Да ли се магнет може користити за одређивање аутентичности нерђајућег челика?

У свакодневном животу већина људи верује да је нерђајући челик немагнетни и користе магнет да га идентификују.Међутим, овај метод није научно оправдан.Прво, легуре цинка и легуре бакра могу опонашати изглед и немају магнетизам, што доводи до погрешног веровања да су нерђајући челик.Чак и најчешће коришћени нерђајући челик, 304, може показати различите степене магнетизма након хладног рада.Стога, ослањање искључиво на магнет за утврђивање аутентичности нерђајућег челика није поуздано.

Дакле, шта узрокује магнетизам у нерђајућем челику?

Може ли се магнет користити за одређивање аутентичности нерђајућег челика

Према проучавању физике материјала, магнетизам метала је изведен из структуре спина електрона.Спин електрона је квантно механичко својство које може бити "горе" или "доле".У феромагнетним материјалима, електрони се аутоматски поравнавају у истом правцу, док у антиферомагнетним материјалима неки електрони прате правилне обрасце, а суседни електрони имају супротне или антипаралелне спинове.Међутим, за електроне у троугластим решеткама, сви се морају окретати у истом правцу унутар сваког троугла, што доводи до одсуства нето спин структуре.

Генерално, аустенитни нерђајући челик (представљен са 304) није магнет, али може показати слаб магнетизам.Феритни (углавном 430, 409Л, 439 и 445НФ, између осталих) и мартензитни (представљени са 410) нерђајући челици су генерално магнетни.Када се класе нерђајућег челика као што је 304 класификују као немагнетне, то значи да њихова магнетна својства падају испод одређеног прага;међутим, већина врста нерђајућег челика показује одређени степен магнетизма.Поред тога, као што је раније поменуто, аустенит је немагнетни или слабо магнетан, док су ферит и мартензит магнетни.Неправилна топлотна обрада или композициона сегрегација током топљења може довести до присуства малих количина мартензитних или феритних структура унутар нерђајућег челика 304, што доводи до слабог магнетизма.

Штавише, структура од нерђајућег челика 304 може се трансформисати у мартензит након хладног рада, а што је значајнија деформација, више се формира мартензит, што резултира јачим магнетизмом.Да би се у потпуности елиминисао магнетизам у 304 нерђајућем челику, може се извршити третман раствором високе температуре да би се обновила стабилна структура аустенита.

Укратко, магнетизам материјала је одређен правилношћу молекуларног распореда и поравнањем спинова електрона.Сматра се физичким својством материјала.Отпорност материјала на корозију, с друге стране, одређена је његовим хемијским саставом и независна је од његовог магнетизма.

Надамо се да је ово кратко објашњење било од помоћи.Ако имате било каквих других питања у вези са нерђајућим челиком, слободно се обратите корисничкој служби ЕСТ Цхемицал-а или оставите поруку, а ми ћемо вам радо помоћи.


Време поста: 15.11.2023