حرارت - مزاحم اسٹیل سے مراد اسٹیل سے ہوتا ہے جس میں اعلی - درجہ حرارت آکسیکرن مزاحمت اور اعلی - درجہ حرارت کی طاقت ہوتی ہے۔ اعلی - درجہ حرارت آکسیکرن مزاحمت ایک اہم حالت ہے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ ورک پیس اعلی درجہ حرارت پر قابل اعتماد طریقے سے چل سکے۔ آکسائڈائزنگ ماحول میں جیسے اعلی - درجہ حرارت کی ہوا ، آکسیجن اسٹیل کی سطح کے ساتھ رد عمل کا اظہار کرتی ہے تاکہ مختلف آئرن آکسائڈ پرتیں تشکیل دیں۔ یہ آکسائڈ پرت بہت ہی غیر محفوظ ہے ، جس سے اسٹیل کی اصل خصوصیات کھو جاتی ہیں اور آسانی سے چھلنی ہوتی ہیں۔ اسٹیل کی اعلی - درجہ حرارت آکسیکرن مزاحمت کو بہتر بنانے کے ل ax ، آکسائڈز کی ساخت کو تبدیل کرنے کے لئے ایلوئنگ عناصر شامل کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر استعمال ہونے والے الیئنگ عناصر میں کرومیم ، سلیکن اور ایلومینیم شامل ہیں۔
یہ عناصر آکسیجن کے ساتھ رد عمل کا اظہار کرتے ہیں تاکہ ایک گھنے ، مستحکم آکسائڈ پرت ، یا گزرنے والی پرت ، جیسے CR2O3 ، SIO2 ، یا AL2O3 ، اسٹیل کی سطح پر ، اسٹیل کو مزید آکسیکرن سے بچائیں۔ کرومیم ، سلیکن ، اور ایلومینیم کی زیادہ مقدار میں اسٹیل کی اعلی - درجہ حرارت آکسیکرن مزاحمت کو بہتر بنایا جاتا ہے ، لیکن سیلیکن اور ایلومینیم کی ضرورت سے زیادہ مقدار میں میکانکی خصوصیات اور اسٹیل کی عمل درآمد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ، گرمی - مزاحم اسٹیل کرومیم کو مرکزی الیئنگ عنصر کے طور پر استعمال کرتا ہے ، سلیکن اور ایلومینیم کو معاون عناصر کے طور پر۔ مختصر یہ کہ ، اسٹیل کی اعلی - درجہ حرارت آکسیکرن مزاحمت صرف اس کے کیمیائی ساخت سے متعلق ہے۔
اعلی درجہ حرارت پر توسیع شدہ ادوار کے لئے میکانکی بوجھ کا مقابلہ کرنے کے لئے اعلی - درجہ حرارت کی طاقت سے مراد اسٹیل کی صلاحیت ہے۔ اعلی درجہ حرارت پر مکینیکل بوجھ کے تحت ، اسٹیل دو عمل سے گزرتا ہے: نرمی ، جہاں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے ساتھ طاقت کم ہوتی ہے۔ اور رینگنا ، جہاں پلاسٹک کی اخترتی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ مستقل دباؤ میں بڑھ جاتی ہے۔ اعلی درجہ حرارت پر اسٹیل میں پلاسٹک کی اخترتی انٹراگرامنولر پرچی اور اناج کی حد پرچی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسٹیل کی اعلی - درجہ حرارت کی طاقت کو بہتر بنانا عام طور پر ایلوئنگ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس میں انٹراٹومیٹک بانڈنگ فورس کو بڑھانے اور سازگار مائکرو اسٹرکچر کی تشکیل کے ل the اسٹیل میں کھوٹ کرنے والے عناصر شامل کرنا شامل ہیں۔
کرومیم ، مولیبڈینم ، ٹنگسٹن ، وینڈیم ، اور ٹائٹینیم شامل کرنے سے اسٹیل میٹرکس کو تقویت مل سکتی ہے ، دوبارہ تشکیل دینے کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوسکتا ہے ، اور کاربائڈس یا انٹرمیٹالک مرکبات جیسے مراحل کو مضبوط بنانے کی تشکیل کی جاسکتی ہے۔ یہ مضبوطی کے مراحل اعلی درجہ حرارت پر مستحکم ہیں ، تحلیل یا بڑھنے نہیں اور ان کی سختی کو برقرار رکھتے ہیں۔ نکل کا اضافہ بنیادی طور پر آسٹینائٹ حاصل کرنے کے لئے ہے۔ آسٹینائٹ میں فیریٹ کے مقابلے میں زیادہ کمپیکٹ جوہری انتظام ہوتا ہے ، جس میں مضبوط انٹراٹومیٹک بانڈنگ فورسز اور زیادہ مشکل جوہری بازی ہوتی ہے۔ لہذا ، آسٹینائٹ میں درجہ حرارت کی اعلی طاقت بہتر ہے۔ اس طرح ، گرمی کی اعلی - درجہ حرارت کی طاقت - مزاحم اسٹیل نہ صرف اس کی کیمیائی ساخت سے بلکہ اس کے مائکرو اسٹرکچر سے بھی متعلق ہے۔

