L’acer rodó de 20mnmob (GB/T 3077) té una composició de 0,17–0,24% de carboni (C), 0,17–0,37% de silici (SI), 1,20–1,60% de manganès (MN), 0,20–0,30% de molibdenum (mo), 0,001–0,005% de boró (b), menys o igual a 0,040% P, menys o igual a menys de o igual a 0,040% P, menys de P, menys de P, menys de P, menys de P, menys de P, menys de P, menys a 0,040 0,040% S.
El bor (0,001–0,005%) és un potent potenciador de la durabilitat en seccions primes (menys o igual a 30 mm), actuant mitjançant la segregació del límit del gra:
Inhibició de la nucleació de la perlita: Els àtoms de bor es difonen fins als límits de gra austenita durant la calefacció i formen un boro prim i coherent - capa rica. Aquesta capa retarda la nucleació de la perlita (una microestructura suau) als límits durant el refredament - La perlita es forma típicament en els límits, de manera que inhibir aquest pas estén la finestra de temps per a la formació de martensita.
Synergy amb molibdè: Mo retarda la difusió del bor, assegurant que la capa rica de bor - es manté estable fins i tot durant el refredament ràpid de seccions primes. Sense MO, el bor es difonia dels límits, perdent el seu efecte inhibidor de la perlita -. Junts, B i Mo permeten que 20mnmob formin martensita amb refrigeració d’aire (crític per a seccions primes, que es refreden ràpidament), mentre que b {- acers lliures (per exemple, 20mnmo) requereixen l’aigua d’aigua.
El manganès millora l’estabilització de l’austenita, mentre que el carboni proporciona carbur - formant material - El paper de Bor és maximitzar l’efectivitat d’aquests elements en seccions primes, on les taxes de refrigeració són massa ràpides per als mecanismes tradicionals de sobredensibilitat.



















