Hjem - Kunnskap - Detaljer

304 (1.4301) vs. 201 Rustfritt stål: Magnetiske egenskaper

 

304 (1.4301) vs. 201 Rustfritt stål: Magnetiske egenskaper

1. Grunnleggende mikrostruktur og magnetisk grunnlag

Magnetismen av rustfritt stål bestemmes først og fremst av detskrystallinsk struktur:

Austenittisk rustfritt stål(f.eks. 304, 201): har en ansiktssentrert kubikk (FCC) austenittisk struktur ved romtemperatur. I annealert tilstand er de vanligvisikke-magnetisk(eller utvise ekstremt svak magnetisme).

Ferritisk/martensittisk rustfritt stål: Ha en kroppssentrert kubikk (BCC) struktur og showSterk iboende magnetisme(f.eks. 430, 410 rustfrie stål).

Både 304 og 201 er austenittiske, men forskjeller iKjemisk sammensetningføre til tydelig stabilitet i den austenittiske fasen, noe som resulterer i bemerkelsesverdige variasjoner i magnetisk atferd.

304 (1.4301) Vs. 201 Stainless Steel

2. Påvirkning av kjemisk sammensetning på magnetisme

Element 304 (1.4301) 201 rustfritt stål Nøkkelrolle i magnetisme
Nikkel (ni) 8–10.5% 1–4% Et sterkt austenitt-stabiliserende element: høyere Ni-innhold stabiliserer austenitt, noe som gjør det vanskeligere å transformere til magnetiske faser.
Mangan (MN) Mindre enn eller lik 2% 6–10% En hjelpestabilisator (mindre effektiv enn Ni); Høy MN kan ikke helt undertrykke nedbøren av magnetiske faser.
Karbon (c) Mindre enn eller lik 0. 07% Mindre enn eller lik 0. 15% Fremmer martensittisk transformasjon ved høyt innhold, og øker tendensen til magnetisme etter kaldarbeid.

3. Sammenligning av magnetisk atferd

(1) Annealed State (uprosessert)

304: Etter full annealing, danner den aren austenittisk struktur, som erikke-magnetisk(eller bare svakt magnetisk, ikke i stand til å være 吸附 av vanlige magneter).

201: På grunn av lavt Ni og høyt MN -innhold er austenittstabilitet dårlig, og det kan inneholde små mengder avFerritiske eller martensittiske faser, noe som resulterer iLett magnetisme(svakt av magneter).

(2) Etter kaldt arbeid (f.eks. Bøying, strekk)

304: Kald deformasjon induserer en liten mengde avMartensittisk transformasjon, generereLett magnetisme(svakt av magneter), men mye svakere enn ferritiske rustfrie stål.

201: Mer utsatt forMartensittisk transformasjonUnder kaldt arbeid (ustabil austenitt på grunn av lav ni), noe som fører tilbetydelig forbedret magnetisme(Sterkere adsorpsjon med magneter enn 304).

(3) Etter sveising eller behandling med høy temperatur

304: Den varmepåvirkede sonen (HAZ) i sveising kan utfelle mindre ferritiske faser, og forårsake lokalsvak magnetisme, men matrisen forblir stort sett austenittisk.

201: Høye temperaturer eller sveising fremmer dannelse av merFerritiske faser, øker magnetismen ytterligere, noe som er vanskelig å eliminere fullstendig gjennom annealing.

4. Grunnårsaken til magnetiske forskjeller

304: Høyt Ni -innhold stabiliserer den austenittiske strukturen, og begrenser nedbøren av magnetiske faser selv etter kaldarbeid eller oppvarming, noe som resulterer i minimal magnetisme.

201: Utilstrekkelig Ni (bare 1/4 til 1/2 av 304 -innholdet) er avhengig av MN for austenittstabilisering, men MNs effekt er begrenset, noe som fører til enklere blanding av ferritiske eller martensittiske faser og sterkere magnetisme.

5. Effekt av magnetisme i applikasjonsscenarier

Scenario 304 (1.4301) 201 rustfritt stål
Ikke-magnetiske miljøer Passer (f.eks. Medisinsk utstyr, presisjonsinstrumenter) Uegnet (kan utvise svak magnetisme iboende, med sterkere magnetisme etter prosessering)
Dekorative komponenter Ingen magnetisk interferens, estetisk overflate Mulige magnetiske effekter på utseende (f.eks. Støv, jernleveringer)
Miljøer med lav temperatur Ikke-magnetisk og høy seighet Utsatt for å omfatte ved lave temperaturer, kan magnetisme påvirke utstyrets nøyaktighet

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like