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420J2 강의 내식성에 미치는 오스테나이트화 온도의 영향
Effect of Austenitizing Temperatures on Corrosion Resistance of 420J2 Stainless Steel 원문보기

열처리공학회지 = Journal of the Korean society for heat treatment, v.21 no.3, 2008년, pp.150 - 156  

김헌주 (부경대학교 신소재공학부) ,  정병호 (부경대학교 신소재공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The effects of austenitizing temperature in a range of $1000{\sim}1150^{\circ}C$ on the corrosion resistance in 420J2 stainless steel tempered at $150^{\circ}C$ were investigated by an electrochemical uniform corrosion test in a solution of 0.5M $H_2S0_4$. Pitting te...

주제어

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문제 정의

  • 그러나 템퍼링 온도가 매우 낮으면 주로 미세한 M3C계 탄화물만이 소량 석출하므로 생성되는 석출물의 고 Cr화 과정이 매우 적어 내식성에 영향을 미치는 가장 중요한 요소는 템퍼링 전의 오스테나이트화 온도로 볼 수 있다. 따라서 본 연구에서는 420J2 강을 이용, 전기화학적 분극시험을 통하여 템퍼링 온도가 150℃로 낮고 일정한 경우, 균일부식, 공식부식 및 입계부식 등의 내식성에 미치는 오스테나이트화 온도의 영향을 조사하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
420J2 강은 일반 탄소강의 오스테나이트화와는 달리 탄화물의 고용과 확산이 매우 느리게 진행되는데, 이로 인해 오스테나이트 온도 변화에 따라 기계적 성질과 내식성에 어떻게 영향을 미치는가? 420J2 강은 오스테나이트화 후 퀜칭하면 마르텐사이트 조직으로 변태하여 현저히 경화하는 특징을 가지므로 취약한 조직을 나타내나 오스테나이트화 후 템퍼링을 실시하면 우수한 기계적 성질이 얻어지므로 구조체로 부터 낚시바늘에 이르기까지 강도, 경도가 함께 요구되는 부분에 광범위하게 사용되고 있다[1, 2]. 마르텐사이트계 스테인리스강인 420J2 강에 대한 연구는 오스테나이트화 후 템퍼링 온도에 따른 탄화물 거동과 기계적 성질에 대한 것들이 많은데[3-5], 이 강은 일반 탄소강의 오스테나이트화와는 달리 탄화물의 고용과 확산이 매우 느리게 진행되므로[6] 오스테나이트화 온도가 낮으면 퀜칭한 상태에서도 미고용 탄화물이 많이 존재하게 되고 또 오스테나이트화 온도가 높을수록 기지 내에 고용되는 탄화물 량이 상대적으로 많아져 오스테나이트내의 Cr 농도가 증가되는 특성을 가지기 때문에 기계적 성질과 내식성 변화에 영향을 미치는 것으로 설명하고 있다[4]. 또 이 강은 550ºC 이상에서 고온 템퍼링을 실시하면 조대한 M23C6계 Cr 탄화물의 석출에 의하여 기지의 Cr이나 C 량의 감소에 큰 역할을 하므로 내식성 감소에 큰 영향을 미치는 것으로 보고되고 있는데[3], 이것은 템퍼링 온도의 증가로 생성되는 석출 탄화물들이 고 Cr화 하는 과정에 의해 탄화물 근방의 기지에 Cr이 부족하여 부식저항성이 저하되기 때문이다[7, 8].
420J2 강의 경우 550ºC 이상에서 고온 템퍼링을 실시하면 조대한 M23C6계 Cr 탄화물의 석출에 의하여 기지의 Cr이나 C 량의 감소에 큰 역할을 하여 내식성 감소에도 큰 영향을 미치는데, 그 원인은? 마르텐사이트계 스테인리스강인 420J2 강에 대한 연구는 오스테나이트화 후 템퍼링 온도에 따른 탄화물 거동과 기계적 성질에 대한 것들이 많은데[3-5], 이 강은 일반 탄소강의 오스테나이트화와는 달리 탄화물의 고용과 확산이 매우 느리게 진행되므로[6] 오스테나이트화 온도가 낮으면 퀜칭한 상태에서도 미고용 탄화물이 많이 존재하게 되고 또 오스테나이트화 온도가 높을수록 기지 내에 고용되는 탄화물 량이 상대적으로 많아져 오스테나이트내의 Cr 농도가 증가되는 특성을 가지기 때문에 기계적 성질과 내식성 변화에 영향을 미치는 것으로 설명하고 있다[4]. 또 이 강은 550ºC 이상에서 고온 템퍼링을 실시하면 조대한 M23C6계 Cr 탄화물의 석출에 의하여 기지의 Cr이나 C 량의 감소에 큰 역할을 하므로 내식성 감소에 큰 영향을 미치는 것으로 보고되고 있는데[3], 이것은 템퍼링 온도의 증가로 생성되는 석출 탄화물들이 고 Cr화 하는 과정에 의해 탄화물 근방의 기지에 Cr이 부족하여 부식저항성이 저하되기 때문이다[7, 8]. 한편, 400ºC 이하의 저온 템퍼링에 미치는 420J2 강의 내식 특성에 대한 연구에서도 템퍼링 온도의 증가로 M7C3계의 Cr7C3 탄화물이 석출되어 공식전위와 입계예민화도가 증가한다고 하고 있는데[9], 이 보고에서도 템퍼링 온도의 증가에 따른 내식성 감소 원인을 탄화물의 석출에 따른 기지의 Cr 농도 저하로 설명하고 있다.
420J2 강의 특징은? 420J2 강은 오스테나이트화 후 퀜칭하면 마르텐사이트 조직으로 변태하여 현저히 경화하는 특징을 가지므로 취약한 조직을 나타내나 오스테나이트화 후 템퍼링을 실시하면 우수한 기계적 성질이 얻어지므로 구조체로 부터 낚시바늘에 이르기까지 강도, 경도가 함께 요구되는 부분에 광범위하게 사용되고 있다[1, 2]. 마르텐사이트계 스테인리스강인 420J2 강에 대한 연구는 오스테나이트화 후 템퍼링 온도에 따른 탄화물 거동과 기계적 성질에 대한 것들이 많은데[3-5], 이 강은 일반 탄소강의 오스테나이트화와는 달리 탄화물의 고용과 확산이 매우 느리게 진행되므로[6] 오스테나이트화 온도가 낮으면 퀜칭한 상태에서도 미고용 탄화물이 많이 존재하게 되고 또 오스테나이트화 온도가 높을수록 기지 내에 고용되는 탄화물 량이 상대적으로 많아져 오스테나이트내의 Cr 농도가 증가되는 특성을 가지기 때문에 기계적 성질과 내식성 변화에 영향을 미치는 것으로 설명하고 있다[4].
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참고문헌 (19)

  1. 日本鐵鋼協會編 : 鋼의 熱處理, 機電硏究社 (1979) 563-568 

  2. ASM International Handbook Committee : Stainless Steel, ASM International Materials Park (1996) 17- 18 

  3. Y. G. Kim et al. : J. of Korean Society for Heat Treatment, 5 (1992) 111-121 

  4. Y. S. Park : Master's thesis, Pukyong University (1995) 

  5. D. H. Mesa, A. Toro and A. Sinatora et al. : Wear, 255 (2003) 139-145 

  6. J. H. G. Monypenny : Stainless Iron and Steel, 2 (1954) 33 

  7. 長谷川正義 : 스테인리스鋼 便覽, 世和 (1992) 36- 46 

  8. 中野平, 橫山忠正, 川谷洋司 : 鐵と鋼, 62 (1979) 1239 

  9. B. H. Jung et al. : J. of Korean Society for Heat Treatment, 17 (2004) 29-35 

  10. 日本熱處理技術協會編 : 特殊鋼の熱處理, 日刊工業, No. 4, (1970) 225 

  11. Novak, P. et al. : Corrosion, 31 (1975) 344 

  12. H. P Kim et al. : J. Corros Sci. Soc of Korea, 27 (1998) 53-64 

  13. J. J. Hauser et al. : Trans. of the ASM, 54 (1961) 514-525 

  14. Y. S. Choi et al. : Materials letters, MLBLUE-07285 (2006) 1-4 

  15. K. M. Moon : J. Corros. Sci. Soc. of Korea, 18 (1989) 3-11 

  16. N. Alonso-Falleiros and M. Magri et al. : Corrosion, 55 (1999) 769-778 

  17. Masayoshi haswgawa et al. : Corrosion, 40 (1984) 371 

  18. Y. H. Kim et al. : J. Corros Sci. Soc. of korea, 21 (1992) 111-119 

  19. 李鶴烈 : 金屬腐蝕工學, 淵鏡文化社 (1995) 90-94 

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