스테인레스 스틸이란 무엇입니까?
스테인레스 스틸 크롬은 10.5% 이상의 크롬과 소량의 철, 규소, 탄소, 질소, 망간으로 구성된 물질입니다. 이는 주로 대부분의 응용 분야에서 핵심 고려 사항인 우수한 내식성과 높은 강도로 잘 알려져 있습니다.
스테인리스강의 종류
금속학적 특성과 미세 구조에 따라 스테인리스강은 다섯 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
304, 321, 310, 316 등을 포함한 오스테나이트계 스테인리스강
409, 430, 439 등을 포함한 페라이트계 스테인리스강
410, 420, 440 등을 포함한 마르텐사이트계 스테인리스강
이중 스테인리스강.
석출 경화강.
스테인레스 스틸을 자성으로 만드는 것은 무엇입니까?
스테인레스 스틸이 자성을 가지려면 특정 요구 사항을 충족해야 합니다.
1. 합금의 화학 구조에는 철이 포함되어 있어야 합니다. 이것은 스테인레스 스틸을 자성으로 만듭니다.
2. 합금의 결정구조는 마르텐사이트 또는 페라이트 조직으로 배열되어야 한다. 스테인리스강이 대부분 오스테나이트 구조로 구성되어 있으면 자성을 띠지 않습니다.
게다가 내식성은 자성과 아무런 관련이 없습니다. 스테인리스 강의 내식성은 크롬(때로는 몰리브덴) 농도에 따라 달라집니다. 각각이 많을수록 내식성이 좋아집니다.
어떤 유형의 스테인레스 스틸이 자성을 띠나요?
다양한 종류의 스테인리스강 중에서 자기 특성을 가장 잘 나타내는 것은 페라이트계, 마르텐사이트계, 듀플렉스 및 석출 경화형 스테인리스강입니다. 반대로, 오스테나이트계 스테인리스강은 자성이 아니지만 냉간 성형 시 부분적으로 자성이 될 수 있습니다.
페라이트 계 스테인리스 강. 페라이트계 스테인리스강은 일반적으로 자성을 띠고 있습니다. 이 유형의 스테인레스 스틸은 철과 추가 원소의 복합물인 화학 구조에 최대량의 페라이트를 함유하고 있습니다. 페라이트와 철의 결정은 이러한 유형의 스테인레스 스틸을 자성으로 만듭니다. 그러나 페라이트가 포함된 일부 스테인리스강은 자기력이 약하다는 점에 유의하는 것도 중요합니다.
마르텐 사이트 스테인리스 강. 대부분의 마르텐사이트계 스테인리스강 등급은 자성을 띠고 있습니다. 이는 철이 화학 성분의 주성분이기 때문에 강자성을 띠게 될 수 있습니다.
듀플렉스 스테인리스강. 이중 스테인리스강은 페라이트와 오스테나이트가 혼합되어 있기 때문에 가장 일반적으로 자성이 있습니다. 이중강에 다량의 페라이트가 혼합되어 자성을 띠게 됩니다. 그러나 듀플렉스 스테인리스강은 페라이트강보다 오스테나이트 함량이 높아 자성이 약간 약할 수 있습니다.
석출 경화 스테인리스강. 주로 경화된 모서리(절단) 용도에 사용됩니다. 재료는 경화 후에 자성을 띠게 됩니다.
오스테나이트계 스테인리스강. 오스테나이트계 스테인리스강은 본질적으로 비자성 특성을 부여하는 오스테나이트 함량이 최대입니다. 등급 304 및 316과 같은 일부 합금에는 철이 포함되어 있지만 이러한 재료는 비강자성입니다. 일부 위치에서는 페라이트를 형성할 수 있는 특수 열처리 또는 가공 경화를 통해 부분적으로 자성을 갖도록 만들 수 있습니다. 이것이 바로 오스테나이트 등급이 시트 가장자리와 같이 기계적으로 가공된 가장자리에서 약간의 자성을 표시하는 이유입니다.
스테인레스 스틸의 자성을 제거하는 방법은 무엇입니까?
스테인레스 스틸의 자성을 제거하는 방법에는 다음과 같은 세 가지가 있습니다.
1. 화학성분을 엄격히 관리한다.
생산 과정에서 스테인리스강의 Cr/Ni 값을 감소시킬 수 있으며, 이어서 Ni 및 Mn 함량을 증가시킬 수 있습니다. 일반적으로 합금의 니켈 함량이 높을수록 자성은 줄어듭니다.
2. 고온 용액 처리.
고온 고용체 처리(합금을 고온의 단상 영역까지 가열하고 일정한 온도를 유지하여 잉여상을 고용체에 완전히 용해시키는 열처리 공정)을 통해 안정된 오스테나이트 조직을 복원할 수 있습니다. 급속 냉각하여 과포화 고용체를 얻어 자성을 제거합니다.
구체적인 방법은 스테인레스강을 약 1050°C로 가열하고 냉수나 담금질 방법을 사용하여 스테인레스강의 탄화물을 침탄시키는 것입니다.
3. 교번 감쇠 자기장을 적용합니다.
DC 용접기를 켜면 자성을 끌 수 있습니다. 용접 집게 중 하나를 재료의 한쪽 끝에 고정한 다음 다른 용접 집게를 사용하여 재료의 반대쪽 끝을 고정합니다. 전류는 점차 감소하고 여러 번 나누어 수행할 수 있습니다. 그러나 시간이 너무 길거나 횟수가 너무 많아서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 용접기를 태우기 쉽습니다.
스테인레스 스틸 자성에 대해 자주 묻는 질문
다음은 살펴볼 수 있는 스테인레스 스틸 자성에 대한 몇 가지 질문입니다.
1. 스테인레스 강의 자기 특성을 테스트하는 방법은 무엇입니까?
스테인리스 강의 자기적 특성은 자석을 사용하여 테스트할 수 있습니다. 자석을 스테인리스강에 가까이 가져가면 자성 스테인리스강에는 끌리지만 비자성 스테인리스강에는 끌리지 않습니다. 그러나 비자성 스테인리스 스틸이라도 불순물이나 표면 오염 물질로 인해 약간의 자기 인력이 있을 수 있습니다.
2. 스테인레스 스틸 자성은 어떻게 작동합니까?
자성은 주로 철을 포함한 특정 금속 원소의 원자에 전자가 고르지 않게 분포되어 있기 때문에 발생합니다. 상기 원자 내에서 이동이 발생하여 전자의 불규칙한 회전의 부산물인 자기 쌍극자가 생성됩니다.
3. 스테인리스강의 자성이 왜 중요한가요?
자성은 적용 중 재료의 성능과 용도에 영향을 미칩니다. 제조 및 용접과 같은 기타 공정 전반에 걸쳐 자성 재료는 수행되는 공정을 복잡하게 만들 수 있습니다. 자성 물질은 전류가 다르게 동작하도록 할 수도 있습니다.
또한, 어떤 재료를 다른 재료와 신속하게 분류해야 하는 경우 한 재료를 자성체로 사용하면 분류 과정이 단순화됩니다.
4. 스테인레스 스틸이 자기 차폐 역할을 합니까?
예, 스테인리스 스틸은 자기 차폐 역할을 할 수 있지만 아마도 여러분이 생각하는 방식과는 다를 수 있습니다. 자기 "차폐"는 자기장을 차단하지 않고 방향을 바꿉니다.
5. 페인트가 자석의 당기는 힘을 스테인레스 스틸 조각으로 줄여줄까요?
예. 이는 스테인레스 스틸뿐만 아니라 모든 강철에 해당됩니다.
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