Во секојдневниот живот, повеќето луѓе веруваат дека не'рѓосувачки челик е не-магнетски и користат магнет за да го идентификуваат. Сепак, овој метод не е научно здрав. Прво, легурите на цинк и легурите на бакар можат да го имитираат изгледот и да немаат магнетизам, што доведува до погрешно верување дека тие се не'рѓосувачки челик. Дури и најчесто користената оценка од не'рѓосувачки челик, 304, може да покаже различни степени на магнетизам по ладното работење. Затоа, потпирањето само на магнет за да се утврди автентичноста на не'рѓосувачки челик не е сигурна.
Значи, што го предизвикува магнетизмот во не'рѓосувачки челик?

Според проучувањето на материјалната физика, магнетизмот на металите е изведен од структурата на вртење на електроните. Електронскиот спин е квантна механичка сопственост што може да биде или „горе“ или „долу“. Во феромагнетни материјали, електроните автоматски се усогласуваат во иста насока, додека во антиферомагнетни материјали, некои електрони следат редовни обрасци, а соседните електрони имаат спротивни или антипаралелни вртења. Како и да е, за електроните во триаголни решетки, сите тие мора да се вртат во иста насока во рамките на секој триаголник, што доведува до отсуство на нето структура на вртење.
Општо, аустенитскиот не'рѓосувачки челик (претставен со 304) е не-магнетски, но може да покаже слаб магнетизам. Феритик (главно 430, 409L, 439 и 445NF, меѓу другите) и мартинзитичните (претставени од 410) нерѓосувачки челици се генерално магнетни. Кога оценките од не'рѓосувачки челик како 304 се класифицирани како не-магнетни, тоа значи дека нивните магнетни својства паѓаат под одреден праг; Сепак, повеќето оценки од не'рѓосувачки челик покажуваат одреден степен на магнетизам. Покрај тоа, како што споменавме порано, Остенит е не-магнетски или слабо магнетски, додека феритот и мартинзитот се магнетни. Неправилното лекување на топлина или композициската сегрегација за време на топењето може да резултира во присуство на мали количини на мартинзитични или феритни структури во рамките на 304 не'рѓосувачки челик, што доведува до слаб магнетизам.
Понатаму, структурата на 304 не'рѓосувачки челик може да се претвори во мартинзит по ладното работење, а колку е позначајно деформацијата, толку повеќе форми на мартинзит, што резултира во посилен магнетизам. За целосно елиминирање на магнетизмот во 304 не'рѓосувачки челик, може да се изврши третман со висока температура на раствор за да се врати стабилната структура на аустенит.
Накратко, магнетизмот на материјалот се определува со регуларноста на молекуларниот аранжман и усогласувањето на вртењата на електроните. Се смета за физичка сопственост на материјалот. Отпорноста на корозија на материјал, од друга страна, е одредена од неговиот хемиски состав и е независна од неговиот магнетизам.
Се надеваме дека ова кратко објаснување е корисно. Ако имате други прашања во врска со не'рѓосувачки челик, Ве молиме слободно да се консултирате со услугата за клиенти на EST Chemical или оставете порака и ние ќе бидеме среќни да ви помогнеме.
Време на објавување: ноември-15-2023 година