'un acier AISI
i5 430 Ti qui comporte de l'ordre de 30 10-4 r6 de soufre, alors que l'acier bas nickel, avec une teneur en soufre de 30 10-4°~, se comporte comme un acier de référence AISI 430 Nb.
L'effet du soufre observé sur les compostions selon l'invention est inattendu. Sur les aciers austénitiques de référence ou sur des aciers 2o ferritiques du type 430 Nb, l'effet est beaucoup moins important et plus régulier, comme présenté sur la figure 3.
L'effet du nickel.
II est montré que le nickel est très bénéfique dans le domaine de la corrosion généralisée et de la corrosion caverneuse.
2s Dans le domaine de la corrosion généralisée une teneur en nickel de 1,6°~ permet d'obtenir un acier se comportant comme un acier AISI 304 alors qu'il apparais qu'une teneur en nickel de 0,6°~ reste insuffisante.
Dans le domaine de la corrosion caverneuse, une teneur minimale en nickel de 1 °~ est nécessaire pour obtenir un niveau de résistance 3o acceptable et nettement supérieur à celui d'un acier du type AISI 430 Ti.
Cependant, une teneur en nickel inférieure à 2% est préférable pour une bonne tenue à la corrosion par piqûre.
La figure 4 présente, sous la forme de courbes donnant les valeurs des courants d'activité en fonction du pH d'une solution chlorurée, le comportement en corrosion caverneuse de différents aciers de références et d'aciers selon l'invention.
5 Les courants d'activité sont proportionnels à la vitesse de corrosion.
Plus la courbe est située vers l'abscisse, plus les vitesses de corrosion sont faibles et donc meilleure est la tenue à la corrosion.
L'effet du cuivre.
Le cuivre a un effet bénéfique dans le domaine de la corrosion 1o généralisée. Pour avoir un comportement équivalent à celui d'un acier du type AISI 304, il est montré par le comportement de l'acier 804 qu'une teneur en cuivre de 2% peut étre considérée comme insuffisante, alors qu'une teneur en cuivre de 3°~ convient mieux, comme le montre le comportement de l'acier 801.
ls Les valeurs de courants d'activité mesurés sont présentés sur le tableau 3. II est à noter que -dans le cas de l'acier 804, on observe un second pic d'activité au environ d'un potentiel de -390 mV/ECS. Ce pic est aussi à prendre en considération pour évaluer la vitesse de corrosion dans l'acide HZSO4.
2o Le cuivre a cependant un effet néfaste en tenue à la corrosion par piqûre, comme le montrent les figures 1 et 2 ou le tableau 3. L'acier 801 dont la teneur en cuivre est de 3% a des potentiels de piqûre inférieurs à
ceux de l'acier 804 dont la teneur en cuivre est de 2%. Aussi, la teneur en cuivre est selon l'invention, limitée de préférence à 4~0.
25 L'effet du bore.
Le bore n'a pas d'effet sur la corrosion généralisée. Dans le domaine de la corrosion par piqûre, comme présenté sur les figures 5 et 6, il semble légèrement bénéfique suc les aciers qui contiennent un peu de calcium comme l'acier 841, mais il est néfaste sur des aciers tels que 881 et 801 3o qui n'en contiennent. Pour un acier qui contient du bore mais pas de calcium, il faudrait réaliser une hypertrempe à 1100°C suivie d'une trempe à l'eau pour retrouver une tenue à la corrosion par piqûre proche de l'acier sans bore et sans calcium et simplement trempé à l'air.
Enfin, dans le domaine de la corrosion intergranulaire, comme présenté sur le tableau 4, il est légèrement néfaste dans certain cas. De préférence, la composition selon l'invention ne contient pas I 'élément bore, ou alors, à
des teneurs toujours inférieures à 5.10-4°~.
L'effet du calcium.
II a été mis en évidence que le calcium est néfaste dans le domaine de la corrosion par piq~re, surtout en milieu moyennement chloruré, c'est à
lo dire avec NaCI à normalité 0,02M. Ce comportement est présenté sur le tableau 3. Les aciers 836 et 840 qui contiennent respectivement 23.10' 4% et 20.10-4°~ de calcium ont des potentiel de piqüre plus bas que ceux des aciers 881 (trempé à l'air) et 805 qui n'ont pas de calcium.
Pour obtenir une tenue à la corrosion par piqûre le plus proche de la ls référence AISI 304 et de l'acier AISI 430 Ti, la teneur en calcium doit étre très faible, c'est-à-dire inférieure à 20.10-4% et de préférence, inférieure à
10.10-°%.
L'effet du chrome.
Le chrome est bénéfique dans le domaine de la corrosion 2o généralisée, corrosion par piq~re et corrosion caverneuse comme il apparaît sur le tableau 3 en comparant les valeurs obtenues sur les aciers 584 et 723, 801 et 806. Une teneur minimale de 15~o est nécessaire pour assurer un bon comportement en corrosion, mais une teneur égale à 16,5% est préférable pour obtenir une résistance à la corrosion qui réponde à une 2s résistance à la corrosion comparable à celle d'un acier de référence du type AISI 304 ou AISI 430 Ti.
Avec une teneur supérieure à 17% de chrome, comme pour l'acier 806, la corrosion est encore améliorée mais il devient difficile d'obtenir un acier ayant une structure entièrement austénitique.
3o Effet du carbone et de l'azote.
Le carbone a un comportement prépondérant sur l'acier dans le domaine de la corrosion intergranulaire. Des aciers à teneurs variables en carbone et azote ont été testés suivant le test STRAUSS après réalisation d'une soudure ou sensibilisation par traitement thermique. Les résultats de ce test sont regroupés sur le tableau 4.
On montre qu'une teneur maximale en carbone de 0,07% est s souhaitable et qu'une teneur préférentielle de 0,05% permet d'obtenir un comportement en corrosion analogue à celui d'un acier de référence AISI
304. Une teneur en azote comprise entre 0,1 % et 0,3°~ est acceptable.
L'acier selon l'invention présente une tenue à la corrosion comparable à celle d'un acier de référence AISI 304 mais contient dans sa 1o composition peu de nickel.
En outre, l'acier selon l'invention à un comportement bien supérieur à celui des aciers du type AISI 430 Ti dans le domaine de la corrosion généralisée et caverneuse.
ls
Plus la courbe est située vers l'abscisse, plus les vitesses de corrosion sont faibles et donc meilleure est la tenue à la corrosion.
L'effet du cuivre.
Le cuivre a un effet bénéfique dans le domaine de la corrosion 1o généralisée. Pour avoir un comportement équivalent à celui d'un acier du type AISI 304, il est montré par le comportement de l'acier 804 qu'une teneur en cuivre de 2% peut étre considérée comme insuffisante, alors qu'une teneur en cuivre de 3°~ convient mieux, comme le montre le comportement de l'acier 801.
ls Les valeurs de courants d'activité mesurés sont présentés sur le tableau 3. II est à noter que -dans le cas de l'acier 804, on observe un second pic d'activité au environ d'un potentiel de -390 mV/ECS. Ce pic est aussi à prendre en considération pour évaluer la vitesse de corrosion dans l'acide HZSO4.
2o Le cuivre a cependant un effet néfaste en tenue à la corrosion par piqûre, comme le montrent les figures 1 et 2 ou le tableau 3. L'acier 801 dont la teneur en cuivre est de 3% a des potentiels de piqûre inférieurs à
ceux de l'acier 804 dont la teneur en cuivre est de 2%. Aussi, la teneur en cuivre est selon l'invention, limitée de préférence à 4~0.
25 L'effet du bore.
Le bore n'a pas d'effet sur la corrosion généralisée. Dans le domaine de la corrosion par piqûre, comme présenté sur les figures 5 et 6, il semble légèrement bénéfique suc les aciers qui contiennent un peu de calcium comme l'acier 841, mais il est néfaste sur des aciers tels que 881 et 801 3o qui n'en contiennent. Pour un acier qui contient du bore mais pas de calcium, il faudrait réaliser une hypertrempe à 1100°C suivie d'une trempe à l'eau pour retrouver une tenue à la corrosion par piqûre proche de l'acier sans bore et sans calcium et simplement trempé à l'air.
Enfin, dans le domaine de la corrosion intergranulaire, comme présenté sur le tableau 4, il est légèrement néfaste dans certain cas. De préférence, la composition selon l'invention ne contient pas I 'élément bore, ou alors, à
des teneurs toujours inférieures à 5.10-4°~.
L'effet du calcium.
II a été mis en évidence que le calcium est néfaste dans le domaine de la corrosion par piq~re, surtout en milieu moyennement chloruré, c'est à
lo dire avec NaCI à normalité 0,02M. Ce comportement est présenté sur le tableau 3. Les aciers 836 et 840 qui contiennent respectivement 23.10' 4% et 20.10-4°~ de calcium ont des potentiel de piqüre plus bas que ceux des aciers 881 (trempé à l'air) et 805 qui n'ont pas de calcium.
Pour obtenir une tenue à la corrosion par piqûre le plus proche de la ls référence AISI 304 et de l'acier AISI 430 Ti, la teneur en calcium doit étre très faible, c'est-à-dire inférieure à 20.10-4% et de préférence, inférieure à
10.10-°%.
L'effet du chrome.
Le chrome est bénéfique dans le domaine de la corrosion 2o généralisée, corrosion par piq~re et corrosion caverneuse comme il apparaît sur le tableau 3 en comparant les valeurs obtenues sur les aciers 584 et 723, 801 et 806. Une teneur minimale de 15~o est nécessaire pour assurer un bon comportement en corrosion, mais une teneur égale à 16,5% est préférable pour obtenir une résistance à la corrosion qui réponde à une 2s résistance à la corrosion comparable à celle d'un acier de référence du type AISI 304 ou AISI 430 Ti.
Avec une teneur supérieure à 17% de chrome, comme pour l'acier 806, la corrosion est encore améliorée mais il devient difficile d'obtenir un acier ayant une structure entièrement austénitique.
3o Effet du carbone et de l'azote.
Le carbone a un comportement prépondérant sur l'acier dans le domaine de la corrosion intergranulaire. Des aciers à teneurs variables en carbone et azote ont été testés suivant le test STRAUSS après réalisation d'une soudure ou sensibilisation par traitement thermique. Les résultats de ce test sont regroupés sur le tableau 4.
On montre qu'une teneur maximale en carbone de 0,07% est s souhaitable et qu'une teneur préférentielle de 0,05% permet d'obtenir un comportement en corrosion analogue à celui d'un acier de référence AISI
304. Une teneur en azote comprise entre 0,1 % et 0,3°~ est acceptable.
L'acier selon l'invention présente une tenue à la corrosion comparable à celle d'un acier de référence AISI 304 mais contient dans sa 1o composition peu de nickel.
En outre, l'acier selon l'invention à un comportement bien supérieur à celui des aciers du type AISI 430 Ti dans le domaine de la corrosion généralisée et caverneuse.
ls
Claims (3)
1. Acier inoxydable austénitique comportant une basse teneur en nickel et résistant à la corrosion et présentant la composition suivante en pourcentages pondéraux:
0,01% < carbone < 0,08%, 0,1% < silicium < 1%, 5% < manganèse < 11%, 15% < chrome < 17,5%, 1% < nickel < 4%, 1% < cuivre < 4%, 1.10 -4% < soufre < 20.10 -4%, 1.10-4% < calcium < 50.10 -4%, 0% < aluminium < 0,03%, 0,005% < phosphore < 0,1%, bore < 5.10 -4%
oxygène < 0,01%, le reste étant du fer et des impuretés résultant de l'élaboration.
0,01% < carbone < 0,08%, 0,1% < silicium < 1%, 5% < manganèse < 11%, 15% < chrome < 17,5%, 1% < nickel < 4%, 1% < cuivre < 4%, 1.10 -4% < soufre < 20.10 -4%, 1.10-4% < calcium < 50.10 -4%, 0% < aluminium < 0,03%, 0,005% < phosphore < 0,1%, bore < 5.10 -4%
oxygène < 0,01%, le reste étant du fer et des impuretés résultant de l'élaboration.
2. Acier selon la revendication 1, caractérisé en ce que de préférence, la composition est la suivante:
0,01% < carbone < 0,05%, 0,1% < silicium < 1%, 5% < manganèse < 11%, 15% < chrome < 17%, 1% < nickel < 2%, 2% < cuivre < 4%, 1.10 -4% < soufre < 10.10 -4%, 1.10 -4% < calcium < 10.10 -4%, 0% < aluminium < 0,01%, 0,005% < phosphore < 0,1%, oxygène < 0,01%, le reste étant du fer et des impuretés résultant de l'élaboration.
0,01% < carbone < 0,05%, 0,1% < silicium < 1%, 5% < manganèse < 11%, 15% < chrome < 17%, 1% < nickel < 2%, 2% < cuivre < 4%, 1.10 -4% < soufre < 10.10 -4%, 1.10 -4% < calcium < 10.10 -4%, 0% < aluminium < 0,01%, 0,005% < phosphore < 0,1%, oxygène < 0,01%, le reste étant du fer et des impuretés résultant de l'élaboration.
3. Acier, selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'il comprend en outre de 0,01% à 2% de molybdène.
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