Može li se magnet koristiti za određivanje autentičnosti nehrđajućeg čelika?

U svakodnevnom životu većina ljudi vjeruje da je nehrđajući čelik ne-magnetski i koristi magnet za prepoznavanje. Međutim, ova metoda nije znanstveno zdrava. Prvo, legure cinka i bakrene legure mogu oponašati izgled i nedostajati magnetizma, što dovodi do pogrešnog uvjerenja da su nehrđajući čelik. Čak i najčešće korišteni stupanj od nehrđajućeg čelika, 304, može pokazati različite stupnjeve magnetizma nakon hladnog rada. Stoga se oslanjanje samo na magnet za određivanje autentičnosti nehrđajućeg čelika nije pouzdano.

Dakle, što uzrokuje magnetizam od nehrđajućeg čelika?

Može li se magnet koristiti za određivanje autentičnosti nehrđajućeg čelika

Prema proučavanju fizike materijala, magnetizam metala izvedeno je iz strukture elektrona. Spin elektrona je kvantno mehaničko svojstvo koje može biti "gore" ili "dolje". U feromagnetskim materijalima, elektroni se automatski poravnavaju u istom smjeru, dok u antiferromagnetskim materijalima, neki elektroni slijede redovite uzorke, a susjedni elektroni imaju suprotne ili antiparalne spinove. Međutim, za elektrone u trokutastim rešetkama svi se moraju vrtjeti u istom smjeru unutar svakog trokuta, što dovodi do odsutnosti neto spin strukture.

Općenito, austenitni nehrđajući čelik (predstavljen 304) nije magnetski, ali može pokazati slab magnetizam. Ferritni (uglavnom 430, 409L, 439 i 445NF, između ostalog) i martenzit (prikazani s 410) nehrđajućim čelicima općenito su magnetski. Kada se ocjene od nehrđajućeg čelika poput 304 klasificiraju kao ne-magnetske, to znači da njihova magnetska svojstva padaju ispod određenog praga; Međutim, većina ocjena od nehrđajućeg čelika pokazuje određeni stupanj magnetizma. Uz to, kao što je spomenuto ranije, Austenit je ne-magnetski ili slabo magnetski, dok su ferit i martenzit magnetski. Nepravilna toplinska obrada ili segregacija kompozicije tijekom topljenja mogu rezultirati prisutnošću malih količina martenzitnih ili feritnih struktura unutar 304 nehrđajućeg čelika, što dovodi do slabe magnetizma.

Nadalje, struktura od nehrđajućeg čelika od 304 može se transformirati u martenzit nakon hladnog rada, a što je značajnija deformacija, to se formira više martenzita, što rezultira jačim magnetizmom. Da bi se u potpunosti uklonili magnetizam u 304 nehrđajućeg čelika, tretman otopine s visokim temperaturama može se izvesti kako bi se vratila stabilna struktura austenita.

Ukratko, magnetizam materijala određuje se pravilnošću molekularnog rasporeda i poravnavanjem spinova elektrona. Smatra se fizičkim svojstvom materijala. Otpor korozije materijala, s druge strane, određuje se kemijskim sastavom i neovisan je o njegovom magnetizmu.

Nadamo se da je ovo kratko objašnjenje bilo korisno. Ako imate bilo kakvih drugih pitanja o nehrđajućem čeliku, slobodno se posavjetujte s EST Chemical -ovom korisničkom uslugom ili ostavite poruku, a mi ćemo vam rado pomoći.


Post Vrijeme: studeno 15-2023