اتصال سريع
عنوان
رقم 09، المنطقة E، لوجستيات تشونغتشو، منطقة لينتونغ، مدينة شيان، مقاطعة شنشي
هاتف
86-029-19591388038
بريد إلكتروني
ethan@shangyouinox.comنشرتنا الإخبارية
اشترك في نشرتنا الإخبارية للحصول على خصومات وأكثر.
كتبها: إيما، مهندس المبيعات التقنية. مراجعة: إيثان، مهندس المواد. تم تحديثه: أغسطس 2026.
بعض الفولاذ المقاوم للصدأ مغناطيسي، وبعضها غير مغناطيسي، وبعض الصفات التي تكون غير مغناطيسية عادة يمكن أن تصبح مغناطيسية بعد التصنيع.هيكل البلور- ترتيب ذرات الحديد في شبكة السبائك - ليس ما إذا كانت المادة من الفولاذ المقاوم للصدأ "الحقيقي".دليل على وجود منتج مزيف أو رديء.
الإشارة السريعة لأسر الفولاذ المقاوم للصدأ الخمسة:
| العائلة | هيكل الكريستال | مغناطيسية؟ | درجات مثالية | رؤى رئيسية |
|---|---|---|---|---|
| الأستينيتية | مكعب مركز الوجه (FCC) | غير مغناطيسي | 304، 316، 310S، 321 | يمكن أن تصبح مغناطيسية بعد العمل البارد (الإنحناء ، التشكيل ، الرسم) |
| الحديد | مكعب مركز الجسم (BCC) | مغناطيسية | 430، 444، 409، 439 | مغناطيسية في جميع الظروف خاصية متأصلة لبنية BCC |
| مارتنسيتيك | التتراغونال المركز على الجسم (BCT) | مغناطيسية قوية | 410، 420، 440C | تتصلب عن طريق المعالجة الحرارية؛ مغناطيسية في جميع الظروف |
| مزدوج | FCC + BCC مختلطة | مغناطيسية جزئياً | 2205، 2507، 2304 | ~ 50% فيرريت (مغناطيسي) + ~ 50% أوستنيت (غير مغناطيسي) حسب التصميم |
| تساقط الأمطار | مارتنسيتيك أو أوستنيتيك | يعتمد على بنية القاعدة | 17-4PH، 15-5PH | 17-4PH مغناطيسي (قاعدة مارتنسيتية) ؛ راجع البيانات الخاصة بالصف |
معلومات عن المشترياتالمغناطيسية هي خاصية مادية ، وليست مؤشراً على الجودة. لا يمكن للاختبار المغناطيسي التمييز بشكل موثوق بين 304 و 316 (كلاهما غير مغناطيسي عند التسخين) ،أو بين 304 المعالجة بالبرد بشكل صحيح و 430 الفيرريتية (كلاهما قد يجذب مغناطيس)لا تستخدم مغناطيسًا أبدًا كأداة للتحقق من الجودة. استخدم PMI (XRF للعناصر الرئيسية ، OES للكيمياء الكاملة بما في ذلك الكربون) لتحديد المواد الإيجابية.اختبار المغناطيس هو أداة فحص ميدانية مفيدة لتصنيف العائلة الواسعة فقط (المغناطيسية مقابل(فيرريتيك) ، ليس لتحديد الدرجة الدقيقة.
المغناطيسية في المعادن تعتمدمحاذاة الدوران الإلكترونيمن ذرات الحديد في الشبكة الكريستالية في المواد المغناطيسية الحديدية، واللحظات المغناطيسية من الذرات المجاورة محاذاة في نفس الاتجاهخلق مجال مغناطيسي صافي يستجيب لمغناطيس خارجيسواء كان هذا التنسيق ممكناً أم لا يعتمد على المسافة بين ذرات الحديد ويتم تحديد هذا المسافة من خلال بنية البلور.
الفولاذ المقاوم للصدأ الفيريتيكي (بنية BCC):يتم ترتيب ذرات الحديد في شبكة مكعبة مركزة على الجسم. يسمح المسافة بين الذرات بالمحركات المغناطيسية بالتوافق. هذا هو السبب في أن الدرجات الفيرريتية مثل 430 مغناطيسية دائمًا.اسم "فيرريتيك" نفسه مشتق من اللاتينية "فيروم" (الحديد) ويشير إلى مرحلة BCC من الحديد، الذي هو مغناطيسي الحديد في درجة حرارة الغرفة.
الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي (بنية FCC):يتم ترتيب ذرات الحديد في شبكة مكعبة مركزة على الوجه المادة هي paramagnetic: لا يستجيب بشكل ملحوظ لمغناطيس عادي. يثبت النيكل هذا الهيكل FCC لهذا السبب تكون الصفات التي تحتوي على النيكل (304 ، 316 ، 310S) غير مغناطيسية عندما تكون مستوحاة بالكامل.
الفولاذ المقاوم للصدأ المارتنسيتي (بنية BCT):المارتنسيت هو بنية BCC مشوهة (تيتراگونال مركز الجسم) تتشكل عن طريق التبريد السريع من المرحلة الاستينيتية.التشوه في الواقع يعزز الاستجابة المغناطيسية √ الدرجات المارتنسيتية مثل 410 و 420 هي مغناطيسية بقوةهذا هو السبب في أن الدرجات من سلسلة 400 تستخدم في الصمامات الكهربائيةوتطبيقات تتطلب مقاومة للتآكل واستجابة مغناطيسية قوية.
الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج (FCC + BCC مختلطة):تصمم الصفات المزدوجة بنسب متساوية تقريبًا من الأوستينيت والفيرريت.الدرجات المزدوجة تظهر مغناطيسية جزئيةلكن بقوة أقل من الدرجة الفيرريتية أو المارتنسيتية الكاملة هذه المغناطيسية الجزئية هي ميزة تصميم متعمدة ، وليس عيبًاو هو في الواقع مؤشر ميدان مفيد أن المادة مزدوجة بدلا من الاستينيتية بالكامل.
هذا هو المصدر الوحيد الأكثر شيوعاً للارتباك في شراء الفولاذ المقاوم للصدأ ونزاعات الجودة. 304 و 316 غير مغناطيسية في الحالة المحلاةالتشوه الميكانيكي يحول جزء من الأوستينيت إلى مارتينسيتكلما كان العمل البارد أكثر شدة، كلما تشكلت المزيد من مارتينسيت، وكلما كانت الاستجابة المغناطيسية أقوى.
الآلية:الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي هو مستقر في درجة حرارة الغرفة.هيكل FCC مستقر حراريًا بديناميكيًا عند درجة حرارة عالية (وبالتالي درجة حرارة تبرئة المحلول من 1040 ∼ 1120 درجة مئوية لتشكيل 100 ٪ أوستنيت)، ولكن في درجة حرارة الغرفة، الطاقة الميكانيكية من التشوهتشكيل الخيوط يقدم القوة الدافعة لتحويل جزئي إلى مارتينسيتهذا يسمىتحويل مارتنسيت الناجم عن التوتر. مرحلة مارتنسيت هي مغناطيسية الحديد ؛ لا تكون الأوستينيت المتبقية. النتيجة الصافية هي مكون له درجة معينة من الجذب المغناطيسي.
| الحالة | الرد المغناطيسي | تفسير معدني |
|---|---|---|
| لوحات أو أوراق معدّة 304/316 | غير مغناطيسي | هيكل أوستينيتي بنسبة 100 ٪ بدون وجود مارتينسيت. هيكل FCC paramagnetic |
| 304/316 خفيف التشكيل (الإنحناء بسيط) | خفيفة جداً قد لا تكون ملحوظة | كمية صغيرة من مارتينسيت عند خط الانحناء ؛ يبقى الجزء الأكبر من مارتينسيت |
| حوض أو حاوية مدفوعة بعمق | مغناطيسية بشكل ملحوظ في الزوايا والانحناءات | التشوهات البلاستيكية الشديدة في المنحنيات حولت أوستينيت إلى مارتينسيت |
| شريط 304 مطاط بارد (طاطا ساخنا) | مغناطيسية بشكل واضح | التخفيض البارد على نطاق واسع خلق مارتينزيت كبيرة في جميع أنحاء سمك. درجة المغناطيسية ترتبط مع نسبة التخفيض البارد |
| مواد ربط مقوى (خيوط مطاطية) | يمكن أن تكون مغناطيسية خاصة في جذور الخيوط | يقدم التدحرج الخيط تشوه محلي شديد في جذور الخيط ؛ هذه المناطق هي مارتنسيتيكية بشدة |
| 304 بعد التسخين بالحلول | غير مغناطيسي مرة أخرى | التسخين إلى 1040 ∼ 1120 درجة مئوية يعيد مارتينزيت الناجم عن التوتر إلى أوستنيت ؛ التبريد السريع يحافظ على هيكل الأوستنيت |
أمر حاسم للمشتريات:إذا كان تطبيقك يتطلب ضمان أداء غير مغناطيسي بعد التصنيع، حددالتسخين بالحلول كخطوة معالجة نهائيةعلى طلب الشراء الخاص بك. مجرد طلب "304" أو "316L" لا يضمن مكونًا نهائيًا غير مغناطيسيللتطبيقات التي تكون فيها المغناطيسية طفيفة غير مقبولة (أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسيالإلكترونيات الحساسة، فيزياء الجسيماتالنظر في تحديد 310S (النيكل الأعلى = أوستنيت أكثر استقرارا = مقاومة كبيرة لتحول مارتنسيت) أو تتطلب التسخين بعد التصنيع مع التحقق.
| الدرجة | النوع | مغناطيسياً؟ | بعد العمل البارد؟ | ملاحظات عملية |
|---|---|---|---|---|
| 304/304L | الأستينيتية | لا.. | نعم تزداد مع شدة العمل البارد | الصف الأكثر شيوعًا في العمل البارد ؛ المغناطيسية قابلة للعودة بالكامل عن طريق التسخين ؛ ~ 18% Cr ، ~ 8% Ni مستقرة بشكل معتدل فقط ضد مارتنزيت |
| 316/316L | الأستينيتية | لا.. | أقل مغناطيسية من 304 بعد نفس العمل البارد | زيادة النيكل والموليبدينوم في استقرار الأوستينيت |
| 310S | الأستينيتية | لا.. | منخفضة جداً مستقر للغاية | ~ 20% من الني يجعل الأوستينيت مستقرة للغاية ؛ أفضل خيار عندما تكون الأداء غير المغناطيسي المضمون مطلوبًا بعد تشكيل |
| 321 | أوستنيتيك (مستقر من الـ Ti) | لا.. | مماثلة لـ 304 | استقرار التيتانيوم لا يؤثر على السلوك المغناطيسي؛ يتصرف على غرار 304 |
| 430 | الحديد | نعم.. | نعم دائماً مغناطيسية | بنية BCC مغناطيسية حديدية بطبيعتها ؛ 0% Ni ؛ تستخدم في أدوات الطبخ بالاندفاع ، وتصفيف السيارات ، والأجهزة |
| 444 | فيرريتيك (حامل Mo) | نعم.. | نعم دائماً مغناطيسية | إضافة Mo (~ 2٪) تحسن مقاومة الحفر مع البقاء مغناطيسية ؛ تطبيقات سخان المياه والمكثفات |
| 410 | مارتنسيتيك | نعم بقوة | نعم بقوة | قابلة للتصلب عن طريق المعالجة الحرارية؛ مغناطيسية في جميع الظروف؛ أواني الطعام، الصمامات، شفرات التوربينات |
| 2205 | مزدوج | جزئياً | جزئياً | ~ 50٪ من الفيرريت (المغناطيسي) + ~ 50٪ من الأوستنيت (غير المغناطيسي) ؛ المغناطيسية الجزئية هي ميزة تصميم ، وليس عيبًا |
| 2507 | سوبر دوبلكس | جزئياً | جزئياً | توازن المراحل مماثل لـ 2205 ؛ محتوى سبيكة أعلى ولكن سلوك مغناطيسي مماثل |
| 17-4PH | تساقط الأمطار | نعم.. | نعم.. | هيكل قاعدة مارتنسيتيكي؛ مغناطيسي في جميع الظروف المعالجة الحرارية |
بالنسبة لمعظم المشتريات الصناعية، المغناطيسية غير ذات صلة مقاومة التآكل، والقوة، والقدرة على التصنيع هي معايير الاختيار.المغناطيسية هي ضرورة حاسمة في بعض الأحيان الحاسمة.
| التطبيق | الاحتياجات المغناطيسية | لماذا يهم ذلك؟ | الدرجة الموصى بها |
|---|---|---|---|
| معدات التصوير بالرنين المغناطيسي، التصوير الطبي | يجب أن تكون غير مغناطيسية مع عدم وجود تسامح مع المغناطيسية | المواد المغناطيسية في مجال التصوير بالرنين المغناطيسي تصبح قذائف وتشوه الصور | 316L أو 310S؛ محلول محترق بعد كل تصنيع؛ تحقق من الحالة غير المغناطيسية على كل عنصر |
| أدوات الطبخ بالاندحاث | يجب أن تكون مغناطيسية base ferritic مطلوبة | يحتاج التسخين بالاندحاث إلى مادة مغناطيسية حديدية لتوليد تيارات الدوران. لن تسخن الصفات غير المغناطيسية | 430 طبقة واحدة؛ أو طبقة متعددة مع طبقة خارجية فيرريتية (430) وطبقة داخلية أوستينيتية (304) |
| الإلكترونيات الحساسة / أجهزة الاستشعار | لا بد أنها غير مغناطيسية | المواد المغناطيسية تتداخل مع أجهزة استشعار الحقل المغناطيسي الدقيقة، وأشعة الإلكترونات، ومستشعرات الجسيمات | 310S (أقصى استقرار للاوستنيت) ، 316L محترق بالكامل كبديل |
| البحرية / البحرية الهيكلية | المغناطيسية عادة غير ذات صلة | مقاومة التآكل والقوة هي معايير الاختيار. المغناطيسية لا تؤثر على الأداء | 2205 مزدوج أو 2507 مزدوج فائق تم اختيارهم لمقاومة التآكل والقوة ، وليس خصائص مغناطيسية |
| معدات الفصل المغناطيسية | غير مغناطيسية مفضلة للجسم | يجب ألا تتداخل جسد المعدات مع المجال المغناطيسي المستخدم للفصل | 316L مطهي بالكامل؛ تحقق من عدم المغناطيسية بعد كل عملية تصنيع |
| الصمامات الكهربائية، أجهزة التشغيل | لابد أنه مغناطيسي | يجب أن تستجيب النواة المتحركة للمجال المغناطيسي للقناة الكهربائية | 410 أو 430 ?? تم اختياره للاستجابة المغناطيسية ، مع مقاومة التآكل كمتطلب ثانوي |
لا يوجد "إي" على الأقل ليس بشكل موثوق بهاختبار المغناطيس هو أداة فرز خام يمكنها التمييز بين العائلات الواسعة في ظل ظروف خاضعة للرقابة ، ولكنها لا تستطيع تحديد الصفات المحددة بشكل موثوق ،وهي غير موثوقة بشكل خاص للتمييز بين الدرجات داخل نفس العائلة.
| سيناريو اختبار المغناطيس | ما الذي يمكن ان يخبرك به | ما لا يمكن أن يخبرك به |
|---|---|---|
| العينة غير المغناطيسية المحلاة | من المحتمل أن تكون الصفحة الأوستينيتية 304، 316، 310S، أو أي نوع آخر من الصفحة الأوستينيتية | لا يمكن التمييز بين 304 و 316 (كلاهما غير مغناطيسي محترق) لا يمكن التمييز بين 304L والمعيار 304 |
| عينة مغناطيسية، حالة غير معروفة | يمكن أن تكون فيرريتية (430) ، مارتنسيتية (410) ، أوستينيتية معالجة باردة (304/316) ، أو مزدوجة (2205) | لا يمكن تحديد ما إذا كانت المغناطيسية من الصف أو من العمل البارد. لا يمكن التمييز بين 430 من 304 العمل البارد |
| عينة مغناطيسية جزئية | يمكن أن تكون مزدوجة (المغناطيسية الجزئية متأصلة) أو أوستينيتية باردة خفيفة | لا يمكن التمييز بين المزدوج من الأوستينيتية المشوهة قليلاً بعد قياس واحد |
إرشادات الشراء:لتحديد الدرجة الموثوقة، استخدم تعريف المواد الإيجابي (PMI): XRF (الفلوريسانس بالأشعة السينية) لعناصر السبائك الرئيسية · Cr، Ni، Mo · التي يمكن أن تميز 304 من 316 من الصفات المزدوجة.OES (طيف الانبعاثات البصرية) للكيمياء الكاملة بما في ذلك الكربون، والتي يمكن أن تميز الدرجة L من الدرجة القياسية وتوفر بيانات لحساب PREN. اختبار المغناطيس له استخدام واحد صالح في المشتريات:الفحص السريع للمجال للتأكد من أن مكونًا يفترض أنه غير مغناطيسي لم يتم استبداله عن طريق الخطأ بجودة فيرريتية أو مارتنسيتيةحتى في هذه الحالة، فإن النتيجة غير المغناطيسية تخبرك فقط أن المادة مستعرة، ولكنها لا تؤكد الدرجة المحددة.
س1: هل 304 الفولاذ المقاوم للصدأ مغناطيسي؟
في الحالة المحلاة بالكامل ، لا 304 هو درجة austenitic مع بنية بلورية FCC التي هي paramagnetic (غير مغناطيسية). ومع ذلك ، بعد العمل الباردالتصنيع، أو أي تشوه ميكانيكي ، يصبح 304 مغناطيسيًا جزئيًا بسبب التحول الناجم عن التوتر من الأوستنيت إلى مارتنسيت.أو ربط 304 معقود سيجذب مغناطيسهذا هو استجابة معدنية طبيعية للعمل البارد ولا يشير إلى مادة معيبة أو نوع غير صحيح.
س2: هل 316 الفولاذ المقاوم للصدأ مغناطيسي؟
نفس سلوك 304 ولكن مع فرق واحد هام: 316 هوأكثر مقاومةإلى تشكيل مارتينزيت الناجم عن التوتر أكثر من 304. المحتوى الأعلى من النيكل (~ 10 ٪ 14٪ في 316 مقابل ~ 8 ٪ 10.5٪ في 304) وحضور الموليبدينوم كلاهما يزيد من استقرار الأوستينيت ،معنى 316 يتطلب عمل بارد أكثر شدة لإنتاج نفس درجة المغناطيسية مثل 304يظهر مكون 316 الذي تم تشكيله باردة بشكل عام مغناطيسية أضعف من مكون 304 الذي تم تشكيله بشكل متطابق ، ولكن كلاهما يمكن أن يظهر بعض الاستجابة المغناطيسية بعد التشوه الشديد.في الحالة المهروسة، 316 غير مغناطيسية.
السؤال 3: هل 430 من الفولاذ المقاوم للصدأ مغناطيسي؟
نعم ، دائماً. 430 هو درجة فيرريتية مع بنية بلورية BCC هي مغناطيسية حديدية بطبيعتها. إنها مغناطيسية في جميع الظروف ، معالجة بالبرد أو المعالجة الحرارية. هذا ليس عيبًا.هي خاصية أساسية في بنية بلور BCC.430 لا يحتوي على النيكل (أو فقط كميات ضئيلة) ولا يمكن جعلها غير مغناطيسية بأي معالجة حرارية.المغناطيسية من 430 هو مقصود ومفيد هو السبب 430 يستخدم في أدوات الطبخ المتوافقة الحث، مكونات معدات الفصل المغناطيسي، والتطبيقات التي تتطلب مقاومة تآكل معتدلة ومغناطيسية حديدية.
السؤال 4: هل الفولاذ المقاوم للصدأ مزدوج المغناطيسية؟
جزئيًا. الدرجات المزدوجة (2205 ، 2507 ، 2304) لديها بنية مجهرية مختلطة مصممة عمداً من حوالي 50٪ أوستنيت (FCC ، غير مغناطيسية) و 50٪ فيريت (BCC ، مغناطيسية).مغناطيس سوف يجذب بوضوح إلى الفولاذ المقاوم للصدأ مزدوج، ولكن مع قوة أقل من 430 الفيرريتية بالكامل أو مارتنسيتيك 410. هذه المغناطيسية الجزئية هي ميزة تصميم في حين أن مرحلة الأوستينيت توفر الصلابة وقدرة التصنيعاستجابة مغناطيسية جزئية هي في الواقع مؤشر مجال مفيد يؤكد أن المادة هي بالفعل مزدوجة وليس نوعاً من النفط النحاسية بشكل خاطئ.
السؤال 5: هل يمكن للاختبار المغناطيسي التحقق من نوع الفولاذ المقاوم للصدأ؟
لا. يمكن أن يفرز اختبار المغناطيس المواد إلى فئات واسعة جداً: غير مغناطيسية (من المرجح أن تكون أوستنيتية) مقابل مغناطيسية (يمكن أن تكون فيرريتية أو مارتنسيتية أو ثنائية ،أو الأوستينيتية المعالجة في البرد) ولكن لا يمكن تحديد الصفات المحددةالنتيجة غير المغناطيسية يمكن أن تكون 304، 316، أو 310S. النتيجة المغناطيسية يمكن أن تكون 430 (ferritic) ، 304 (austenitic مع martensite) ، 2205 (duplex) ، أو 410 (martensitic).استخدام مغناطيس للتحقق من الجودة في المشتريات غير موثوق به ويمكن أن يؤدي إلى استنتاجات غير صحيحةالأداة الصحيحة لتحديد الدرجة هي PMI XRF لعناصر السبائك الرئيسية (Cr ، Ni ، Mo) ، OES للكيمياء الكاملة بما في ذلك الكربون والنيتروجين.
السؤال 6: لماذا ينجذب حوض غسيل الفولاذ المقاوم للصدأ 304 المغناطيس؟
لأن المغسلة تم تصنيعها عن طريق سحب عميقة ورقة 304 المشمس في شكل وعاء. عملية تشكيلومنطقة الوعاء عميقة السحب ، أدخلت العمل البارد الكافي لتحويل بعض austenite إلى martensite محفزة.المارتينسيت مغناطيسي، والصحن وعاء (وخاصة الزوايا والانحناءات) سوف تجذب مغناطيس.هذا أمر طبيعي تماما لأي مكونات 304 عميقة السحب ولا يعني أن المغسلة مصنوعة من مواد رديئة أو غير صحيحةومن المرجح أن تكون منطقة الشبكة المسطحة للمغسلة (التي شهدت تشوهًا ضئيلًا) أقل مغناطيسية أو غير مغناطيسية ، مما يؤكد أيضًا أن هذا هو تأثير العمل البارد ، وليس مشكلة درجة.إذا كانت هناك حاجة إلى أداء غير مغناطيسي، المرحاض يحتاج إلى أن يكون محلول-المحلاة بعد تشكيل.
السؤال 7: كيف يمكنني جعل الفولاذ المقاوم للصدأ غير مغناطيسي مرة أخرى؟
من خلالالتسخين بالحلول: تسخين العنصر إلى 10401120 درجة مئوية ، والاحتفاظ بدرجة حرارة للسماح بالعودة الكاملة للمارتنسيت الناجم عن التوتر إلى الأوستينيت ،ثم تبرد بسرعة (تخفيف المياه أو تبريد الهواء السريع للحفاظ على الهيكل الاستينيتي بالكامل)هذا يعيد الحالة غير المغناطيسية. الاعتبارات العملية: يمكن أن يسبب التسخير تشويهًا في المكونات الرقيقة أو المعقدة الشكل بسبب تخفيف الإجهاد أثناء التسخين.يضيع المكون أي قوة اكتسبت من العمل البارد (قوة العائد تعود إلى القيم المحلاة)؛ تتشكل قشرة أكسيد أثناء التسخين والتي يجب إزالتها عن طريق التخلط بعد التسخين. يجب أن يؤخذ تأثير التكلفة والجدول الزمني للتسخين بعد التصنيع في الاعتبار في المشروع منذ البداية.لم يتم إضافتها كإجراء تصحيحي بعد اكتشاف أن المكون مغناطيسي.
س8: هل المغناطيسية تؤثر على مقاومة التآكل؟
لا. المغناطيسية ومقاومة التآكل هي خصائص مستقلة تسيطر عليها عوامل معدنية مختلفة. يتم تحديد المغناطيسية من خلال هيكل الكريستال (FCC مقابلBCC) وحضور مراحل مغناطيسية حديديةيتم تحديد مقاومة التآكل في المقام الأول من خلال محتوى الكروم (تشكيل فيلم سلبي) ، الموليبدينوم (مقاومة الكلوريد) ، والنيتروجين (مقاومة التآكل والقوة).المعالجة الباردة 304 التي هي مغناطيسية لديها نفس مقاومة التآكل كما 304 المطهرة التحول المارتنسيت لا يستنفد الكروم أو تغيير فيلم السلبيالمواد المغناطيسية 430 لديها مستوى مقاومة للتآكل الخاص بها يحددها تكوينها (~ 17٪ Cr ، 0٪ Mo ، 0٪ Ni) ، والتي هي أقل من 304 للتآكل العام ولكن كافية لتطبيقاتها المقصودة.لا تستخدم المغناطيسية أبداً كبديل لمقاومة التآكل، ولا ترفض الفولاذ المقاوم للصدأ فقط لأنها مغناطيسية دون فهم الدرجة والحالة.
السؤال 9: ما هي الصفوف من الفولاذ المقاوم للصدأ التي تضمن عدم المغناطيسية؟
لا يوجد نوع من الفولاذ المقاوم للصدأ يضمن تماما عدم المغناطيسية في جميع الظروف، ولكن الأكثر استقرارا مغناطيسيا هي الصفات التي لديها أعلى محتوى من النيكل،الذي يوفر أقوى مقاومة لتحويل مارتنسيت الناجم عن التوتر:310S(~ 20% من الني، مستقر جدا من الأوستينيت، أفضل خيار لتطبيقات غير مغناطيسية مضمونة بعد التشكيل)316L(~ 10~ 14% من النيتروجين، أكثر استقراراً من النيتروجين 304) ،904L(~ 24~26% من الني، مستقر للغاية أوستنيت، تستخدم في التطبيقات غير المغناطيسية الأكثر تطلبا). The key to guaranteed non-magnetic performance is not just the grade — it is specifying solution annealing as the final processing step after all fabrication and verifying non-magnetic condition on every finished componentحتى 310S يمكن أن تتطور آثار مارتنسيت تحت العمل البارد الشديد؛ التسخين بعد التصنيع يلغي هذا.
السؤال 10: هل يمكن أن يصبح الفولاذ المقاوم للصدأ غير المغناطيسي عادةً مغناطيسيًا مع مرور الوقت في الخدمة؟
في درجة حرارة الغرفة في الخدمة العادية، لا يتطلب تحويل الأوستينيت إلى مارتينزيت تشوه ميكانيكي (العمل البارد) ، وليس مجرد مرور الوقت.هناك سيناريوهات محددة حيث يمكن أن تتغير الخصائص المغناطيسية في الخدمة: (1)درجات الحرارة الكريوجينيةبعض الدرجات الأوستينيتية، وخاصة 304، يمكن أن تتحول جزئيا إلى مارتينسيت عند تبريدها إلى درجات حرارة كريوجينية (أقل من -196 درجة مئوية تقريبًا لـ 304) ،هذا هو السبب في أن 304 لا يستخدم عموما لخدمة الغاز الطبيعي المسال والأكسجين السائل حيث يفضل 316L أو الصفوف المتخصصة؛ (2)تشوهات بلاستيكية شديدة أثناء التشغيل:إذا كان المكون يعاني من الإنسحاب أو الإجهاد البلاستيكي أثناء التشغيل ، يمكن أن يتشكل مارتينسيت إضافي ؛ (3)التعرض لدرجة حرارة مرتفعة على المدى الطويل:فوق حوالي 500 درجة مئوية ، يمكن أن تحدث تحولات مختلفة في المراحل المرحلة السيغما ، الكربيدات ،لكن هذه عادة ما تظهر كقضايا هشاشة أو تآكل قبل أن تصبح المغناطيسية المشكلة الرئيسية.
سواء كنت بحاجة إلى ضمان غير مغناطيسي 316L لمعدات التصوير الطبي، مغناطيسي 430 لتطبيقات الحث، أو مزدوج 2205 للخدمة الهيكلية حيث المغناطيسية الجزئية مقبولة،فريقنا الفني يتحقق من الجودة، الحالة، والخصائص المغناطيسية مقابل متطلباتك قبل كل شحنة. أرسل لنا مواصفاتك للحصول على توصية المواد والاقتباس عادة في غضون يوم عمل واحد.
أدرج في استفسارك:الدرجة / الاحتياجات المغناطيسية (غير مغناطيسية / مغناطيسية / لا توجد متطلبات) / شكل المنتج وأبعاده / خطة التصنيع (التشكيل واللحام والمعالجة) / التسخين بعد التصنيع مطلوب؟/ التشطيب السطحي / متطلبات MTC و PMI / شروط التسليم.
اتصل بـ (شانغيو) من الفولاذ المقاوم للصدأ الصفات الصحيحة، التركيب المحقق، التوريد الموثوق به
إخلاء المسؤولية: توفر هذه المقالة معلومات مرجعية التعليمية والمشتريات.التحقق من الخصائص المغناطيسية لكل مكون جاهز من خلال الاختبار المناسب بعد الانتهاء من التصنيعاستشير رمز التصميم الخاص بك ومواصفات المستخدم النهائي لمعايير قبول محددة.