ステンレス鋼のプロパティ
アンジェリア
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2015-08-19 16:49:39
酸化
周囲温度で空気中での高い耐酸化性は、通常、(重量で)13%のクロムの最小の添加で達成され、そして最大26%が厳しいenvironments.Theクロムのために使用されるクロム(III)酸化物(Cr 2 O 3の不動態化層を形成します)酸素にさらされたとき。層が見えるように薄すぎると、金属が光沢と滑らかなまま。層は、表面に傷が付いている場合、迅速な改革を下に金属、この層を保護し、水や空気を通さありません。この現象は、不動態化と呼ばれ、例えば、アルミニウムやチタンなどの他の金属に見られます。成分は、非酸素化環境で使用される場合、耐食性に悪影響、木材内に埋め込まれた水中キールボルトである典型的な例に影響を与えることができます。
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このようなナットおよびボルトのようなステンレス鋼の部品が一緒に強制される際に、酸化物層は、部品を一緒に溶接することができ、掻き取ることができます。強制的に分解した場合、溶接材料は、かじりとして知られる効果を引き裂かれピットインすることができます。この破壊的な摩耗は、例えば、青銅、ステンレス鋼、又はステンレス鋼であっても、異なる種類(オーステナイトに対するマルテンサイト)のために、一緒に強制部品の異なる材料を使用することによって回避することができます。しかし、電気湿潤環境に接続された2つの異なる合金は、ボルタ杭として作用することができる、より速く腐食します。マンガン及び窒素を選択的に合金製Nitronic合金は、胆嚢の減少傾向を有することができます。さらに、ねじ継手は、かじりを防止するために潤滑することができます。低温浸炭は、事実上かじり排除し、腐食の危険性と潤滑を必要とせずに同様の材料を使用することができる別のオプションです。
酸
ステンレス鋼は、一般的に酸からの攻撃に対して非常に耐性であるが、この品質は酸、周囲温度、および鋼の種類の種類と濃度に依存します。型904は、高濃度で、室温で硫酸に耐性です。タイプ316と317は、10%以下に耐性であり、304は、任意の濃度の硫酸の存在下では使用しないでください。ステンレス鋼のすべての種類は、リン酸、316および317からの攻撃に抵抗より304よりそう。タイプ304Lと430が正常に硝酸で使用されています。塩酸は、ステンレス鋼のいずれかの種類を損傷し、避けるべきです。
拠点[編集]
ステンレス鋼グレードの300シリーズは、高濃度で高温で、水酸化アンモニウムなどの弱塩基のいずれかによって影響を受けません。このような高濃度および高温での水酸化ナトリウムのような強い塩基にさらされるステンレスの同じグレードはおそらく特に、次亜塩素酸ナトリウムなどの塩化物を含有する溶液に、いくつかのエッチングや割れが発生します。
オーガニック
タイプ316と317は317は、抵抗の最大レベルまでを提供していますが、(酸素は、そのような条件の下でステンレス鋼を保護するのに役立ちます)、特に通気が存在しない場合、それがギ酸と結合され、ソリューションには、格納および酢酸を処理するために有用ともに腐食。それは、溶液が変色する傾向があるけれども型304は、一般に、ギ酸を用いて使用されます。後者の場合、グレード316は304に好適であるものの、すべてのグレードは、アルデヒドおよびアミンからの損傷に耐えます。温度が低く維持されていない限り、酢酸セルロースは304にダメージを与えます。 317は全ての温度で影響を受けない脂肪および脂肪酸は唯一、150°C(302°F)を超える温度でグレード304、および260℃(500°F)以上のグレード316に影響を与えます。タイプ316Lは、尿素の処理のために必要とされます。
電磁気学
鋼のようなステンレス鋼は、銅よりも低い導電率を有する、電力の比較的低い導体です。
フェライト系およびマルテンサイト系ステンレス鋼は、磁気です。アニールオーステナイト系ステンレス鋼は、非磁性です。加工硬化は、オーステナイト系ステンレス鋼は若干の磁性にすることができます。
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周囲温度で空気中での高い耐酸化性は、通常、(重量で)13%のクロムの最小の添加で達成され、そして最大26%が厳しいenvironments.Theクロムのために使用されるクロム(III)酸化物(Cr 2 O 3の不動態化層を形成します)酸素にさらされたとき。層が見えるように薄すぎると、金属が光沢と滑らかなまま。層は、表面に傷が付いている場合、迅速な改革を下に金属、この層を保護し、水や空気を通さありません。この現象は、不動態化と呼ばれ、例えば、アルミニウムやチタンなどの他の金属に見られます。成分は、非酸素化環境で使用される場合、耐食性に悪影響、木材内に埋め込まれた水中キールボルトである典型的な例に影響を与えることができます。
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このようなナットおよびボルトのようなステンレス鋼の部品が一緒に強制される際に、酸化物層は、部品を一緒に溶接することができ、掻き取ることができます。強制的に分解した場合、溶接材料は、かじりとして知られる効果を引き裂かれピットインすることができます。この破壊的な摩耗は、例えば、青銅、ステンレス鋼、又はステンレス鋼であっても、異なる種類(オーステナイトに対するマルテンサイト)のために、一緒に強制部品の異なる材料を使用することによって回避することができます。しかし、電気湿潤環境に接続された2つの異なる合金は、ボルタ杭として作用することができる、より速く腐食します。マンガン及び窒素を選択的に合金製Nitronic合金は、胆嚢の減少傾向を有することができます。さらに、ねじ継手は、かじりを防止するために潤滑することができます。低温浸炭は、事実上かじり排除し、腐食の危険性と潤滑を必要とせずに同様の材料を使用することができる別のオプションです。
酸
ステンレス鋼は、一般的に酸からの攻撃に対して非常に耐性であるが、この品質は酸、周囲温度、および鋼の種類の種類と濃度に依存します。型904は、高濃度で、室温で硫酸に耐性です。タイプ316と317は、10%以下に耐性であり、304は、任意の濃度の硫酸の存在下では使用しないでください。ステンレス鋼のすべての種類は、リン酸、316および317からの攻撃に抵抗より304よりそう。タイプ304Lと430が正常に硝酸で使用されています。塩酸は、ステンレス鋼のいずれかの種類を損傷し、避けるべきです。
拠点[編集]
ステンレス鋼グレードの300シリーズは、高濃度で高温で、水酸化アンモニウムなどの弱塩基のいずれかによって影響を受けません。このような高濃度および高温での水酸化ナトリウムのような強い塩基にさらされるステンレスの同じグレードはおそらく特に、次亜塩素酸ナトリウムなどの塩化物を含有する溶液に、いくつかのエッチングや割れが発生します。
オーガニック
タイプ316と317は317は、抵抗の最大レベルまでを提供していますが、(酸素は、そのような条件の下でステンレス鋼を保護するのに役立ちます)、特に通気が存在しない場合、それがギ酸と結合され、ソリューションには、格納および酢酸を処理するために有用ともに腐食。それは、溶液が変色する傾向があるけれども型304は、一般に、ギ酸を用いて使用されます。後者の場合、グレード316は304に好適であるものの、すべてのグレードは、アルデヒドおよびアミンからの損傷に耐えます。温度が低く維持されていない限り、酢酸セルロースは304にダメージを与えます。 317は全ての温度で影響を受けない脂肪および脂肪酸は唯一、150°C(302°F)を超える温度でグレード304、および260℃(500°F)以上のグレード316に影響を与えます。タイプ316Lは、尿素の処理のために必要とされます。
電磁気学
鋼のようなステンレス鋼は、銅よりも低い導電率を有する、電力の比較的低い導体です。
フェライト系およびマルテンサイト系ステンレス鋼は、磁気です。アニールオーステナイト系ステンレス鋼は、非磁性です。加工硬化は、オーステナイト系ステンレス鋼は若干の磁性にすることができます。
あなたはについての完全な詳細を見つけることができます キャストアルミヒートシンクを死にます、キャストアルミボックスダイ、アルミダイカスト照明器具 XY-GLOBALから