我个人感觉,不是你膨胀了,而是你了解的太少了。
首先奥氏体分好多种,他的小品类中的差距,比猴子和大猩猩的基因差别还大。
题主说的能做核动力工业的不锈钢,叫348,加入了钛、铌、钽等。
其实你能知道348就已经很了不起了,我身边好几个做了三五年钢铁贸易的销售都不知道奥氏体分支里还有这么牛逼的存在。
但是同样加入了钛、铌、钽的不锈钢还有321和348,他们一般作为高温下的焊接构件。
我们最常见的奥氏体,应该就是304,通用型不锈钢,在制作要求良好的综合性能的设备和机件里被应用得比较广泛。如果想提高钢的硬度,可以加点氮,就是304N。同理,还有304L,他就不是多间点啥,而是把碳减掉,也是304的变种。有人问啦,那为啥要把碳减掉?
你想,在需要焊接的场合,比较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区所析出的碳化物是不是就会更少?
那碳化物有什么关系?
专业点的术语叫:碳化物析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀(焊接侵蚀)。通俗点说,就是生锈了。
那有了304,是不是也会有301到303?
对头。
301不锈钢在形变时呈现明显的加工硬化现象,用于较高强度的各种场合。
302不锈钢实质上是304不锈钢的变种,但是碳含量更高。一般通过冷轧使其获得更大强度。说到302了,就顺便说一下302B,看名称就知道,是一种含硅比较高的钢材,有比较多的抗高温氧化性。
303和303Se是分别含有硫和硒的易切削不锈钢,用于主要要求易切削和表面光滑度高的场合。303Se不锈钢也用于制作需要热镦的机件,因为在这类条件下,这种不锈钢具有良好的可热加工性。
304刚才说过了,直接说305.305是一种含镍较高的不锈钢,其加工硬化率低,适用于对冷成型性要求高的各种场合。和305性质类似的还有384。
其余比较常见的,308用来做焊条,309、310、314、330不锈钢的镍、铬含量都高,为的是提高钢在高温下的抗氧化性能和蠕变强度。309S和310S是309和310的变种,碳含量比较低,目的是让焊缝附近析出的碳化物减到最少。另外,330有特别高的抗渗碳能力和抗热震性。
316和317含铝,因而在海洋和化学工业环境里抗点蚀能力比304优越。其中316包括低碳不锈钢,还有一些别的变种,比如说316L,316N,316F。
不知不觉码字这么多,希望能帮到你。
其实是奥氏体不锈钢膨胀了。
核反应堆中的材料,特别是堆芯部位的材料,需要承受高剂量的中子辐照。
中子辐照会对材料的性能产生很多损伤,其中一个很重要的损伤就是辐照肿胀。简单来说,就是材料在辐照之后会膨胀变形,这无疑是设计人员不希望看到的。
而奥氏体钢的晶体结构是面心立方结构,这种结构比起比体心立方结构的钢材,在抗肿胀能力上差很多。换句话说,奥氏体钢更容易膨胀。
所以我估计奥氏体不锈钢多半是用于外层回路,用在远离中子辐照、服役环境没有那么恶劣的部位。至于在堆芯需要承受高剂量中子辐照的部件,奥氏体钢的使用应该会受到很多限制。