> 열처리자료실 > 강에 대한 합금원소의 영향

용해도(%) 탄화물의 영향 Fettite에
미치는
영향
주작용
r철에 α철에 탄화물의
생성경향
소입성의
증가작용
소려에
대한작용
A1 1.1
(C에 따라 증가)
약 30 Fe보다 소
Austenite 중에 고용
- 고용체에
따른 경화
(1)유효한 탈산작용
(2)결정립 성장의 억제
(3)질화강에 필요한 합금원소
B 0.018~ 0.026 0.002~ 0.0082 Mn보다 대
Cr보다 소
약간 연화를 방지 매우 미소한 석출경화 (1) 미량 첨가
    (0.001~0.003%)에 따른
    소입성증가
cr 12.8
(0.5%C
에서20%)
무한 Mn보다 대
W보다 소

1%까지는 Mn보다 유효
연화를
약간방지
약 경화
(내부식성 증가)
(1) 내산화성, 내식성증가
(2) 소입성의증가
(3) 고온강도의 증가
(4) (C%와 같이)내마모성의
     증가
Co 무한 약 80
Fe와 동일
(소입성감소)
고용체에 따른 경화유지 고용체에
따른경화
Ferrite의 경화에 따른 적열 경화증가
Cu 8.5(1%C
에서 8%)
700℃에서 1%
실온에서 0.2%
미약한
2차경화
고용체범위에서 내후성 증가 (1) 내후성, 강도증가
(2) 고합금 내산강의 성능
     향상
Mn 한계 무 15-18 Fe보다 대
Cr보다 소

Ni<Mn<Cr
Austenite
잔류시킴
보통 함량에서 거의 사용 현저히 경화 인성은 감소 (1) S에 따른 취성화 방지
(2) 소입성 증가
(3) 내마모강(고Mn, 고Cr)
Mo 약3
(0.3%C
에서 8%)
37.5
(저온에서)감소
Cr보다
매우큼

고용시M0>Cr
2차 경화에 따른 연화
방지
고Mo-Fe합금에서 시효 경화성 부여 (1) Austenite조대화 온도를
     높임
(2) 소입 경화깊이를 크게함
(3) 고온강도 Creep저항 적열
     경도 증가
(4) 내식성 증가
N 2.7 0.45 - - 고용체에
따른 약경화
(1) Austenite를 안정화,
     소입성 증가
(2) N화물 석출에 따른 Creep
     강도 향상
(3) 시효 경화가 큼
Ni 한계 무 약 25
(C%에
무관계)
Fe보다 소
(흑연화)

중탄소강에 있어서는
Austenite를 잔류시킴
함량이 적은 경우 영향 없음. 고용체에 따른 강도 및 인성 증가 (1) 소둔강의 강도를 증가
(2) 특히 저온에서 Pearlite
     Ferrite강의 인성 증가
(3) 고 Cr.Fe합금을 ustenite
     화 시킴.
P 0.5 2.5C%에
무관계
- - 고용체에 따라 유효한 경화제 (1) 저 C강의 강도를 증가
(2) 내식성의 증가
(3) 쾌삭강에 있어서 기계가
     동성 개량
Si 약2
(0.35%C에서 9%)
18.5
(흑연화)
고용화에 따라 경도 유지 인성을 감소하여 경도 증가 Mn<Si<P (1) 일반 탈산제에사용
(2) 전자기판용 합금
(3) 내산화성의 개량
(4) 비 흑연화 원소함유 강의
     소입성 증가
(5) 저합금강의 강도 증가
Ti 0.75
(0.25%C
에서 1%)
약6
(저온에서 감소)
최대
2% Ti는
0.5C강을 소입 경화불능 시킴.
고용하면 커짐 부용해 탄화물은 결정립의 성장을 억제하여 소입성을 감소 시킴 불용해 탄화물은 간혹 영향을 미침 고Ti- Fe합금에서 시경화성을 부쳐 (1) 고용체로부터 C를 빼앗아
 a. 중Cr강의 martensite 경도
     및 소입성 감소
 b. 고Cr강의 ustenite의 생성
     억제
 c. 장시간 가열에 따른
     stainless 강의 입계 부식
     을 방지
(2) 탈산제
V 1~2
(0.2%C
에서 11%)
한계 무 V<Ti<Cb
매우 큼
매우 큼
(고용시)
2차 경화에 대하여 최강 고용화에 있어서 약간 경화 (1) Austenite 조대화 온도를
     높인다. (미세화 조성)
(2) 소입성을 증가
(3) 소려 강화를 방지
(4) 현저히 2차 경화를 부여
W 약6
(0.25%C
에서11%)
32
(저온에서 감소)
강(V도) 매우 큼
(특히 첨가량이 적을 경우)
2차 경화에 따른 연화를 방지 고W-Fe합금에 이어서 시효경화성을 부여함. (1) 공구강에 있어서 내마모
     성 탄화물 생성
(2) 적열처리 및 고온강도
     증진
(3) Mo과 동일 작용