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  • 1
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 26 (1975), S. 433-443 
    ISSN: 0947-5117
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Corrosion in the heat-affected zone of welds in chemically resistant steels and alloys, and respective preventive measuresAs to weldability, chemically resistant steels and alloys can be classified as follows: (1) weldable without any restriction; (2) weldable only with reduced wall thickness; (3) weldable only with ultimate thermal treatment. These restrictions are due to the precipitation of chromium carbide and intermetallic phases at the grain boundaries; this effect gives rise to a Cr and Mo depletion and, finally, to intercrystalline corrosion susceptibility. In view of the fact that weldability requires the delay of the precipitation of chromium carbides at 650°C for at least 1 hour, and of intermetallic phases at 900°C for at least 10 min it is possible to reduce the carbon content and/or to add stabilizing elements (Ti, Nb). It should be taken into account, however, that the precipitation behaviour is not a function of carbon concentration, but rather of carbon activity which, again, depends from the overall composition of the respective alloy. This activity is increased by Ni and Si, while Mn and N function as decelerators and, consequently, contribute to weldability. In the case of the steel X 3 CrNiMoN 17 13 5 the addition of N inhibits not only the carbide precipitation but also the precipitation of the Chi-phase (at 950°C). In the case of the alloy NiMo 16 Cr the gradual reduction of the contents of secondary constituents has resulted in a practically pure ternary system characterized by high precipitation resistance: carbides are precipitated only after 5 hours at 800°C.
    Notes: Die chemisch beständigen Stähle und Legierungen können hinsichtlich ihrer Schweißbarkeit wie folgt eingeteilt werden; (1) uneingeschränkt schweißbar; (2) schweißbar bei verringerter Wanddicke; (3) schweißbar nur bei nachträglicher Wärmebehandlung. Die Beschränkungen ergeben sich durch die Ausscheidung von Chromcarbiden und intermetallischen Phasen an den Korngrenzen; hierdurch kommt es zu einer Chrom- und Molybdänverarmung und schließlich zu einer Anfälligkeit für interkristalline Korrosion. Die Schweißbarkeit ist dann gegeben, wenn die Chromcarbidausscheidung bei 650 °C um mindestens 1 Stunde, die Ausscheidung intermetallischer Phasen bei 900 °C um mindestens 10 Minuten verzögert ist, dazu kann man den Kohlenstoffgehalt reduzieren und/oder stabilisierende Elemente (Ti, Nb) zusetzen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß das Ausscheidungsverhalten nicht von der Konzentration, sondern von der Aktivität des Kohlenstoffs abhängt, wobei die Aktivität wiederum eine Funktion der gesamten Zusammensetzung des Werkstoffs ist. Die Aktivität wird z. B. durch Ni und Si erhöht, durch Mn und N hingegen verringert, so daß diese Elemente die Schweißbarkeit verbessern. Im Falle des Stahls X 3 ZrNiMo 17 13 5 wird durch Zusatz von Stickstoff nicht nur die Carbidausscheidung, sondern auch die Ausscheidung der Chi-Phase (bei 950 °C) verzögert. Im Falle der Legierung NiMo 16Cr ist man durch Verringern des Gehalts an sonstigen Beimengungen zu einem praktisch rein ternären System gekommen, das hohe Ausscheidungsbeständigkeit besitzt: Carbide scheiden sich erst nach 5 Stunden bei 800 °C aus.
    Additional Material: 14 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 2
    ISSN: 0947-5117
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Influence of segregations on the corrosion behaviour of austenitic stainless weld metalFully austenitic stainless weld metal on solidification acquires a segregation structure. The segregation takes place with the participation of the alloying elements responsible for the corrosion behaviour. Regions of low alloy content are preferentially attacked and microelements form between them and more corrosion resistant regions. The progress of corrosion is enhanced by lamellar segregation structures and is inhibited by cellular structures. The corrosion due to segregations is particularly pronounced when the resistance in one medium is a pronounced function of an alloying element prone to segregation. This is demonstrated on the example of weld metal X 2 CrNiSi 1815 having different Si contents. The effect of the base metal/weld metal macro-element is discussed. Corrosion due to segregation takes place only when the weld metal is subject to attack in the vicinity of its resistance limit.
    Notes: Vollaustenitisches, nichtrostendes Schweißgut erstarrt mit einer Seigerungsstruktur. An der Seigerung sind vor allem die für das Korrosionsverhalten maßgeblichen Legierungselemente beteiligt. Stellen mit geringen Legierungsgehalten werden bevorzugt angegriffen. Es bilden sich Mikroelemente zwischen diesen und den korrosionsbeständigeren Stellen. Der Korrosionsfortschritt wird durch lamellare Seigerungsstruktur gefördert und durch zellulare gehemmt. Die Seigerungskorrosion ist besonders ausgeprägt, wenn die Beständigkeit in einem Medium stark von einem seigernden Legierungselement abhängt. Dies wird am Beispiel des Schweißgutes X 2 CrNiSi 1815 mit unterschiedlichem Si-Gehalt gezeigt. Die Wirkung des Makroelementes Grundwerkstoff/ Schweißgut wird besprochen. Seigerungskorrosion tritt nur auf, wenn das Schweißgut nahe der Beständigkeitsgrenze beansprucht wird.
    Additional Material: 14 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 3
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 17 (1966), S. 110-119 
    ISSN: 0947-5117
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Research on intercrystalline grain boundary corrosion of austenitic manganesechrome steels caused by water and aqueous salt solutionsStressed bar specimens of welded and tempered austenitic manganesechrome steel such as as X 40 MnCr 18 and X 22 MnCrNi 885, exposed to sea water, tap water or destilled water, are liable to suffer intercrystalline stress corrosion cracking. The occurrence of intercrystalline corrosion is not necessarily dependent on mechanical tensil stress. In particular, even unstressed specimens exposed to tap or distilled water are liable to show marked intercrystalline corrosion. Additional tensile stress merely has the effect of speeding up the inter-crystalline corrosion.The cause for the intercrystalline corrosion must be seen in the segregation of chrome-rich carbids at the grain boundaries and the consequent reduction in the chrome content within the grain boundary zone. It is possible to prove the segregation of a chrome-rich carbide of the structure M7C3 at the grain boundaries of steel X 40 MnCr 18, and the aggregation of a chrome-rich carbide of the structure M23C6 at the grain boundaries of steel X 22 MnCrNi 885.Through contact with zinc, it is possible to obtain a complete corrosion protection with the manganese-chrome steels investigated. A short circuit with passive austenitic chrome-nickel steels increases the general or selective corrosion rate through anodic polarisation. By adding chromate to the sea water, the corrosion rate is retarded. In tap water, an addition of chromate result in complete corrosion protection.
    Notes: Austenitische Mangan-Chrom-Stäble, wie X 40 MnCr 18 und X 22 MnCrNi 885 erleiden im geschweißten und angelassenen Zustand als verspannte Bügelproben in See-, Leitungs- und destilliertem Wasser interkristalline Spannungsrißkorrosion. Mechanische Zugspannung ist für das Auftreten des interkristallinen Angriffs nicht grundsätzlich notwendig. Insbesondere stellt sich in Leitungs- und destilliertem Wasser auch an nicht verspannten angelassenen Proben ausgeprägte interkristalline Korrosion ein. Aufgebrachte Zugspannungen beschleunigen lediglich den interkristallinen Angriff.Als Ursache des interkristallinen Angriffs muß die Ausscheidung von chromischen Carbiden auf den Korngrenzen und die damit verbundene Chromverarmung im Korngrenzenbereich, daß sich im Stahl X 40 MnCr 18 ein chromreiches Carbid der Struktur M7C3 und im Stahl X 22 MnCrNi 885 ein chromreiches Carbid der Struktur M23C6 auf den Korngrenzen ausscheidet.Durch Kontakt mit Zink kann bei den untersuchten Mangan-Chrom-Stählen ein vollständiger Korrosionsschutz erreicht werden. Ein Kurzschluß mit passiven austenitischen Chrom-Nickel-Stäblen erhöht durch anodische Polarisation die allgemeine oder selektive Korrosionsgeschwindigkeit. Durch Zusatz von Chromat zu Seewasser wird der Korrosionsablauf verzögert. In Leitungswasser bewirkt ein Chromatzusatz einen vollständigen Korrosionsschutz.
    Additional Material: 11 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 4
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 23 (1972), S. 546-554 
    ISSN: 0947-5117
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Forecasting the corrosion susceptibility in the weld zoneForecasting the corrosion susceptibility of a weld seam requires the knowledge of as much data as possible of the material-electrolyte system. Important data are structural changes in the material as a consequence of heat flow during welding. It is therefore important to know the precipitation conditions in materials intended for use in welded structures. A particularly useful tool in corrosion forecasting is the potential probe curve the basic shapes of which and conclusions to be drawn therefrom are described. Its validity is checked using ship steels welded by different methods and being exposed to seawater. It is shown that less noble portions in the potential probe curve are a necessary but not a sufficient condition for selective corrosion. The curves agree with practical experience only when the welded specimens are exposed to flowing seawater. On the other hand, regular shapes of the curve may be taken for a necessary and also sufficient condition for the impossiblility of selective corrosion in the weld zone. As to steels the variety of possible material/electrode combinations may be divided into two large groups: unalloyed steels in aqueous, aerated and near neutral, and stainless steels in neutral and acid media.
    Notes: Um eine Korrosionsprognose für den Bereich der Schweißnaht abgeben zu können, sollten möglichst viele Informationen über das System Werkstoff-Elektrolyt bekannt sein. Von Bedeutung sind die strukturellen Veränderungen im Werkstoff durch die Wärmeeinwirkung beim Schweißen. Es ist daher wichtig, von Werkstoffen, die im geschweißten Zustand eingesetzt werden, deren Ausscheidungsverhalten zu kennen. Besonders nützlich für die vorhersage ist die Potential-Sonden-Kurve, deren Grund-typen und das daraus abzuleitende Korrosionsverhalten beschrieben werden. Am Beispiel unterschiedlich geschweißter gesetzt worden sind, wird die Aussagefähigkeit der Potential-Sonden-Kurve überprüft. Es ergibt sich, daß unedle Potentialbereiche der Potential-Sonden-Kurve zwar eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung für selektive Korrosion sind. Die Aussage aus der Potential-Sonden-Kurve stimmt mit dem praktischen Korrosionsverhalten nur dann überein, wenn die geschweißten Proben strömendem Meerwasser ausgesetzt sind. Umgekehrt aber kann ein gleichförmiger Verlauf der Kurve als eine notwendige und zugleich hinreichende Bedingung dafür angesehen werden, daß keine selektive Korrosion im Schweißnahtbereich möglich ist. Was die Stähle anbetrifft, kann die Vielzahl der möglichen Werkstoff-Elektroden-Kombinationen in die beiden großen Systeme unlegierte Stähle in wäßrigen, lufthaltigen, annähernd neutralen und nicht-rostende Stähle in neutralen und sauren Angriffsmedien eingeteilt werden.
    Additional Material: 13 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 5
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 23 (1972), S. 973-983 
    ISSN: 0947-5117
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Development, processing and use of nitrogen alloyed high molybdenum steel X3CrNiMoN 17 13 5Addition of 0,15% Ni to the steel X5-CrNiMo 17 13 delays the precipitation of intermetallic phases and chromium carbides. The nitrogen containing steel can be welded up to a plate thickness of 30 mm without precipitation; hot cracking has not been observed either. The weld metal corresponds to the base material with respect to ductility and corrosion resistance. It is resistant to pitting, crevice corrosion and stress corrosion cracking, in particular in mixed acids. Successful applications include textile industry (bleaching equipment, heating equipment), shipbuilding (driving shafts, exhaust gas coolers, waste gas condenser tubing), water desalination equipment, nuclear industry (evaporator for radioactive waste water, processing of radioactive waste in fluoride containing nitric acid), chemical industry (pressure container material, heat exchangers for brackish water).
    Notes: Zusatz von 0,15% N zum Stahl X5-CrNiMo 17 13 verzögert die Ausscheidung von intermetallischen Phasen und Cr-Carbiden. Der stickstoffhaltige Stahl läßt sich dann bis zu Blechdicken von etwa 30 mm schweißen, ohne daß Ausscheidungen auftreten; auch Warmrissigkeit wurde nicht beobachtet. Das Schweißgut entspricht hinsichtlich Zähigkeit und Korrosionsbeständigkeit dem Grundwerkstoff. Er ist gut beständig gegen Lochfraß, Spalt- und Spannungsrißkorrosion, besonders auch in Mischsäuren. Bisherige erfolgreiche Anwendungen umfassen die Textilindustrie (Bleichapparate, Dämpfapparate), den Schiffbau (Schiffswellen, Motorgaskühler, Abgaskondensatleitungen), Meerwasserentsalzungsanlagen, Atomtechnik (Eindampfer für radioaktive Abwässer, Aufbereitung radioaktiver Abfallprodukte in fluoridhaltiger Salpetersäure), chemische Industrie (Druckbehälterwerkstoff, Wärmeaustauscher für Brackwasser).
    Additional Material: 27 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 6
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Chemie Ingenieur Technik - CIT 41 (1969), S. 22-26 
    ISSN: 0009-286X
    Keywords: Chemistry ; Industrial Chemistry
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Process Engineering, Biotechnology, Nutrition Technology
    Notes: Hohe Korrosionsbeständigkeit und hohe Verschleißfestigkeit zeigen neue Sinteraufschweißwerkstoffe auf der Basis von Wolframcarbid in Kobalt/Chrom/Wolfram-Matrixlegierungen mit Zusätzen an Nickel, Molybdän und Kupfer. Die Schweißstäbe werden im Strangpreßverfahren hergestellt und bei 1150°C gesintert. Hervorzuheben sind die gute Beständigkeit der Werkstoffe gegen Schwefelsäure und die besonders hohe Warmhärte. Beispiele für die Anwendung im chemischen Apparatebau werden erläutert.
    Additional Material: 8 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 7
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 20 (1969), S. 389-396 
    ISSN: 0947-5117
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Transcrystalline stress corrosion cracking of austenitic manganese steels in corrodent containing chloride ionsExperimental investigation with steels (0,5% C, 20% Mn, 0.2 - 2.7% Cr) in the shape of U-bent specimens in seawater (RT and boiling) under loads between 30 and 45 kp/mm2. The electrochemical behaviour of chromium-free types (i.e. below 0.5% Cr) at RT is identical to that of ferritic shipbuilding steels (equal break-through potential, then uniform attack). Addition of N, Ni, Co and Cu have little influence on the potential behavior. In boiling sea-water, however, transcrystalline corrosion takes place, accelerated by high tensional loads and anodic polarization, and slowed down by cathodic polarization. Additions, in particular of Co and Ni, reduce specimen life, perhaps by reducing yield strength. At higher Cr contents (1.7-2.8%) susceptibility to intercrystalline corrosion begins to supersede susceptibility to transcrystalline cracking. On the basis of ideas concerning the active-passive behavior under the influence of gliding phenomena the author shows analogies to the stress corrosion behaviour of austenitic stainless steels.
    Notes: Versuche mit Stählen (0,5% C, 20% Mn, 0,2 bis 2,7% Cr) in Form von Bügelproben in Meerwasser (Raumtemperatur und siedend) bei Zugspannungen von 30 bis 45 kp/mm2. Die chromfreien Typen (unter 0,5%) verhalten sich bei Raumtemperatur elektrochemisch wie ferritische Schiffbaustähle (gleiches Durchbruchspotential, danach gleichmäßige Abtragung). Zusätze von N, Ni, Co und Cu beeinflussen hierbei das Potentialverhalten nur weing. In siedendem Meerwasser hingegen tritt transkritalline Korrosion auf, wobei hohe Zugbelastung und anodische Polarisation beschleunigend, kathodische verzögernd wirken. Zusätze besonders von Co und Ni verkürzen die Standzeit, vielleicht über eine Erniedrigung der Fließgrenze. Bei höheren Cr-Gehalten (1,7 bis 2,7%) beginnt die Anfälligkeit für interkristalline Korrosion diejenige für transkristalline Rißbildung zu überwiegen. Aufgrund von Vorstellungen über das Aktiv/Passiv-Verhalten unter dem Einfluß von Gleitvorgängen werden Analogien zum Spannungrißkorrosions-verhalten der austenitischen nichtrostenden Stähle gezeigt.
    Additional Material: 12 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 8
    ISSN: 0009-286X
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Process Engineering, Biotechnology, Nutrition Technology
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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