Ljudi duboko vole nehrđajući čelik zbog svog lijepog izgleda, otpornosti na koroziju i oštećenja.
Ali kada se na površini cijevi od nehrđajućeg čelika pojave mrlje smeđe hrđe, ljudi će se iznenaditi: zašto "nehrđajući čelik" također hrđa? Ako je zahrđao, smatra li se još uvijek "nehrđajućim čelikom"? Nešto nije u redu s materijalom?
Zapravo, ovo je jednostrana zabluda o nehrđajućem čeliku, jer će nehrđajući čelik također hrđati pod određenim uvjetima.
Nehrđajući čelik ima sposobnost otpornosti na atmosfersku oksidaciju--to jest, nehrđajući čelik--također ima sposobnost korodiranja u medijima koji sadrže kiseline, lužine i soli--to jest, otpornost na koroziju. Međutim, njegova otpornost na koroziju mijenja se s kemijskim sastavom samog čelika, stanjem aditiva, uvjetima uporabe i vrstama okolišnih medija.
Na primjer, nehrđajući čelik 304 ima apsolutno izvrsnu otpornost na hrđu u suhoj i čistoj atmosferi. No, ako se premjesti u priobalno područje, ubrzo će zahrđati u morskoj magli koja sadrži veliku količinu soli; dok je nehrđajući čelik 316. Ima dobre performanse. Stoga niti jedna vrsta nehrđajućeg čelika ne može odoljeti koroziji i hrđi u bilo kojem okruženju.
Zaštitna folija od nehrđajućeg čelika također će se oštetiti
Nehrđajući čelik se oslanja na stvaranje izuzetno tankog, jakog, finog i stabilnog oksidnog filma bogatog kromom (zaštitnog filma) na svojoj površini kako bi se spriječilo kontinuirano prodiranje i oksidacija atoma kisika, čime se dobiva sposobnost otpornosti na hrđu. Nakon što se ovaj film iz nekog razloga neprestano oštećuje, atomi kisika u zraku ili tekućini nastavit će prodirati ili će se atomi željeza u metalu nastaviti odvajati, stvarajući labavi željezni oksid, a metalna površina će neprestano korodirati. Postoje mnogi oblici oštećenja ovog površinskog filma.
Uobičajeni u svakodnevnom životu uključuju sljedeće:
1. Prašina koja sadrži druge metalne elemente ili spojeve heterogenih metalnih čestica nakuplja se na površini nehrđajućeg čelika. U vlažnom zraku, kondenzirana voda između dodataka i nehrđajućeg čelika povezuje njih dvoje u mikrobateriju, pokrećući elektrokemijsku reakciju. , zaštitni film je oštećen, što se naziva elektrokemijska korozija.
2. Organski sok prianja na površinu nehrđajućeg čelika. U prisutnosti vode i kisika stvara organsku kiselinu. Dugo vremena organska kiselina nagriza metalnu površinu.
3. Površina nehrđajućeg čelika sadrži kiseline, lužine i soli (kao što je alkalna voda i vapnena voda poprskana zidovima), uzrokujući lokalnu koroziju.
4. U zagađenom zraku (kao što je atmosfera koja sadrži veliku količinu sulfida, ugljičnih oksida i dušikovih oksida), pri susretu s kondenziranom vodom, sumporna kiselina, dušična kiselina i octena kiselina stvorit će se tekuće točke, uzrokujući kemijsku koroziju.
Sve gore navedene situacije mogu uzrokovati oštećenje zaštitnog filma na površini od nehrđajućeg čelika i uzrokovati koroziju. Stoga, kako bi metalna površina bila trajno svijetla i zaštićena od hrđe, preporučujemo:
1. Površina ukrasnog nehrđajućeg čelika mora se često čistiti i ribati kako bi se uklonili dodaci i eliminirali vanjski čimbenici koji uzrokuju modifikacije.
2. Nehrđajući čelik 316 trebao bi se koristiti u obalnim područjima. 316 materijal može odoljeti morskoj koroziji.
3. Kemijski sastav nekih cijevi od nehrđajućeg čelika na tržištu ne može zadovoljiti odgovarajuće nacionalne standarde i ne može zadovoljiti 304 zahtjeve za materijal. Stoga će uzrokovati i hrđu, zbog čega korisnici moraju pažljivo birati proizvode renomiranih proizvođača.
Zašto je nehrđajući čelik također magnetski?
Ljudi često misle da magneti apsorbiraju nehrđajući čelik kako bi provjerili njegovu kvalitetu i autentičnost. Ako ne privlači nemagnetske proizvode, smatra se dobrim i originalnim; ako privlači magnete, smatra se lažnim. Zapravo, ovo je pogrešna metoda identifikacije.
Postoji mnogo vrsta nehrđajućeg čelika, koji se mogu podijeliti u nekoliko kategorija prema njihovoj organizacijskoj strukturi na sobnoj temperaturi:
1. Austenitni tip: kao što je 201, 202, 301, 304, 316, itd.;
2. Tip martenzita ili ferita: kao što je 430, 420, 410, itd.;
Austenit je nemagnetičan ili slabo magnetičan, dok je martenzit ili ferit magnetičan.
Većina nehrđajućeg čelika koji se obično koristi za ukrasne cijevne ploče je austenitni materijal 304. Općenito govoreći, nemagnetičan je ili slabo magnetičan. Međutim, zbog fluktuacija u kemijskom sastavu zbog taljenja ili različitih uvjeta obrade, također se može pojaviti magnetizam, ali to se ne može smatrati krivotvorinom ili nekvalificiranim, koji je razlog?
Kao što je gore spomenuto, austenit je nemagnetičan ili slabo magnetičan, dok je martenzit ili ferit magnetičan. Zbog segregacije komponenti ili nepravilne toplinske obrade tijekom taljenja, bit će uzrokovana mala količina martenzita ili ferita u austenitnom nehrđajućem čeliku 304. tjelesno tkivo. Na taj će način nehrđajući čelik 304 imati slab magnetizam.
Osim toga, nakon hladne obrade nehrđajućeg čelika 304, organizacijska struktura će se također transformirati u martenzit. Što je veći stupanj deformacije hladnom obradom, to je više martenzitne transformacije i veći je magnetizam čelika. Kao i šaržni broj čeličnih traka, cijevi φ76 proizvode se bez očite magnetske indukcije, a proizvode se cijevi φ9,5. Budući da je deformacija savijanja veća, magnetska indukcija bit će očiglednija. Deformacija kvadratne i pravokutne cijevi veća je od deformacije okrugle cijevi, posebno kutnog dijela, deformacija je intenzivnija i magnetizam je očitiji.
Kako bi se potpuno eliminirao magnetizam čelika 304 uzrokovan gore navedenim razlozima, stabilna struktura austenita može se obnoviti obradom otopinom na visokoj temperaturi, čime se eliminira magnetizam.
Posebno treba istaknuti da magnetizam nehrđajućeg čelika 304 zbog gore navedenih razloga nije na istoj razini kao magnetizam drugih materijala od nehrđajućeg čelika, kao što su 430 i ugljični čelik. Drugim riječima, magnetizam čelika 304 uvijek pokazuje slab magnetizam.
To nam govori da ako nehrđajući čelik ima slab magnetizam ili ga uopće nema, treba ga identificirati kao materijal 304 ili 316; ako ima isti magnetizam kao ugljični čelik i pokazuje snažan magnetizam, treba ga identificirati kao materijal koji nije 304.





