kaikki kategoriat

Yrityksen dynamiikka

Home >  News & Blogi >  Yrityksen dynamiikka

Mikä on ero magneettisen ruostumattoman teräksen ja ei-magneettisen ruostumattoman teräksen välillä? Suomi

Joulukuu 09, 2024

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.

Magneettisen ja ei-magneettisen ruostumattoman teräksen määritelmä:

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).

Ruostumattoman teräksen yleiset luokitukset:

Metallografisen rakenteen mukaan ruostumaton teräs on jaettu seuraaviin luokkiin:

🔷Austeniittista ruostumatonta terästä:

  • Ominaisuudet: Pääasiassa austeniittirakenne, pintakeskeinen kuutiokiderakenne (FCC).
  • Magnetismi: Ei-magneettinen huoneenlämmössä, lievää magnetismia saattaa esiintyä kylmäkäsittelyn jälkeen.
  • Edustavat arvosanat: 304, 316, 321.
  • Sovellus: kemialliset laitteet, elintarvikkeiden jalostuslaitteet, lääketieteelliset laitteet jne.

🔷Ferriittistä ruostumatonta terästä:

  • Ominaisuudet: Pääasiassa ferriittirakenne, runkokeskeinen kuutiokiderakenne (BCC).
  • Magnetismi: Se osoittaa magnetismia huoneenlämpötilassa.
  • Edustavat arvosanat: 430, 409, 439.
  • Käyttökohteet: arkkitehtoninen sisustus, sähkökomponentit, autojen pakojärjestelmät.

🔷Martensiittista ruostumatonta terästä:

  • Ominaisuudet: Martensiittinen rakenne saadaan lämpökäsittelyllä ja sillä on korkea lujuus ja kovuus.
  • Magnetismi: osoittaa voimakasta magnetismia.
  • Edustavat arvosanat: 410, 420, 440C.
  • Käyttökohteet: Veitset, turbiinien terät, lääketieteelliset kirurgiset työkalut.

Mikä on ero magneettisen ja ei-magneettisen ruostumattoman teräksen välillä?

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.

Kuinka tunnistaa?

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.

sus plate.jpg

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] 

mitä eroa on magneettisen ruostumattoman teräksen ja ei-magneettisen ruostumattoman teräksen-58 välillä
Uutiskirje
Jätä meille viesti