Hjem - Viden - Detaljer

304 (1.4301) mod 201 rustfrit stål: magnetiske egenskaber

 

304 (1.4301) mod 201 rustfrit stål: magnetiske egenskaber

1. Grundlæggende mikrostruktur og magnetisk grundlag

Magnetismen af ​​rustfrit stål bestemmes primært af densKrystallinsk struktur:

Austenitisk rustfrit stål(f.eks. 304, 201): har en ansigtscentreret kubisk (FCC) austenitisk struktur ved stuetemperatur. I den annealede tilstand er de typiskikke-magnetisk(eller udviser ekstremt svag magnetisme).

Ferritisk/martensitisk rustfrit stål: Har en kropscentreret kubik (BCC) struktur og showStærk iboende magnetisme(f.eks. 430, 410 rustfrit stål).

Både 304 og 201 er austenitiske, men forskelle iKemisk sammensætningføre til tydelig stabilitet i den austenitiske fase, hvilket resulterer i bemærkelsesværdige variationer i magnetisk opførsel.

304 (1.4301) Vs. 201 Stainless Steel

2. Påvirkning af kemisk sammensætning på magnetisme

Element 304 (1.4301) 201 rustfrit stål Nøglerolle i magnetisme
Nikkel (NI) 8–10.5% 1–4% Et stærkt austenitstabiliserende element: Højere Ni-indhold stabiliserer austenit, hvilket gør det sværere at omdanne til magnetiske faser.
Mangan (MN) Mindre end eller lig med 2% 6–10% En hjælpestabilisator (mindre effektiv end Ni); Høj MN kan ikke fuldt ud undertrykke udfældningen af ​​magnetiske faser.
Carbon (C) Mindre end eller lig med 0. 07% Mindre end eller lig med 0. 15% Fremme martensitisk transformation ved højt indhold, hvilket øger tendensen til magnetisme efter koldt arbejde.

3. Sammenligning af magnetisk opførsel

(1) Annealed State (uforarbejdet)

304: Efter fuld annealing danner det enRen austenitisk struktur, hvilket erikke-magnetisk(eller kun svagt magnetisk, ikke i stand til at være 吸附 ved almindelige magneter).

201: På grund af lavt Ni og højt MN -indhold er austenitstabilitet dårlig, og det kan indeholde små mængder afferritiske eller martensitiske faser, resulterer ilet magnetisme(svagt af magneter).

(2) Efter koldt arbejde (f.eks. Bøjning, strækning)

304: Kold deformation inducerer en lille mængde afMartensitisk transformation, der generererlet magnetisme(svagt af magneter), men meget svagere end ferritiske rustfrie stål.

201: Mere tilbøjelig tilMartensitisk transformationunder koldt arbejde (ustabil austenit på grund af lav NI), hvilket fører tilmarkant forbedret magnetisme(stærkere adsorption efter magneter end 304).

(3) Efter svejsning eller behandling med høj temperatur

304: Den varmepåvirkede zone (HAZ) i svejsning kan udfælde mindre ferritiske faser, hvilket forårsager lokalesvag magnetisme, men matrixen forbliver for det meste austenitisk.

201: Høje temperaturer eller svejsning fremmer dannelsen af ​​mereFerritiske faser, yderligere stigende magnetisme, hvilket er vanskeligt at eliminere fuldstændigt gennem annealing.

4. Rodårsag til magnetiske forskelle

304: Højt Ni -indhold stabiliserer den austenitiske struktur, hvilket begrænser udfældningen af ​​magnetiske faser, selv efter koldt arbejde eller opvarmning, hvilket resulterer i minimal magnetisme.

201: Utilstrækkelig Ni (kun 1/4 til 1/2 af 304s indhold) er afhængig af Mn for austenitstabilisering, men MNs virkning er begrænset, hvilket fører til lettere blanding af ferritiske eller martensitiske faser og stærkere magnetisme.

5. Virkningen af ​​magnetisme i applikationsscenarier

Scenarie 304 (1.4301) 201 rustfrit stål
Ikke-magnetiske miljøer Egnet (f.eks. Medicinsk udstyr, præcisionsinstrumenter) Uegnet (kan udvise svag magnetisme iboende med stærkere magnetisme efter behandling)
Dekorative komponenter Ingen magnetisk interferens, æstetisk overflade Mulige magnetiske effekter på udseende (f.eks. Støv, jernfilinger)
Miljøer med lav temperatur Ikke-magnetisk og høj sejhed Tilsat til omfavnelse ved lave temperaturer kan magnetisme påvirke udstyrets nøjagtighed

Send forespørgsel

Du kan også lide