يتم تليين الأنابيب الفولاذية المقاومة للصدأ 304 عن طريق المعالجة بالمحلول. بشكل عام، يتم تسخين الأنابيب الفولاذية المقاومة للصدأ إلى حوالي 950 ~ 1150 درجة ويتم الاحتفاظ بها لفترة من الوقت، بحيث يتم إذابة الكربيدات وعناصر السبائك المختلفة بشكل كامل ومتساوي في304 أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ، ثم يتم إخماده وتبريده بسرعة بالماء. يستغرق الكربون وعناصر السبائك الأخرى وقتًا طويلاً للترسيب، ويتم الحصول على هيكل أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ 304 النقي، وهو ما يسمى معالجة المحلول الصلب.
هناك ثلاث وظائف العلاج الحل.
1. جعل هيكل وتكوين أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ 304 موحدة، وهو أمر مهم بشكل خاص للمواد الخام، لأن درجة حرارة التدحرج ومعدل التبريد لكل قسم من قضبان الأسلاك المدرفلة على الساخن مختلفة، مما يؤدي إلى هيكل غير متناسق.
عند درجات الحرارة المرتفعة، يتكثف النشاط الذري، ويذوب الطور σ، ويميل التركيب الكيميائي إلى أن يكون موحدًا. بعد التبريد السريع، يتم الحصول على بنية موحدة أحادية الطور.
2. القضاء على تصلب العمل لتسهيل العمل البارد المستمر.
من خلال معالجة المحلول، يتم استعادة الشبكة المشوهة، وإعادة بلورة الحبوب المطولة والمكسورة، ويتم التخلص من الإجهاد الداخلي، وتقل قوة الشد للأنابيب الفولاذية، وتزداد الاستطالة.

3. استعادة مقاومة التآكل الكامنة في أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ 304.
بسبب ترسيب الكربيدات وعيوب الشبكة الناتجة عن العمل البارد، يتم تقليل مقاومة التآكل للفولاذ المقاوم للصدأ. بعد معالجة المحلول، يتم استعادة مقاومة التآكل للأنبوب الفولاذي إلى أفضل حالة.
بالنسبة لأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ، فإن العناصر الثلاثة لمعالجة المحلول هي درجة الحرارة ووقت الاحتفاظ ومعدل التبريد. يتم تحديد درجة حرارة المحلول بشكل أساسي وفقًا للتركيب الكيميائي.
بشكل عام، بالنسبة للدرجات التي تحتوي على العديد من أنواع عناصر السبائك والمحتوى العالي، يجب زيادة درجة حرارة المحلول وفقًا لذلك. خاصة بالنسبة للصلب الذي يحتوي على نسبة عالية من المنغنيز والموليبدينوم والنيكل والسيليكون، لا يمكن تحقيق تأثير التليين إلا عن طريق زيادة درجة حرارة المحلول وإذابته بالكامل.
ومع ذلك، بالنسبة للفولاذ المستقر، مثل 1Cr18Ni9Ti، عندما تكون درجة حرارة المحلول مرتفعة، فإن كربيد العنصر المستقر سوف يذوب تمامًا في أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ 304، وعند التبريد اللاحق، سوف يترسب على حدود الحبوب في شكل Cr23C6، مما يسبب تآكل بين الخلايا الحبيبية. لمنع الكربيدات (TiC وNBC) لعناصر التثبيت من التحلل والذوبان بقوة، يتم اعتماد درجة حرارة الحد الأدنى للمحلول بشكل عام.
وكما يقول المثل304 الفولاذ المقاوم للصدأ هو الفولاذ.وهو ليس من السهل الصدأ. في الواقع، تحتوي بعض أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ على مقاومة الأكسدة ومقاومة الأحماض (مقاومة التآكل). ترجع مقاومة الأكسدة والتآكل للفولاذ المقاوم للصدأ إلى تكوين طبقة أكسيد غنية بالكروم (فيلم التخميل) على سطحه. من بينها، مقاومة الأكسدة ومقاومة التآكل نسبية.






