Ihmiset käyttävät usein magneetteja ruostumattomien teräslevyjen adsorboimiseen niiden laadun ja aitouden tarkistamiseksi. He uskovat, että ne, joita ei voida adsorboida, ovat ei--magneettisia, mikä tarkoittaa, että ne ovat hyviä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita ja aitoja. ne, jotka voidaan adsorboida, ovat magneettisia, ja ihmiset ajattelevat, että tuotteet ovat väärennettyjä.
Itse asiassa tämä on erittäin yksipuolinen-, epäkäytännöllinen ja väärä tunnistusmenetelmä.
Ruostumatonta terästä on monenlaisia, ja ne voidaan jakaa useisiin luokkiin niiden organisaatiorakenteen mukaan huoneenlämmössä:
A, austeniitti: kuten 304, 310, 316, 321 jne.;
B, martensiitti/ferriitti: kuten 410, 420, 430 jne.;
Austeniitti on ei--magneettinen tai heikosti magneettinen, kun taas martensiitti/ferriitti on magneettista. Suurin osa koristepaneeleina käytetystä ruostumattomasta teräksestä on austeniitti 304 -materiaalia, joka ei yleensä ole-magneettista tai heikosti magneettista, mutta magnetismia voi esiintyä myös kemiallisen koostumuksen vaihteluiden tai sulatuksen aiheuttamien erilaisten lisäystilojen vuoksi, mutta tätä ei voida pitää väärennöksenä tai pätemättömänä.
Mikä on syy?
Kuten edellä mainittiin, austeniitti ei ole-magneettinen tai heikosti magneettinen, kun taas martensiitti tai ferriitti on magneettista. Sulatuksen tai takomisen aikana tapahtuvan komponenttien erottelun tai väärän lämpökäsittelyn vuoksi austeniittisessa 304 ruostumattomassa teräksessä on pieni määrä martensiitti- tai ferriittirakennetta.
Tällä tavalla 304 ruostumattomalla teräksellä on heikko magnetismi.
Lisäksi ruostumattoman teräksen 304 organisaatiorakenne muuttuu kylmätyöstön jälkeen myös martensiitiksi. Mitä suurempi kylmätyöstömuodonmuutos, sitä enemmän martensiittimuutosta ja sitä suurempi on teräksen magnetismi.
Esimerkiksi erässä teräsnauhoja ei ole selvää magneettista induktiota valmistettaessa halkaisijaltaan 6 cm:n teräsputkea. Kun valmistetaan halkaisijaltaan 2 cm:n teräsputkea, magneettinen induktio on ilmeisempi suuren kylmätaivutusmuodonmuutoksen vuoksi. Neliömäisten ja suorakaiteen muotoisten putkien muodonmuutos on suurempi kuin pyöreän putkien, erityisesti kulmissa, joissa muodonmuutos on voimakkaampi ja magnetismi on selvempää. Sama periaate, alun perin ei--magneettinen ruostumaton 304-teräslevy tuottaa magnetismia vesisäiliön valmistuksen kylmävenytysprosessin aikana. Selvin paikka vesisäiliössä on kulma, joka on suurin muodonmuutos.
304 ruostumattomien teräslevyjen edellä mainituista syistä johtuvan magnetismin eliminoimiseksi voidaan käyttää korkean lämpötilan -kiinteäliuoskäsittelyä palauttamaan vakaa austeniittirakenne (eli muuntaa martensiitti tai ferriitti austeniitiksi), mikä eliminoi magnetismin (ammattitermi: demagnetointikäsittely).
Erityisesti tulee huomioida, että edellä mainituista syistä johtuva ruostumattoman teräksen 304 magnetismi on normaali ilmiö. Tätä pistettä ei suositella käytettäväksi ruostumattomien teräslevyjen laadun mittaamiseen. Suosittelemme, että ostaessasi ruostumattomia terästuotteita, valitset hyvämaineisten valmistajien tuotteet, älä ahne halpoihin ja varo pettämistä.




