Aby se překonaly nedostatky martenzitické nerezové oceli, byl zaveden koncept měkkého martenzitu a byla vyvinuta řada nových slitin s vysokou pevností v tahu, dobrou tažností a zlepšeným svařovacím výkonem, které byly průkopníkem ve výzkumu a vývoji supermartenzitické nerezové oceli. . Supermartenzitická nerezová ocel obvykle označuje ultranízký C, ultra vysokou čistotu, dobrou pevnost a houževnatost a odolnost proti korozi lepší než tradiční martenzitická nerezová ocel, zejména „měkká“ martenzitická nerezová ocel s temperovanou martenzitickou strukturou, jejíž svařovací výkon je mnohem lepší. než u tradiční martenzitické nerezové oceli. Zachovává si nejen výhody vysoké pevnosti a tvrdosti a dobré odolnosti proti opotřebení tradiční martenzitické nerezové oceli, ale překonává i nevýhody špatné plasticity a houževnatosti, špatné odolnosti proti korozi a zejména nevýhody, že tradiční martenzitickou nerezovou ocel nelze použít jako svařovanou. díly.
Jeho hlavní třídy, hmotnostní podíl C a ekvivalent odolnosti proti důlkové korozi jsou:
{{0}}Cr12Ni4,5Mo1,5Cu (X80 12Cr-4,5Ni-1,5Mo), C Menší nebo rovno 0,02 %,
PREN{{0}}; 00Cr13Ni4Mo1 (HP13Cr), C Menší nebo rovno 0,03 %,
PREN{{0}}; 00Cr12Ni4.5Mo1.5Cu1.5 (CRS: 95Ksi), C Menší nebo rovno 0,02 %,
PREN{0}}.2;00Cr16Ni5Mo1 (248SV), C Menší nebo rovno 0,03 %,
PREN{{0}}.3;00Cr13Ni6Mo2Cu1.5 (CRS: 110Ksi), C Menší nebo rovno 0,02 %,
PREN{{0}}.6;00Cr13Ni5Mo2N (D13-5-2-N), C Menší nebo rovno 0,02 %, PREN=20 ;00Cr13Ni6Mo2.5Ti, C Menší nebo rovno 0,015 %, PREN=21.2;Super martenzitické nerezová ocel má dobrou odolnost proti korozi díky nízkému obsahu C, což odpovídá zvýšení podílu chrómu v základním kovu. Například výkon martenzitické nerezové oceli 248SV při odolnosti proti obecné korozi a důlkové korozi je lepší než u martenzitické nerezové oceli s obsahem 13 % chrómu a 17 % chrómu a je ekvivalentní austenitické nerezové oceli typu 304. Pro slabě kyselá korozivní prostředí má ultramartenzitická nerezová ocel tendenci nahrazovat jiné korozivzdorné slitiny. Za podmínek vysoké teploty a koroze CO2 však nastane obecná koroze a lokální koroze; za podmínek koexistence CO2 a H2S je třeba vzít v úvahu SCC vznikající při pokojové teplotě a obecnou a místní korozi vznikající při vysoké teplotě.
Trubka z martenzitické nerezové oceli






