Zalecamy stale mikrostopowe zawierające Ti, Nb i V, a także stale drobnoziarniste-. Materiały te skutecznie tłumią nieprawidłowy wzrost ziaren w wysokich temperaturach, unieruchamiając granice ziaren przez wytrącone fazy, dzięki czemu nadają się do-długoterminowych-środowisk pracy w wysokich temperaturach w systemach gorącokanałowych.
1. Stal zawierająca Ti- (wzmocniona węglikiem tytanu)
Reprezentatywne gatunki: H13+Ti, 4Cr5MoSiV1-Ti
Mechanizm tłumienia: Ti tworzy wysoce stabilny TiC (węglik tytanu), który nie jest łatwo rozpuszczalny w wysokich temperaturach, unieruchamiając granice ziaren na długi czas, zapewniając największą odporność na wzrost ziaren.
Obowiązujące scenariusze:-Obszary rdzenia o wysokiej temperaturze, takie jak dysze i kolektory, szczególnie odpowiednie do-długoterminowej ciągłej produkcji.
Zalety: TiC prawie nie rozpuszcza się w temperaturze poniżej 1200 stopni, zapewniając trwały efekt unieruchomienia granic ziaren.
2. Węglik niobu-Stal wzmocniona
Reprezentatywne gatunki: H13+Nb, 3Cr2W8V-Nb
Mechanizm tłumienia: NbC wytrąca się podczas austenityzacji, skutecznie zapobiegając pochłanianiu ziaren, szczególnie nadaje się do warunków o dużych wahaniach temperatury.
Obowiązujące scenariusze: Obszary gorących kanałów z częstymi zmianami temperatury lub pleśnie wymagające wielokrotnej obróbki cieplnej w celu naprawy.
Cechy: NbC ma umiarkowaną rozpuszczalność i może dynamicznie wytrącać się podczas rekrystalizacji, powodując przytwierdzenie „samo{0}}samoleczenia”.
3. Węglik wanadu-Stal wzmocniona
Reprezentatywne gatunki: H13+V, 5CrNiMo-V
Mechanizm tłumienia: cząstki VC istnieją stabilnie w średnio-wysokim zakresie temperatur (600–900 stopni), zapewniając dobrą siłę unieruchamiania.
Obowiązujące scenariusze: Średni zakres temperatur lub pomocnicze elementy prowadnicy; stosunkowo niski koszt.
Uwaga: VC jest łatwo rozpuszczalny w-bardzo wysokich temperaturach; nie jest zalecany do ekstremalnych środowisk przekraczających 1000 stopni.
4. Stal drobnoziarnista-(Al-odtleniona)
Reprezentatywne gatunki: Al-uspokojony H13, drobnoziarnisty-ziarnisty H13
Mechanizm hamujący: Odtlenienie Al tworzy rozproszony rozkład AlN, zapobiegając gruboziarnistości ziarna podczas ogrzewania.
Scenariusze zastosowania: Preferowany do produkcji nowych form, zapewniający drobną i jednolitą oryginalną mikrostrukturę (wielkość ziarna 5-8).
Zasada ochrony: AlN działa od początkowego etapu nagrzewania, zapobiegając nadmiernemu wzrostowi ziaren austenitu.

