オーステナイト系ステンレス鋼とフェライト系ステンレス鋼の違い

フェライトはα-Feの炭素固溶体であり、多くの場合「F」という記号で表されます。でステンレス鋼, 「フェライト」とは、炭素の固溶度が非常に低いα-Feの炭素固溶体を指します。室温では約 0.0008% の炭素しか溶解できず、727°C では最大 0.02% の炭素溶解度を持ちます。フェライトは体心立方格子構造を維持しており、多くの場合「F.」という記号で表されます。

オーステナイト系ステンレスの違い

フェライトは炭素含有量が低いため、良好な延性と靭性を含む純鉄と同様の特性を示し、伸び (δ) は約 45% ~ 50% です。強度と硬度は低く、引張強さ (σb) は約 250 MPa、ブリネル硬度 (HBS) は約 80 です。

フェライト系ステンレス鋼は、使用状態のステンレス鋼との関連で、主にフェライト系微細構造から構成されます。クロム含有量は 11% ~ 30% であり、体心立方晶の結晶構造を持っています。ステンレス鋼の鉄含有量は、フェライト系ステンレス鋼であるかどうかとは関係ありません。フェライト系ステンレス鋼は、その使用状態において主に磁性を有するフェライト系微細構造で構成されているかどうかによって決まります。

オーステナイトは、γ-Fe 内の炭素固溶体であり、多くの場合、記号「A」で表されます。γ-Feの面心立方晶格子を維持しています。炭素の溶解度が比較的高く、727℃では約 0.77% の炭素が溶解し、1148℃では最大 2.11% の炭素が溶解します。オーステナイトは、727°C を超える温度でのみ安定する微細構造です。オーステナイトは延性があり、高温での熱間加工にさらされた場合、ほとんどの鋼種に必要な微細構造です。オーステナイトは非磁性です。

フェライトは炭素含有量が低いため、良好な延性と靭性を含む純鉄と同様の特性を示し、伸び (δ) は約 45% ~ 50% です。強度と硬度は低く、引張強さ (σb) は約 250 MPa、ブリネル硬度 (HBS) は約 80 です。

フェライト系ステンレス鋼は、使用状態のステンレス鋼との関連で、主にフェライト系微細構造から構成されます。クロム含有量は 11% ~ 30% であり、体心立方晶の結晶構造を持っています。ステンレス鋼の鉄含有量は、フェライト系ステンレス鋼であるかどうかとは関係ありません。フェライト系ステンレス鋼は、その使用状態において主に磁性を有するフェライト系微細構造で構成されているかどうかによって決まります。

オーステナイトは、γ-Fe 内の炭素固溶体であり、多くの場合、記号「A」で表されます。γ-Feの面心立方晶格子を維持しています。炭素の溶解度が比較的高く、727℃では約 0.77% の炭素が溶解し、1148℃では最大 2.11% の炭素が溶解します。オーステナイトは、727°C を超える温度でのみ安定する微細構造です。オーステナイトは延性があり、高温での熱間加工にさらされた場合、ほとんどの鋼種に必要な微細構造です。オーステナイトは非磁性です。


投稿日時: 2023 年 11 月 16 日