Is roestvrij staal magnetisch?

2026/08/11
Laatste bedrijf blog Over Is roestvrij staal magnetisch?

Is roestvrij staal magnetisch?

Geschreven door: Emma, Technical Sales Engineer Reviewed by: Ethan, Materials Engineer Updated: August 2026

1Het antwoord: Het hangt af van de graad en de toestand ervan.

Sommige roestvrijstalen zijn magnetisch, andere niet, en sommige soorten die normaal niet magnetisch zijn, kunnen magnetisch worden na fabricage.kristalstructuur de atomaire opstelling van ijzeratomen in het legeringsrooster  niet of het materiaal "echt" roestvrij staal is.bewijs van een vals of inferieur product.

De vijf roestvrijstalen families:

Gezin Kristallenstructuur Magnetisch? Voorbeelden van graden Belangrijke inzichten
Austenitisch Gezichtsgecentreerde kubische (FCC) niet-magnetische 304, 316, 310S, 321 Kan magnetisch worden na koudbewerking (buigen, vormen, tekenen)
Ferritische Gecentreerd kubisch (BCC) Magnetische 430, 444, 409, 439 Magnetisch onder alle omstandigheden inherente eigenschap van de BCC-structuur
Martensitisch Body-centered tetragonal (BCT) Sterk magnetisch 410, 420, 440C Harden door warmtebehandeling; magnetisch onder alle omstandigheden
Duplex FCC + BCC gemengd gedeeltelijk magnetisch 2205, 2507, 2304 ~ 50% ferriet (magnetisch) + ~ 50% austeniet (niet-magnetisch) volgens ontwerp
Harding door neerslag van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische voertuigen Afhankelijk van de basisstructuur 17-4PH, 15-5PH 17-4PH is magnetisch (martensitische basis); raadpleeg de kwaliteitsgegevens

Inkoopinzicht:Magnetisme is een fysische eigenschap, geen kwaliteitsindicator.of tussen goed koudbewerkte 304 en ferritische 430 (beide kunnen een magneet aantrekken). Gebruik nooit een magneet als kwaliteitsverificatietool gebruik PMI (XRF voor belangrijke elementen, OES voor volledige chemie met inbegrip van koolstof) voor positieve materiaalidentificatie.Een magnetische test is een nuttig veldscreeningstool voor alleen de brede familieclassificatie (austenitisch vs.. ferritische), niet voor nauwkeurige kwaliteitsidentificatie.

2De metallurgie: Waarom kristalstructuur het magnetisme bepaalt

Magnetisme in metalen hangt af van deuitlijning van elektronenspinsIn een ferromagnetisch materiaal zijn de magnetische momenten van aangrenzende atomen in dezelfde richting uitgelijnd.het creëren van een netto magnetisch veld dat reageert op een externe magneetOf deze uitlijning mogelijk is, hangt af van de afstand tussen de ijzeratomen en die afstand wordt bepaald door de kristallenstructuur.

met een breedte van meer dan 50 mm,De interatomaire afstand maakt het mogelijk om magnetische momenten uit te lijnen – dit is de reden waarom ferritische kwaliteiten zoals 430 altijd magnetisch zijn.De naam "ferritisch" zelf is afgeleid van het Latijnse "ferrum" (ijzer) en verwijst naar de BCC-fase van ijzer, dat bij kamertemperatuur ferromagnetisch is.

met een vermogen van meer dan 10 WDe dichtere interatomaire afstand verstoort de magnetische uitlijning, en de netto magnetische momenten annuleren.Het materiaal is paramagnetisch.Het is niet merkbaar dat het op een gewone magneet reageert. Nikkel stabiliseert deze FCC-structuur, waardoor nikkelhoudende soorten (304, 316, 310S) niet-magnetisch zijn wanneer ze volledig austenitisch zijn.

Martensitisch roestvrij staal (BCT-structuur):Martensite is een vervormde BCC-structuur (body-centered tetragonal) gevormd door snelle afkoeling van de austenitische fase.De vervorming versterkt de magnetische respons. Martensitische soorten zoals 410 en 420 zijn sterk magnetisch.Daarom worden de 400-reeks-klassen gebruikt voor magnetische kleppen, magnetische scheidingstoestellen,en toepassingen die zowel corrosiebestendigheid als een sterke magnetische respons vereisen.

met een breedte van meer dan 50 mm,Duplexsoorten zijn ontworpen met ongeveer gelijke verhoudingen van austenite en ferriet.Duplexklassen vertonen een gedeeltelijk magnetisme.Dit gedeeltelijke magnetisme is een opzettelijk ontwerp kenmerk, geen defect.en is eigenlijk een nuttige indicator dat het materiaal is duplex in plaats van volledig austenitisch.

3Waarom koudbewerkte 304 en 316 magnetisch worden

Dit is de meest voorkomende bron van verwarring bij de aankoop van roestvrij staal en bij kwaliteitsgeschillen.mechanische vervorming verandert een deel van het austenite in martensiteHoe zwaarder het koude werk, hoe meer martensite zich vormt en hoe sterker de magnetische reactie.

Het mechanisme:Austenitisch roestvrij staal is metastabiel bij kamertemperatuur.De FCC-structuur is thermodynamisch stabiel bij hoge temperatuur (vandaar de oplosingsglanstemperatuur van 1040~1120°C om 100% austenite te vormen), maar bij kamertemperatuur, mechanische energie van vervorming ­ buiging, vorming, diepgetrokken, bewerkte, gewalstedraadvorming geeft de drijvende kracht voor de gedeeltelijke transformatie naar martensietDit heet:door spanning veroorzaakte martensittransformatieDe martensitfase is ferromagnetisch; de overige austenite niet. Het netto resultaat is een component die een zekere mate van magnetische aantrekking heeft.

Voorwaarde Magnetische reactie Metallurgische uitleg
met een gewicht van niet meer dan 50 kg niet-magnetische 100% austenitische structuur: geen martensite aanwezig.
Lichte vorm 304/316 (eenvoudig buigen) Zeer licht kan niet merkbaar zijn Een kleine hoeveelheid martensite aan de buiglijn; het grootste deel blijft austenitisch
met een breedte van niet meer dan 50 mm Opvallend magnetisch bij hoeken en bochten Ernstige plastische vervorming bij bochten veranderde aanzienlijke austenite in martensite.
koudgewalste strippen van rubber Duidelijk magnetisch. De mate van magnetisme correleert met het percentage van koude reductie.
met een breedte van niet meer dan 50 mm Kan magnetisch zijn, met name bij de draadwortels Het walsen van de draad veroorzaakt ernstige plaatselijke vervorming van de draadwortels; deze gebieden zijn zwaar martensitisch
304 na oplosmiddelglansing Niet-magnetisch weer. Verwarming tot 1040 ≈ 1120 °C brengt door spanning veroorzaakte martensite terug in austenite; snelle afkoeling behoudt de austenitische structuur

Critisch voor de aanbesteding:Als uw toepassing een gegarandeerde niet-magnetische prestatie na fabricage vereist, vermeld dan:oplosmiddelverhitting als laatste bewerkingsstapHet eenvoudig bestellen van "304" of "316L" garandeert geen niet-magnetisch afgewerkt onderdeel.Voor toepassingen waarbij zelfs een lichte magnetisme onaanvaardbaar is (MRI-apparatuur, gevoelige elektronica, deeltjesfysica),overwegen 310S te specificeren (hoger nikkelgehalte = stabieler austenite = zeer bestand tegen martensite-transformatie) of verlangen dat er na de vervaardiging een gloeiing met verificatie plaatsvindt.

4. Magnetische eigenschappen per graad Volledige referentie

Graad Type Magnetisch gegalvaniseerd? Na koud werk? Praktische opmerkingen
304/304L Austenitisch - Nee, niet echt. Ja verhoogt met de ernst van koud werk Meestal koudbewerkte kwaliteit; magnetisme volledig omkeerbaar door gloeien; ~18% Cr, ~8% Ni is slechts matig stabiel tegen martensite
316/316L Austenitisch - Nee, niet echt. Minder magnetisch dan 304 na hetzelfde koud werk Hoger nikkel en molybdeen verhogen de stabiliteit van austenite minder martensite vormen voor gelijkwaardige vervorming
310S Austenitisch - Nee, niet echt. Zeer laag hoogstabiel austenite ~20% Ni maakt austenite uiterst stabiel; beste keuze wanneer gegarandeerde niet-magnetische prestaties nodig zijn na het vormen
321 Austenitisch (Ti-stabiliseerd) - Nee, niet echt. Vergelijkbaar met 304 Titaniumstabilisatie heeft geen invloed op het magnetisch gedrag; gedraagt zich vergelijkbaar met 304
430 Ferritische - Ja, dat klopt. Ja, altijd magnetisch. BCC-structuur inherent ferromagnetisch; 0% Ni; gebruikt voor inductie-kookgerei, auto's, apparaten
444 Ferritische (Mo-lagers) - Ja, dat klopt. Ja, altijd magnetisch. Toevoeging van Mo (~ 2%) verbetert de pittingweerstand terwijl het magnetisch blijft; toepassingen voor waterverwarming en condensatoren
410 Martensitisch Ja sterk Ja sterk Met een gewicht van niet meer dan 50 kg
2205 Duplex Gedeeltelijk Gedeeltelijk ~50% ferriet (magnetisch) + ~50% austenite (niet-magnetisch); gedeeltelijk magnetisme is een ontwerpkenmerk, geen defect
2507 Super Duplex Gedeeltelijk Gedeeltelijk Vergelijkbare fasebalans als 2205; hoger legeringsgehalte maar vergelijkbaar magnetisch gedrag
17-4PH Harding door neerslag - Ja, dat klopt. - Ja, dat klopt. Martensitische basisstructuur; magnetisch onder alle warmtebehandelde omstandigheden

5. Waarom magnetisme belangrijk is Toepassingsvereisten

Voor de meeste industriële aanbestedingen is magnetisme irrelevant. Corrosiebestendigheid, sterkte en fabricagevermogen zijn de selectiecriteria.Magnetisme is een cruciaal, soms het meest cruciaal, vereiste van de specificatie..

Toepassing Magnetische vereiste Waarom het belangrijk is Aanbevolen kwaliteit
MRI-apparatuur, medische beeldvorming Moet niet-magnetisch zijn ° tolerantie voor magnetisme Magnetische materialen in een MRI-veld worden projectielen en vervormen de beeldvorming. 316L of 310S; na de volledige vervaardiging is de oplossing geanaliseerd; de niet-magnetische toestand van elk onderdeel moet worden gecontroleerd
Kookgerei met inductie Magnetische ′ ferritische basis vereist Inductieverwarming vereist een ferromagnetisch materiaal om wervelstromen te genereren. 430 enkellaag; of meerlaag met ferritische buitenlaag (430) en austenitische binnenlaag (304)
Gevoelige elektronica / sensoren Het moet niet magnetisch zijn. Magnetische materialen interfereren met nauwkeurige magnetische veldsensoren, elektronenstralen en deeltjesdetectoren 310S (maximale stabiliteit van austenite); 316L als alternatief
Maritieme / offshore structuur Magnetisme meestal irrelevant Corrosiebestendigheid en sterkte zijn de selectiecriteria. 2205 duplex of 2507 super-duplex, geselecteerd voor corrosiebestendigheid en sterkte, niet voor magnetische eigenschappen
Magnetische scheidingstoestellen Niet-magnetische voorkeur voor het lichaam De uitrusting mag niet interfereren met het magnetische veld dat wordt gebruikt voor de scheiding. Volledig gegalveerd 316L; na alle vervaardiging niet-magnetisch gecontroleerd
elektrische ventielen, actuatoren Het moet magnetisch zijn. De bewegende kern moet reageren op het magnetisch veld van de magnetron 410 of 430 ?? geselecteerd voor magnetische respons, met corrosiebestendigheid als secundaire vereiste

6Kan een magneettest roestvrij staal identificeren?

Geen , tenminste niet betrouwbaar.Een magneettest is een ruw sorteringsinstrument dat onder gecontroleerde omstandigheden grote families kan onderscheiden, maar specifieke soorten niet betrouwbaar kan identificeren,en het is bijzonder onbetrouwbaar om onderscheid te maken tussen graden binnen dezelfde familie..

Magneetproefscenario Wat het u kan vertellen Wat het u niet kan vertellen
Niet-magnetisch gegrilde monster Waarschijnlijk austenitisch ∙ kan 304, 316, 310S of een andere austenitisch gehalte zijn Kan geen onderscheid maken tussen 304 en 316 (beide niet-magnetisch gegalveerd).
Magnetisch monster, onbekende toestand. Kan ferritisch (430), martensitisch (410), koudbewerkt austenitisch (304/316) of duplex (2205) zijn Kan niet bepalen of het magnetisme van kwaliteit of van koudbewerking is.
Deelmagnetisch monster Kan duplex zijn (gedeeltelijk magnetisme is inherent) of licht koudbewerkte austenit Kan duplex niet onderscheiden van licht vervormd austenitis na eenmalige meting

Aanbestedingsrichtlijnen:Voor een betrouwbare kwaliteitsidentificatie wordt gebruik gemaakt van Positive Material Identification (PMI): XRF (röntgenfluorescentie) voor de belangrijkste legeringselementen Cr, Ni en Mo, die 304 van 316 kunnen onderscheiden van duplexklassen.OES (optische emissiespectroscopie) voor volledige chemie, met inbegrip van koolstofEen magneettest heeft één geldig gebruik in de aanbesteding:snelle veldscreening om na te gaan of een zogenaamd niet-magnetisch onderdeel niet per ongeluk is vervangen door een ferritisch of martensitisch onderdeelZelfs dan zegt een niet-magnetisch resultaat alleen dat het materiaal austenitisch is. Het bevestigt niet de specifieke kwaliteit.

7Hoe Shangyou de aankoop van magnetisch en niet-magnetisch roestvrij staal ondersteunt

  • Klasseverificatie voor magnetische eisen:Ons technisch team bevestigt de correcte kwaliteit voor uw magnetische specificatie: austenitisch 316L voor gegarandeerde niet-magnetische toepassingen (met indien nodig postfabricatie-gluren),ferritische 430 voor magnetische toepassingen, of duplex 2205 waar gedeeltelijk magnetisme aanvaardbaar is en corrosiebestendigheid de prioriteit heeft
  • MTC 3.1 Documentatie:De chemische samenstelling die is gecontroleerd op basis van het bepaalde gehalte nikkel, is rechtstreeks gerelateerd aan de stabiliteit van austenite en de weerstand tegen door spanning veroorzaakte martensite.Hoger nikkelgehalte = stabielere niet-magnetische toestand na koud werk
  • Coördinatie van PMI-tests:XRF bevestigt het Cr-, Ni-, Mo-gehalte ‡ en onderscheidt austenitisch (304, 316, 310S) van ferritisch (430) van duplex (2205).We kunnen de OES-analyse coördineren voor volledige chemische verificatie.
  • Vervaardigingsadvies:Technische richtsnoeren voor de vraag of na de fabricage een oplosmiddel-gluren nodig is om de niet-magnetische toestand te herstellen “kritisch voor MRI, elektronica,en sensoren toepassingen waarbij zelfs een lichte magnetisme van koud werk onaanvaardbaar is
  • Inspectie door derden:Inspectie voorafgaand aan de verzending met SGS, Bureau Veritas, TÜV of Intertek, verificatie van de kwaliteit van de producten, PMI en testen van de magnetische eigenschappen, indien gespecificeerd

8. Vaak gestelde vragen

V1: Is 304 roestvrij staal magnetisch?
In de volledig gegalveerde toestand is no 304 een austenitische kwaliteit met een FCC-kristallenstructuur die paramagnetisch (niet-magnetisch) is.bewerkingenEen gevormd wasbak, een koud getrokken 304 buis, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak, een gevormd 304 wasbak.of een 304 draadbinding zal een magneet aantrekkenDit is een normale metallurgische reactie op koud werk en duidt niet op een gebrekkig materiaal of een onjuiste kwaliteit.

V2: Is 316 roestvrij staal magnetisch?
Hetzelfde gedrag als 304 maar met één belangrijk verschil: 316 ismeer bestandHet hogere nikkelgehalte (~10~14% in 316 versus ~8~10,5% in 304) en de aanwezigheid van molybdeen verhogen beide de stabiliteit van austenite,Dit betekent dat 316 een zwaarder koud werk vereist om dezelfde mate van magnetisme te produceren als 304Een koud gevormd 316-component zal over het algemeen een zwakker magnetisme vertonen dan een identiek gevormd 304-component, maar beide kunnen na zware vervorming een zekere magnetische respons vertonen.met een gewicht van niet meer dan 10 kg, 316 is niet-magnetisch.

V3: Is 430 roestvrij staal magnetisch?
430 is een ferritische kwaliteit met een BCC-kristallenstructuur die inherent ferromagnetisch is.het is een fundamentele eigenschap van de kristalstructuur van BCC.430 bevat geen nikkel (of slechts sporen daarvan) en kan door thermische behandeling niet-magnetisch worden gemaakt.Het magnetisme van 430 is opzettelijk en nuttig het is de reden waarom 430 wordt gebruikt voor inductie-compatibele kookgerei, componenten van magnetische scheidingstoestellen en toepassingen waarbij zowel matige corrosiebestendigheid als ferromagnetisme vereist zijn.

V4: Is duplex roestvrij staal magnetisch?
De duplexsoorten (2205, 2507, 2304) hebben een opzettelijk ontworpen gemengde microstructuur van ongeveer 50% austenite (FCC, niet-magnetisch) en 50% ferriet (BCC, magnetisch).Een magneet zal duidelijk aangetrokken worden tot duplex roestvrij staalDeze partiële magnetisme is een ontwerpkenmerk ∙ de ferrietfase biedt een hogere sterkte en chloride SCC-weerstand,terwijl de austenite fase de taaiheid en de fabricagevermogen biedtEen gedeeltelijke magnetische reactie is eigenlijk een nuttige veldindicator die bevestigt dat het materiaal inderdaad duplex is en niet een verkeerd gemarkeerde volledig austenitische kwaliteit.

V5: Kan met een magneettest de kwaliteit van roestvrij staal worden geverifieerd?
Nee. Met een magneetproef kunnen materialen in zeer brede categorieën worden gesorteerd: niet-magnetisch (waarschijnlijk austenitisch) versus magnetisch (kan ferritisch, martensitisch, duplex,of koudbewerkte austenitische) maar kan geen specifieke kwaliteiten identificerenEen niet-magnetisch resultaat kan 304, 316 of 310S zijn. Een magnetisch resultaat kan 430 (ferritisch), koudbewerkt 304 (austenitisch met martensite), 2205 (duplex) of 410 (martensitisch) zijn.Het gebruik van een magneet voor kwaliteitscontrole bij aanbestedingen is onbetrouwbaar en kan tot onjuiste conclusies leidenHet juiste instrument voor de kwaliteitsidentificatie is PMI XRF voor de belangrijkste legeringselementen (Cr, Ni, Mo), OES voor de volledige chemie, met inbegrip van koolstof en stikstof.

V6: Waarom trekt mijn wasbak van 304 roestvrij staal een magneet?
Omdat de gootsteen werd vervaardigd door het diep trekken van gegloeide 304 plaat in de schaalvorm.en het diep getrokken schaalgebied introduceerde voldoende koud werk om een deel van het austenite om te zetten in spanningsgeïnduceerd martensiteDe martensite is magnetisch en de wasbak (vooral de hoeken en bochten) zal een magneet aantrekken.Dit is volkomen normaal voor een diep getrokken 304 component en betekent niet dat de gootsteen is gemaakt van inferieure of onjuiste materiaalHet vlakke flensgebied van de gootsteen (dat minimale vervorming heeft ondergaan) zal waarschijnlijk minder magnetisch of niet-magnetisch zijn, wat verder bevestigt dat dit een koudwerk-effect is en geen kwaliteitsprobleem.Indien niet-magnetische prestaties vereist zijn, moet de gootsteen na de vorming met een oplossing worden verhit.

V7: Hoe kan ik koudbewerkte roestvrij staal opnieuw niet-magnetisch maken?
Door.oplosmiddel gloeien: het onderdeel opwarmen tot 1040 ∼ 1120 °C, bij temperatuur houden om de volledige omvorming van de door spanning veroorzaakte martensite terug naar austenite mogelijk te maken,vervolgens snel afkoelen (waterdoofing of snelle luchtkoeling) om de volledig austenitische structuur te behoudenDit herstelt de niet-magnetische toestand. Praktische overwegingen: gloeien kan vervorming veroorzaken in dunne of complexe componenten als gevolg van de verlichting van de spanningen tijdens het verwarmen;het onderdeel verliest alle sterkte die is verkregen bij koudbewerking (de sterkte van de opbrengst komt terug tot de gegrilde waarden); bij verwarming vormt zich een oxide schub die na het gluren moet worden verwijderd door te beuken; de kosten en de impact van het gluren na de vervaardiging moeten vanaf het begin in het project worden meegewogen,niet als corrigerende maatregel is toegevoegd nadat is vastgesteld dat het onderdeel magnetisch is.

V8: Heeft magnetisme invloed op de corrosiebestendigheid?
Magnetisme en corrosiebestandheid zijn onafhankelijke eigenschappen die worden gecontroleerd door verschillende metallurgische factoren.BCC) en de aanwezigheid van ferromagnetische fasen (ferrietDe corrosiebestendigheid wordt voornamelijk bepaald door het chroomgehalte (passieve filmvorming), het molybdeengehalte (chloride-pittingbestandheid) en de stikstofgehalte (pittingbestandheid en -sterkte).Koudbewerkte 304 die magnetisch is, heeft dezelfde corrosiebestendigheid als gegalveerd 304 de martensite-transformatie vermindert het chroom niet of verandert de passieve filmEen magnetische 430 heeft zijn eigen corrosiebestendigheid, bepaald door zijn samenstelling (~17% Cr, 0% Mo, 0% Ni), die lager is dan 304 voor algemene corrosie, maar voldoende is voor de beoogde toepassingen..Gebruik nooit magnetisme als een vervanging voor corrosiebestendigheid, en verwerp nooit roestvrij staal alleen maar omdat het magnetisch is zonder de kwaliteit en toestand te begrijpen.

V9: Welke soorten roestvrij staal zijn gegarandeerd niet-magnetisch?
Geen enkele roestvrij staalsoort is absoluut gegarandeerd niet-magnetisch onder alle omstandigheden, maar de meest magnetisch stabiele soorten zijn die met het hoogste nikkelgehalte,die de grootste weerstand biedt tegen door spanning veroorzaakte martensittransformatie:310S(~ 20% Ni, zeer stabiel austenite de beste keuze voor gegarandeerde niet-magnetische toepassingen na het vormen),316L(~10­14% Ni, stabieler dan 304),904L(~24­26% Ni, uiterst stabiel austenite, gebruikt voor de meest veeleisende niet­magnetische toepassingen). 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 componentZelfs 310S kan sporen van martensite ontwikkelen bij zwaar koud werk; postfabricage-gluren elimineert dit.

V10: Kan roestvrij staal dat normaal niet-magnetisch is, magnetisch worden in de loop van de tijd in gebruik?
Bij kamertemperatuur in normaal gebruik vereist de transformatie van austenite in martensite geen mechanische vervorming (koudwerk), niet alleen het verstrijken van de tijd.er zijn specifieke scenario's waarin de magnetische eigenschappen in gebruik kunnen veranderen: (1)Cryogene temperaturen:sommige austenitische soorten, met name 304, kunnen bij afkoeling tot cryogene temperaturen (onder ongeveer -196 °C voor 304) gedeeltelijk tot martensite worden omgezet,daarom wordt 304 over het algemeen niet gebruikt voor LNG en vloeibare zuurstofdienst, waar 316L of gespecialiseerde kwaliteiten de voorkeur krijgen; (2)Ernstige plastische vervorming in gebruik:indien het onderdeel tijdens de werking een slijtage of plastische belasting ondergaat, kan er extra martensiet ontstaan; (3)Langdurige blootstelling aan hoge temperaturen:boven ongeveer 500°C kunnen verschillende fasetransformaties (sigma-fase, carbiden) optreden,Maar deze manifesteren zich meestal als broosheid of corrosieproblemen voordat magnetisme de primaire zorg wordt..

Gerelateerd lezen

  • [Wat is roestvrij staal? Soorten, eigenschappen, vervaardiging en toepassingen]
  • [304 en 304L roestvrij staal: eigenschappen, samenstelling en toepassingen]
  • [316 en 316L roestvrij staal: eigenschappen, corrosie en toepassingen]
  • [309S en 310S roestvrij staal: handleiding over de kwaliteit bij hoge temperaturen]
  • [Rust roestvrij staal? Oorzaken, soorten corrosie en preventie]
  • [Klassificatiekaart van roestvrij staal: kruisverwijzingsgids AISI, UNS, EN en JIS]

Technische referenties

  • ASTM A240 Standardspecificatie voor chroom en chroom-nikkel roestvrij staal
  • ASTM A967 “Standaardspecificatie voor chemische passivatiebehandelingen”
  • ASM Handbook Deel 1 Eigenschappen en selectie: ijzer, staal en hoogwaardige legeringen
  • Britse Vereniging voor roestvrij staal (BSSA) Magnetische eigenschappen van roestvrij staal
  • Outokumpu-handboek voor roestvrij staal

Magnetisch of niet-magnetisch roestvrij staal?

Of u nu gegarandeerde niet-magnetische 316L nodig heeft voor medische beeldvorming, magnetische 430 voor inductie-toepassingen, of duplex 2205 voor structurele service waar gedeeltelijk magnetisme acceptabel is,Ons technisch team verifieert de kwaliteitStuur ons uw specificaties voor een materiaal aanbeveling en offerte typisch binnen een werkdag.

In uw vraag moet u ook vermelden:Kwaliteit/magnetische vereiste (niet-magnetische/magnetische/geen vereiste) / productvorm en -afmetingen/fabricatieplan (vorming, lassen, bewerken) / na-fabricatie nodig gloeiwerk?/ oppervlakteafwerking / MTC- en PMI-vereisten / leveringsvoorwaarden.

Contact opnemen met Shangyou Roestvrij Staal ∙ correcte kwaliteiten, geverifieerde samenstelling, betrouwbare leverancier.

Disclaimer: Dit artikel bevat informatie voor onderwijs en aanbestedingen.de magnetische eigenschappen van elk afgewerkt onderdeel na voltooiing van de vervaardiging door middel van passende tests controleren;Raadpleeg uw ontwerpcode en eindgebruikersspecificatie voor specifieke acceptatiecriteria.