(1) Cr O cromo pode aumentar a temperabilidade do aço e ter um efeito de endurecimento secundário. Pode melhorar a dureza e a resistência ao desgaste do aço carbono sem torná-lo quebradiço. Quando o conteúdo excede 12%, o aço tem boa resistência à oxidação em alta temperatura e resistência à corrosão por oxidação, e também aumenta a resistência térmica do aço. O cromo é o principal elemento de liga do aço inoxidável, do aço resistente a ácidos e do aço resistente ao calor.
O cromo pode melhorar a resistência e a dureza do aço carbono em seu estado de laminação e reduzir o alongamento e o encolhimento da área. Quando o teor de cromo exceder 15%, a resistência e a dureza diminuirão, e o alongamento e a redução da área aumentarão proporcionalmente. Peças contendo aço cromo podem facilmente obter maior qualidade de processamento de superfície após a retificação.

O principal papel do cromo na estrutura temperada e revenida é melhorar a temperabilidade, para que o aço tenha melhores propriedades mecânicas abrangentes após a têmpera e o revenido. Carbonetos contendo cromo também podem ser formados na cementação do aço, melhorando assim a resistência superficial do material. Abrasivo. O aço para molas contendo cromo não é fácil de descarbonetar durante o tratamento térmico. O cromo pode melhorar a resistência ao desgaste, a dureza e a dureza vermelha do aço para ferramentas e tem boa estabilidade de revenido. Em ligas eletrotérmicas, o cromo pode melhorar a resistência, resistência e resistência à oxidação da liga.

(2) Ni Níquel fortalece a ferrita e refina a perlita no aço. O efeito geral é aumentar a resistência e não tem impacto significativo na plasticidade. De modo geral, para aço de baixo carbono que não requer têmpera e revenido e é usado em estados de laminação, normalização ou recozimento, um certo teor de níquel pode aumentar a resistência do aço sem reduzir significativamente sua tenacidade. Segundo as estatísticas, cada aumento de 1% no níquel pode aumentar a resistência em aproximadamente 29,4Pa. À medida que o teor de níquel aumenta, o grau de escoamento do aço aumenta mais rapidamente do que a resistência à tração, de modo que a proporção do aço contendo níquel pode ser maior do que a do aço carbono comum. Embora o níquel melhore a resistência do aço, ele causa menos danos à tenacidade, à plasticidade e a outras propriedades do processo do aço do que outros elementos de liga. Para aço de médio carbono, porque o níquel diminui a temperatura de transformação da perlita e torna a perlita mais fina; e como o níquel reduz o teor de carbono no ponto eutetóide, em comparação com o aço carbono com o mesmo teor de carbono, o número de perlita é maior. A resistência do aço ferrita perlítica contendo níquel é maior do que a do aço carbono com o mesmo teor de carbono.

Pelo contrário, se a resistência do aço for mantida a mesma, o teor de carbono do aço contendo níquel pode ser reduzido de forma adequada, melhorando assim a tenacidade e a plasticidade do aço. O níquel pode melhorar a resistência do aço à fadiga e reduzir a sensibilidade do aço aos entalhes. O níquel reduz a temperatura de transição de fragilidade em baixa temperatura do aço, o que é de grande importância para o aço em baixa temperatura. O aço contendo 3,5% de níquel pode ser usado a -100 grau, enquanto o aço contendo 9% de níquel pode funcionar a -196 grau. O níquel não aumenta a resistência do aço à fluência e, portanto, geralmente não é usado como elemento de reforço para aços termoendurecidos.

O coeficiente de expansão linear de ligas de ferro-níquel com alto teor de níquel muda significativamente com o aumento ou diminuição do teor de níquel. Usando esta característica, ligas de precisão e materiais bimetálicos com coeficiente de expansão linear extremamente baixo ou certo podem ser projetados e produzidos.
Além disso, o níquel adicionado ao aço pode não apenas resistir a ácidos, mas também a álcalis e tem resistência à corrosão da atmosfera e do sal. O níquel é um dos elementos importantes do aço inoxidável resistente a ácidos.





