Ruostumaton teräs on yksi korvaamattomista ja tärkeimmistä materiaaleista nykyaikaisessa elämässä ja sitä käytetään laajalti erinomaisen korroosionkestävyyden, mekaanisten ominaisuuksiensa ja prosessoitavuuden ansiosta. Ruostumattoman teräksen materiaaleja valittaessa magneettisista ja ei-magneettisista ominaisuuksista tulee keskeinen eroava tekijä. Magneettisen ruostumattoman teräksen ja ei-magneettisen ruostumattoman teräksen välillä on merkittäviä eroja koostumuksen, rakenteen, ominaisuuksien ja sovellusten suhteen. Tässä artikkelissa käsitellään näiden kahden ruostumattoman teräksen välisiä eroja useista näkökulmista.
Magneettinen ruostumaton teräs: Magneettisella ruostumattomalla teräksellä tarkoitetaan pääasiassa ferriittiä ja martensiittista ruostumatonta terästä. Ne sisältävät suuren osan rautaa, ovat paramagneettisia tai heikosti magneettisia, ja ne voidaan magnetoida sovelletun magneettikentän alaisena.
Ei-magneettinen ruostumaton teräs: Ei-magneettinen ruostumaton teräs on pääasiassa austeniittista ruostumatonta terästä. Erityisen kiderakenteensa ansiosta (kasvokeskeinen kuutio) sillä ei periaatteessa ole magnetismia huoneenlämmössä, mutta heikkoa magnetismia voi ilmetä kylmätyöstön tai korkean lämpötilan käsittelyn jälkeen. (Kylmämuokkauksen tai korkean lämpötilan käsittelyn vuoksi osa austeniitista voi muuttua martensiitiksi, mikä aiheuttaa lievää magnetismia).
Metallografisen rakenteen mukaan ruostumaton teräs on jaettu seuraaviin luokkiin:
Austeniittista ruostumatonta terästä:
Ferriittistä ruostumatonta terästä:
Martensiittista ruostumatonta terästä:
1. Kemiallinen koostumus:
Magneettisen ruostumattoman teräksen seoskoostumus on erilainen kuin ei-magneettisen ruostumattoman teräksen seoskoostumus.
Elementti |
Magneettinen ruostumaton teräs |
Ei-magneettinen ruostumaton teräs |
Cr |
12%-30% |
16%-26% |
Ni |
tuskin läsnä ferriitissä; vähän martensiittia |
6%-22% |
Fe |
Pääkomponentti |
Pääkomponentti |
C |
0.1%-0.2% |
≤0.08% |
Muuta |
Mo, Si |
Mo,N |
2. Suorituskyvyn ero:
Magneettinen ruostumaton teräs:
a). Magnetismi: Se osoittaa ilmeistä magnetismia ulkoisen magneettikentän alla, ja ferriitti- ja martensiittityyppien magneettinen intensiteetti on erilainen.
b). Korroosionkestävyys: Ferriittisen ruostumattoman teräksen korroosionkestävyys on huonompi kuin martensiittisen ruostumattoman teräksen, mutta ei yhtä hyvä kuin austeniittisen ruostumattoman teräksen.
c). Kovuus ja lujuus: Martensiittisella ruostumattomalla teräksellä on korkea lujuus ja kovuus.
d). Hitsausteho: Hitsauksen suorituskyky on heikko, ja hitsauksen jälkeen tarvitaan erityiskäsittelyä haurastumisen välttämiseksi tai korroosionkestävyyden vähentämiseksi.
Ei-magneettinen ruostumaton teräs:
a). Magnetismi: Pohjimmiltaan ei-magneettinen huoneenlämmössä, kylmätyöstö tai korkean lämpötilan käsittely voi aiheuttaa heikkoa magnetismia.
b). Korroosionkestävyys: Erinomainen korroosionkestävyys.
c). Kovuus ja lujuus: Alhainen kovuus, mutta hyvä sitkeys.
d). Hitsausteho: Erinomainen hitsausteho, sopii monimutkaisten komponenttien valmistukseen.
1). Magneettinen testi
Käytä testaukseen magneettia. Vahva adsorptiovoima on magneettista ruostumatonta terästä, ja se, jolla on heikko tai ei lainkaan adsorptiovoimaa, on ei-magneettista ruostumatonta terästä.
2). Kemiallisen koostumuksen analyysi
Tärkeimpien seosaineiden, kuten nikkelin ja kromin, havaitseminen materiaalityypin määrittämiseksi.
3). Metallografinen analyysi
Tarkkaile metallografista rakennetta mikroskoopilla varmistaaksesi, onko se austeniittia, ferriittiä vai martensiittia.
Magneettisella ruostumattomalla teräksellä ja ei-magneettisella ruostumattomalla teräksellä on omat ominaisuutensa. Voimme valita sopivan ruostumaton teräs materiaali erityisten käyttöympäristö- ja suorituskykyvaatimusten mukaan.
Olemme ammattimainen teräksenvalmistaja. Jos sinulla on tarpeita, voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa!
+86 17611015797 (WhatsApp) [email protected]
Copyright © Henan Jinbailai Industrial Co.,Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö