Nehrđajući čelik ljudi duboko vole zbog svog lijepog izgleda, otpornosti na koroziju i otpornosti na oštećenja.
Ali kada se na površini cijevi od nehrđajućeg čelika pojave smeđe mrlje od rđe, ljudi će biti iznenađeni: Zašto "nehrđajući čelik" također hrđa? Ako je zarđao, da li se još uvijek smatra "nehrđajućim čelikom"? Da li nešto nije u redu sa materijalom?
Zapravo, ovo je jednostrana zabluda o nehrđajućem čeliku, jer će i nehrđajući čelik pod određenim uvjetima zahrđati.
Nerđajući čelik ima sposobnost otpornosti na atmosfersku oksidaciju--odnosno, nerđajući čelik--također ima sposobnost korozije u medijima koji sadrže kiseline, alkalije i soli--odnosno otpornost na koroziju. Međutim, njegova otpornost na koroziju mijenja se s kemijskim sastavom samog čelika, njegovim stanjem aditiva, uvjetima korištenja i vrstama medija iz okoliša.
Na primjer, nehrđajući čelik 304 ima apsolutno odličnu otpornost na hrđu u suhoj i čistoj atmosferi. Međutim, ako se premjesti u priobalno područje, uskoro će zarđati u morskoj magli koja sadrži veliku količinu soli; dok je od nehrđajućeg čelika 316. Dobro radi. Stoga, nijedna vrsta nehrđajućeg čelika ne može odoljeti koroziji i hrđi u bilo kojem okruženju.
Zaštitna folija od nehrđajućeg čelika također će biti oštećena
Nehrđajući čelik se oslanja na stvaranje izuzetno tankog, snažnog, finog i stabilnog oksidnog filma bogatog kromom (zaštitnog filma) na svojoj površini kako bi se spriječio kontinuirani prodor i oksidacija atoma kisika, čime se postiže sposobnost otpornosti na hrđu. Jednom kada se ovaj film iz nekog razloga kontinuirano ošteti, atomi kisika u zraku ili tekućini će nastaviti prodirati ili će se atomi željeza u metalu nastaviti odvajati, formirajući labav željezni oksid, a površina metala će biti kontinuirano korodirana. 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 nerđajućeg čelika. U vlažnom zraku, kondenzirana voda između dodataka i nehrđajućeg čelika povezuje ih u mikro-bateriju, pokrećući elektrohemijsku reakciju. , zaštitni film je oštećen, što se naziva elektrohemijska korozija.
2. Organski sok prianja na površinu nerđajućeg čelika. U prisustvu vode i kiseonika stvara organsku kiselinu. Dugo vremena organska kiselina korodira metalnu površinu.
3. Površina nehrđajućeg čelika sadrži kiseline, lužine i soli (kao što su alkalna voda i krečna voda prskana po zidovima), što uzrokuje lokalnu koroziju.
4. U zagađenom zraku (kao što je atmosfera koja sadrži veliku količinu sulfida, ugljičnih oksida i dušikovih oksida), kada naiđete na kondenzovanu vodu, stvaraju se tečne tačke sumporne, azotne i sirćetne kiseline, uzrokujući hemijsku 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 rđe, preporučujemo:
1. Površina ukrasnog nehrđajućeg čelika mora se često čistiti i ribati kako bi se uklonili dodaci i eliminirali vanjski faktori koji uzrokuju modifikacije.
2. Nehrđajući čelik 316 treba koristiti u primorskim područjima. 316 materijal može odoljeti koroziji morske vode.
3. Hemijski sastav nekih cijevi od nehrđajućeg čelika na tržištu ne može zadovoljiti odgovarajuće nacionalne standarde i ne može zadovoljiti zahtjeve 304 materijala. Stoga će uzrokovati i rđu, što zahtijeva od korisnika da pažljivo biraju proizvode renomiranih proizvođača.
Zašto je nerđajući čelik takođe magnetski?
Ljudi često misle da magneti apsorbiraju nehrđajući čelik kako bi provjerili njegovu kvalitetu i autentičnost. Ako ne privlači nemagnetne proizvode, smatra se da je dobar i originalan; ako privlači magnete, smatra se lažnim. Zapravo, ovo je pogrešan metod 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 su 201, 202, 301, 304, 316, itd.;
2. Martenzitni ili feritni tip: kao što su 430, 420, 410, itd.;
Austenit je nemagnetni ili slabo magnetski, dok su martenzit ili ferit magnetni.
Većina nehrđajućeg čelika koji se obično koristi za ukrasne cijevne ploče je austenitni 304 materijal. Uopšteno govoreći, nemagnetno je ili je slabo magnetno. Međutim, zbog fluktuacija u hemijskom sastavu zbog topljenja ili različitih uslova obrade, može doći i do magnetizma, ali to se ne može smatrati krivotvorenim ili nekvalifikovanim, koji je razlog?
Kao što je gore spomenuto, austenit je nemagnetni ili slabo magnetski, dok su martenzit ili ferit magnetni. Zbog segregacije komponenti ili nepravilne termičke obrade tokom topljenja, mala količina martenzita ili ferita u austenitnom nehrđajućem čeliku 304 će biti uzrokovana. tjelesnog tkiva. Na ovaj način će nerđajući čelik 304 imati slab magnetizam.
Pored toga, nakon hladne obrade nerđajućeg čelika 304, organizaciona struktura će se takođe transformisati u martenzit. Što je veći stepen deformacije hladnog rada, to je više martenzitne transformacije i veći je magnetizam čelika. Baš kao i broj serije čeličnih traka, cijevi φ76 se proizvode bez očigledne magnetske indukcije, a proizvode se cijevi φ9,5. Budući da je deformacija savijanja veća, magnetna indukcija će biti očiglednija. Deformacija kvadratne pravokutne cijevi je veća od one okrugle cijevi, posebno kutnog dijela, deformacija je intenzivnija i magnetizam je očigledniji.
Kako bi se u potpunosti eliminirao magnetizam čelika 304 uzrokovan gore navedenim razlozima, stabilna struktura austenita može se obnoviti visokotemperaturnom obradom otopinom, čime se eliminira magnetizam.
Posebno treba istaći da magnetizam nehrđajućeg čelika 304 iz navedenih razloga nije na istom nivou kao magnetizam drugih materijala od nehrđajućeg čelika, kao što su 430 i ugljični čelik. Drugim riječima, magnetizam čelika 304 uvijek pokazuje slab magnetizam.
Ovo nam govori da ako nehrđajući čelik ima slab magnetizam ili ga uopće nema, treba ga identificirati kao 304 ili 316 materijal; ako ima isti magnetizam kao ugljični čelik i pokazuje jak magnetizam, treba ga identificirati kao ne 304 materijal.





