Som et materiale med fremragende motstandsdyktighet mot korrosjon, rostfritt stål brukes edelstål mye i ulike industrier, som bygg, bil, luftfart, husholdningsapparater og medisinsk utstyr. I dagliglivet kan vi noen ganger oppleve at noen edelstål-objekter er magnetiske, mens andre ikke er det. Er edelstål magnetisk? For å forstå dette, må vi se på sammensetningen, strukturen og magnetegenskapene til edelstål.
Hva er magnetisme?
Magnetisme lyder som en superkraft i science fiction filmer, men det er faktisk bare evnen til et stoff å reagere på et magnetfelt. Kort sagt, er magnetisme evnen til et stoff å "trekke til seg" eller "skjule fra" et magnet. Hvert materiale har ulike magnetiske egenskaper, og den magnetiske situasjonen for edelstål er veldig forskjellig.

Klassifisering av edelstål :
Edelstål er en kobberstål basert på jern, med en bestemt mengde krom, nikkel, molibden og andre elementer lagt til, og er spesielt smeltet og behandlet. Det brukes mye i ulike områder grunnet sin fremragende korrosjonsmotstand, gode mekaniske egenskaper og sterke oksidasjonsmotstand. Det finnes mange typer edelstål, som kan deles inn i ulike kategorier etter deres krystallstruktur og sammensetning.
Martensittisk edelstål:
Martensittisk rostfritt stål er en jernbaserert legering med høy karboninnhold, som har egenskapene høy hardhet, høy styrke og sterke magnetisme. De hovedsaklige komponentene inkluderer jern, krom, karbon og andre elementer. Typiske martensittiske rostfrie ståler omfatter 410 og 420. Fordi dens krystallstruktur er en kroppsentret kubisk struktur (BCC), har den sterke magnetisme. Dette skyldes at oppstillingen av jernatomer i BCC-strukturen tillater eksistensen av elektronspinning og magnetisk moment, noe som genererer magnetisme.
Austenittisk rostfritt stål:
De vanligere austenitiske edelståltypene er 304 og 316, hvis krystallstruktur er en ansiktssentrert kubisk struktur (FCC). Oppstillingen av jernatomer i den ansiktssentrerte kubiske strukturen gjør magnetismen svak eller til og med neglisjerbar. Grunnet de spesielle egenskapene til denne strukturen er austenitisk edelstål vanligvis ikke magnetisk. Likevel, under koldeforming (som polering, sliffing, trådtrakk osv.) eller høy spenning, kan en del av austenitstrukturen bli transformert til martensitt, noe som fører til at det viser en viss grad av magnetisme.

Ferritisk edelstål:
Ferritisk edelstål er en type edelstål som inneholder mindre karbon og består hovedsakelig av jern og krom. Dens krystallstruktur er en kroppssentrert kubisk struktur (BCC). Ferritisk edelstål, som type 430, har vanligvis tydelig magnetisme. Ferritisk edelstål har sterke magnetegenskaper, noe som hovedsakelig speiles i dens høye jerninnhold.
Duplex edelstål:
Duplex edelstål kombinerer egenskapene til austenitt og ferritt, og har vanligvis høy styrke og korrosjonsmotstand. Dets struktur består av 50% austenitt og 50% ferritt, så når det gjelder magnetisme, er deres ytelse mer kompleks, med noen magnetiske og noen ikke-magnetiske egenskaper fra austenitt edelstål.
Faktorer som påvirker magnetytelsen til edelstål :
Kjemisk sammensetning:
Kjemisk sammensetning av edelstål påvirker direkte dets magnetisme. For eksempel vil å legge til mer nikkel fremme austenitisering og gjøre edelstålet ikke-magnetisk. Elementer som krom, jern og karbon har en viss effekt på magnetisme, spesielt ferrittisk edelstål med høyere krominnhold har vanligvis sterkt magnetisme.
Behandlingsprosess:
Kald bearbeiding kan øke magnetisme ved å innføre spenninger og gitterforstyrrelse, som fører til at austenitt transformerer til martensitt. Varmebehandling, på den andre side, endrer krystallstrukturen gjennom oppvarming og kjøling, noe som kan føre til svikking eller forsterkning av magnetismen.
Temperaturinnsmykkelse:
Under lavtemperaturbetingelser kan austenittisk rostfritt stål delvis transformerer til martensitt, hvilket fører til forsterket magnetisme; mens under høytemperaturbetingelser er magnetismen av austenittisk rostfritt stål vanligvis sviktet eller helt borte.
Hvordan velge?
Rostfritt stål brukes utelukkende i mange felter, og magnetisme er også en av faktorene som må tas hensyn til. I noen tilfeller kan materialets magnetisme ikke ignoreres, spesielt i miljøer som involverer magnetiske felt eller elektromagnetisk forstyrrelse. I andre tilfeller kan ikke-magnetisk rostfritt stål være mer populært, spesielt i medisinsk og matprosesseringsnæringer, hvor alle former for magnetisk forstyrrelse må unngås. For eksempel kreves det at medisinske apparater og matprosesseringsutstyr bruker ikke-magnetisk rostfritt stål for å unngå forstyrrelse av instrumenter eller forhindre at metallpartikler blander seg inn i maten. I bilproduksjonen kan magnetisk ferritisk rostfritt stål brukes utelukkende i deler som karosserier.
Er edelstål magnetisk? Svaret er ikke absolut. Om edelstål er magnetisk avhenger av dets sammensetning, struktur, prosesseringsteknologi og eksterne vilkår. Å forstå den magnetiske ytelsen til ulike typer edelstål er veldig viktig for materiavalg og praktisk anvendelse.
Vi er en profesjonell stålprodusent. Hvis du har noen behov, kan du kontakte oss når som helst!
+86 17611015797 (WhatsApp )
info@steelgroups.com