를 높이는데 가장 효과적이며 중요한 원소이다. 오스테나이트에 고용되어 담금질시 마르텐사이트조직을 형성시킨다. 탄소량 증가에 따라 담금질 경도를 향상시키지만 담금질시 변향 가능성을 크 ... 효과가 나타나므로 실제 스테인리스강에서는 4%정도 첨가석출시켜 강력한 스테인리스강을 만들고 있다.알루미늄(Al) 강력한 탈산제이지만 너무 많이 첨가되면 강을 취약하게 만든 ... 하면 스테인리스강이 되며 내산화성을 향상시키고 내황화성을 개선하므로 구조용강, 공구강, 스테인리스강, 내열강 등에 거의 모두 함유되어 있는 가장 보편적인 합금원소이다.몰리브덴(Mo) 0.1
) 알 수 있다. 예를 들면, 0.8%C강은 270℃, 0.9%C강은 230℃이다. 그런데 Ms점 이하의 온도에서 변태가 일어나면 냉각에 의한 수축과 마르텐사이트 변태에 의한 팽창 ... 로 한다.이 경우는 약 450∼600℃로 가열한 후 서냉한다. 응력제거 풀림은 A1변태점이하의 온도에서 하기 때문에 저온 풀림이라고 한다. 스테인리스강의 응력제거 풀림은 그 종류 ... 라고 일컬어지는 현상이 나타난다. 즉, 조직의 변화는 없으나 경도가 높아져 충격값이 저하하고 내식성도 저하한다. 마르텐사이트계의 것은 약 650∼750℃로 가열한 후 공랭
들이 강에 미치는 여향을 살펴보면 다음과 같다.탄소(C) 강의 강도를 높이는데 가장 효과적이며 중요한 원소이다. 오스테나이트에 고용되어 담금질시 마르텐사이트조직을 형성시킨다. 탄소량 ... (Mn의 열처리를 용이하게 만들며 오스테나이트 안정화 원소이므로 크롬과 조합하여 오스테아니트계 스테인리스강, 내열강 등을 형성한다. 강의 저온인성을 강화시켜 용접성, 가단성을 해치 ... 력이 강하며 탈산, 탈질, 탈황을 위해 사용된다. 탄화물형성능은 크롬보다 강하며 결정립을 미세화시키기 때문에 스테인리스강이나 절삭공구강의 개량에도 이용된다. 또한 타금속원소