Apresenta resistência à corrosão intergranular, sendo adequado para aplicações que não permitem tratamento térmica após a soldagem.
Construção civil uso arquitetural, equipamentos para indústria aeronáutica, ferroviária, naval, química petroquímica, farmacêutica, cosmética, têxtil, borracha, tintas, laticínios, hospitalar, odontológica, cirúrgica, de mineração, siderúrgica, refrigeração, refinarias, na fabricação de tubos vasos de pressão, destilarias de álcool caldeiraria.


O aço inoxidável AISI 316L apresenta boas propriedades mecânicas resistência à corrosão em uma vasta faixa de meios corrosivos, sendo amplamente usado em diversas aplicações, porém esses aços podem sofrer com corrosão por pites. A suscetibilidade ao pite atrai diversos estudos sobre adições de diferentes elementos nesses aços inoxidáveis, com intuito de melhorar sua resistência a esse mecanismo de corrosão. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a influência da adição de nióbio, na proporção de 0,1%, 0,2% 0,4% em peso na resistência à corrosão por pites do aço inoxidável austenítico AISI 316L na condição bruta de fundição (não tratada) após tratamento de solubilização. As amostras foram submetidas a ensaios eletroquímicos, para obtenção do potencial de circuito aberto, potencial de pites, curvas de polarização potenciodinâmica, resistência à polarização taxa de corrosão. A superfície das amostras foi analisada, sendo a distribuição o tamanho dos pites de corrosão determinados por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para a caracterização mecânica foram realizados testes de desgaste microabrasivo microdureza. Com a análise dos dados notou-se que a faixa de composição do nióbio adicionado aos aços inoxidáveis austeníticos AISI 316L brutos de fundição não promoveu mudanças significativas no comportamento corrosivo nas propriedades mecânicas. Os materiais solubilizados mostraram uma diminuição na dureza um aumento da resistência a corrosão por pites ao desgaste microabrasivo. O Aço experimental solubilizado com a concentração de 0,1% de Nb demonstrou a maior resistência a corrosão por pites, enquanto a adição de 0,4% de Nb proporcionou a maior resistência ao wear microabrasivo.
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