Nerezová ocel je jednou z nezbytných a důležitých látek v moderním životě a je široce používána kvůli své vynikající odolnosti proti korozi, mechanickým vlastnostem a zpracovatelnosti. Při volbě materiálu z oxidově nepodléhající oceli se stávají magnetické a nemagnetické vlastnosti klíčovým rozdílem. Existují významné rozdíly mezi magnetickou a nemagnetickou oxidově nepodléhající ocelí v oblasti složení, struktury, vlastností a aplikací. Tento článek podrobně rozebere rozdíly mezi těmito dvěma typy oxidově nepodléhajících ocelí z více úhlů pohledu.
Magnetická oxidově nepodléhající ocel: Magnetická oxidově nepodléhající ocel představuje především ferritickou a martenzitickou oxidově nepodléhající ocel. Obsahují vysokou míru železa, jsou paramagnetické nebo slabě magnetické a mohou být namagnetizovány za přítomnosti vnějšího magnetického pole.
Nemagnetická oxidově nepodléhající ocel: Nemagnetická oxidově odolná ocel je převážně austenitní oxidově odolnou ocelí. Díky jejímu speciálnímu krystalovému uspořádání (středovaný krychlový) nemá v podstatě magnetismus při pokojové teplotě, ale po studené úpravě nebo vysokoteplotním zpracování může vzniknout slabý magnetismus. (Z důvodu studené úpravy nebo vysokoteplotního zpracování se část austenitu může transformovat na martenzit, což způsobuje mírný magnetismus).
Podle metalografické struktury, nerezová ocel se rozděluje do následujících kategorií:
Austenitní kovová ocel:
Ferritní oxidově odolná ocel:
Martensitová oxidově odolná ocel:
1. Chemický složení:
Chemické složení slitin magnetické oceli se liší od chemického složení slitin ne magnetické oceli.
|
Prvek |
Magnetická kovová ocel |
Nemagnetická kovová ocel |
|
ČR |
12%-30% |
16%-26% |
|
Ne. |
Téměř nepřítomno v ferritických; nízké v martensitických |
6%-22% |
|
F |
Hlavní složka |
Hlavní složka |
|
C |
0,1%-0,2% |
≤0,08% |
|
Ostatní |
Mo, Si |
Mo,N |
2. Rozdíl ve výkonu:
Magnetická oxidově nepodléhající ocel:
a). Magnetismus: Pod externím magnetickým polem projevuje zřetelný magnetismus a intenzita magnetismu u typů ferritu a martensitu se liší.
b). Odolnost proti korozi: Odolnost proti korozi u ferritového nerostlého oceli je horší než u martensitového nerostlého oceli, ale není tak dobrá jako u austenitového nerostlého oceli.
c). Tvrdost a síla: Martensitová nerostlá ocel má vysokou sílu a tvrdost.
d). Svářecí vlastnosti: Svářecí vlastnosti jsou špatné a po svaření je třeba provést speciální zpracování, aby se zabránilo kruchači nebo snížení odolnosti proti korozi.
Nemagnetická oxidově nepodléhající ocel:
a). Magnetismus: Zásadně nemagnetická při pokojové teplotě, chladné zpracování nebo zpracování vysokou teplotou může způsobit slabý magnetismus.
b). Odolnost proti korozi: Vynikající odolnost proti korozi.
c). Tvrdost a síla: Nízká tvrdost, ale dobrá výdrž.
d). Kvalita svařování: Vynikající kvalita svařování, vhodná pro výrobu složitých součástí.
1). Magnetický test
Použijte magnet k testování. Ten s silnou přítahovou silou je magnetická nerez, a ten s slabou nebo bez přítahové síly je ne-magnetická nerez.
2). Analýza chemického složení
Detekce hlavních slitinových prvků jako nikl a chrom pro určení typu materiálu.
3). Metalografická analýza
Sledujte metalografickou strukturu prostřednictvím mikroskopu, abyste potvrdili, zda je to austenit, ferrit nebo martenzit.

Magnetická nerez a ne-magnetická nerez mají své vlastní charakteristiky. Můžeme vybrat vhodný nerezová ocel materiál podle konkrétního použití a požadovaných vlastností.
Jsme profesionálním výrobcem oceli. Pokud máte jakékoliv potřeby, můžete nás kontaktovat kdykoli!
+86 17611015797 (WhatsApp )
[email protected]
Horké novinky2025-06-10
2025-06-04
2025-05-26
2025-05-19
2025-05-14
2025-05-06
Copyright © Henan Jinbailai Industrial Co.,Ltd. All Rights Reserved - Zásady ochrany soukromí