Roestvrij staal is een van de onmisbare en belangrijke materialen in het moderne leven en wordt veel gebruikt vanwege zijn uitstekende corrosiebestendigheid, mechanische eigenschappen en verwerkbaarheid. Bij het kiezen van roestvrijstalen materialen worden magnetische versus niet-magnetische eigenschappen een belangrijk onderscheidend kenmerk. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen magnetisch roestvrij staal en niet-magnetisch roestvrij staal in termen van samenstelling, structuur, eigenschappen en toepassingen. Dit artikel zal de verschillen tussen deze twee soorten roestvrij staal vanuit meerdere perspectieven uitwerken.
Magnetisch roestvrij staal: Magnetisch roestvrij staal verwijst voornamelijk naar ferriet en martensitisch roestvrij staal. Ze bevatten een hoog percentage ijzer, zijn paramagnetisch of zwak magnetisch en kunnen worden gemagnetiseerd onder een aangelegd magnetisch veld.
Niet-magnetisch roestvrij staal: Niet-magnetisch roestvrij staal is voornamelijk austenitisch roestvrij staal. Vanwege de speciale kristalstructuur (vlak-gecentreerd kubisch) vertoont het in principe geen magnetisme bij kamertemperatuur, maar zwak magnetisme kan optreden na koud bewerken of hoge temperatuurbehandeling. (Door koud bewerken of hoge temperatuurbehandeling kan een deel van de austeniet worden omgezet in martensiet, waardoor er een lichte magnetisme ontstaat).
Volgens de metallografische structuur, roestvrij staal is onderverdeeld in de volgende categorieën:
Austenitisch roestvrij staal:
Ferritisch roestvrij staal:
Martensitisch roestvrij staal:
1. chemische samenstelling:
De legeringssamenstelling van magnetisch roestvrij staal verschilt van die van niet-magnetisch roestvrij staal.
Element |
Magnetisch roestvrij staal |
Niet-magnetisch roestvrij staal |
Cr |
12% -30% |
16% -26% |
Ni |
Nauwelijks aanwezig in ferritisch; laag in martensitisch |
6% -22% |
Fe |
Belangrijkste onderdeel |
Belangrijkste onderdeel |
C |
0.1% -0.2% |
≤0.08% |
Overig |
Mo, ja |
Ma,N |
2. Prestatieverschil:
Magnetisch roestvrij staal:
a). Magnetisme: Er is sprake van duidelijk magnetisme onder een extern magnetisch veld, en de magnetische intensiteit van ferriet- en martensiettypen is verschillend.
b) Corrosiebestendigheid: De corrosiebestendigheid van ferritisch roestvast staal is slechter dan die van martensitisch roestvast staal, maar niet zo goed als die van austenitisch roestvast staal.
c). Hardheid en sterkte: Martensitisch roestvrij staal heeft een hoge sterkte en hardheid.
d). Lasprestaties: De lasprestaties zijn slecht en na het lassen is een speciale behandeling vereist om brosheid te voorkomen of de corrosiebestendigheid te verminderen.
Niet-magnetisch roestvrij staal:
a). Magnetisme: In principe niet-magnetisch bij kamertemperatuur, koudbewerking of verwerking bij hoge temperaturen kan zwak magnetisme veroorzaken.
b). Corrosiebestendigheid: Uitstekende corrosiebestendigheid.
c). Hardheid en sterkte: Lage hardheid, maar goede taaiheid.
d). Lasprestaties: Uitstekende lasprestaties, geschikt voor de productie van complexe componenten.
1). Magnetische test
Gebruik een magneet om te testen. Degene met een sterke adsorptiekracht is magnetisch roestvrij staal, en degene met een zwakke of geen adsorptiekracht is niet-magnetisch roestvrij staal.
2). Chemische samenstellingsanalyse
Detectie van belangrijke legeringselementen zoals nikkel en chroom om het materiaaltype te bepalen.
3). Metallografische analyse
Bekijk de metaalstructuur door een microscoop om te bevestigen of het austeniet, ferriet of martensiet is.
Magnetisch roestvrij staal en niet-magnetisch roestvrij staal hebben hun eigen kenmerken. Wij kunnen de juiste kiezen roestvrij staal materiaal volgens de specifieke gebruiksomgeving en prestatie-eisen.
Wij zijn een professionele staalfabrikant. Als u behoeftes heeft, U kunt op elk moment contact met ons opnemen!
+86 17611015797 (WhatsApp) [email protected]
Copyright © Henan Jinbailai Industrial Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid