Чи можна використовувати магніт для визначення автентичності нержавіючої сталі?

У повсякденному житті більшість людей вважають, що нержавіюча сталь немагнітна, і використовують магніт, щоб ідентифікувати її.Однак цей метод не є науково обґрунтованим.По-перше, сплави цинку та міді можуть імітувати зовнішній вигляд і не мати магнетизму, що призводить до помилкової думки, що вони нержавіюча сталь.Навіть найпоширеніша марка нержавіючої сталі 304 може проявляти різний ступінь магнетизму після холодної обробки.Тому покладатися лише на магніт для визначення автентичності нержавіючої сталі не можна надійно.

Отже, що викликає магнетизм у нержавіючій сталі?

Чи можна використовувати магніт для визначення автентичності нержавіючої сталі

Відповідно до вивчення фізики матеріалів, магнетизм металів походить від спінової структури електронів.Спин електрона — це квантово-механічна властивість, яка може бути «вгору» або «вниз».У феромагнітних матеріалах електрони автоматично вирівнюються в одному напрямку, тоді як в антиферомагнітних матеріалах деякі електрони дотримуються регулярних моделей, а сусідні електрони мають протилежні або антипаралельні спіни.Однак для електронів у трикутних ґратках усі вони повинні обертатися в одному напрямку в межах кожного трикутника, що призводить до відсутності структури чистого спіну.

Як правило, аустенітна нержавіюча сталь (представлена ​​304) є немагнітною, але може виявляти слабкий магнетизм.Феритні (в основному 430, 409L, 439 і 445NF, серед інших) і мартенситні (представлені 410) нержавіючі сталі, як правило, є магнітними.Коли марки нержавіючої сталі, такі як 304, класифікуються як немагнітні, це означає, що їх магнітні властивості падають нижче певного порогу;однак більшість сортів нержавіючої сталі виявляють певний ступінь магнетизму.Крім того, як згадувалося раніше, аустеніт є немагнітним або слабомагнітним, тоді як ферит і мартенсит є магнітними.Неналежна термічна обробка або композиційна сегрегація під час плавлення може призвести до наявності невеликої кількості мартенситних або феритних структур у нержавіючій сталі 304, що призводить до слабкого магнетизму.

Крім того, структура нержавіючої сталі 304 може перетворюватися на мартенсит після холодної обробки, і чим більша деформація, тим більше утворюється мартенситу, що призводить до сильнішого магнетизму.Щоб повністю усунути магнетизм у нержавіючій сталі 304, можна виконати обробку високотемпературним розчином для відновлення стабільної структури аустеніту.

Таким чином, магнетизм матеріалу визначається регулярністю молекулярного розташування та вирівнюванням спінів електронів.Це вважається фізичною властивістю матеріалу.Корозійна стійкість матеріалу, з іншого боку, визначається його хімічним складом і не залежить від його магнетизму.

Ми сподіваємося, що це коротке пояснення було корисним.Якщо у вас виникнуть інші запитання щодо нержавіючої сталі, зверніться до служби підтримки клієнтів EST Chemical або залиште повідомлення, і ми з радістю вам допоможемо.


Час публікації: 15 листопада 2023 р