Keluli tahan karat didatangkan dalam pelbagai jenis, masing-masing mempunyai ciri yang berbeza. Artikel ini menyelidiki sama ada keluli tahan karat adalah magnet dengan memeriksa komposisi dan struktur kimianya.
Komposisi Kimia dan Struktur Kristal
Kemagnetan keluli tahan karat ditentukan terutamanya oleh komposisi kimia dan struktur kristalnya.
- Keluli Tahan Karat Austenitik: Terdiri terutamanya daripada 18% kromium dan 8% nikel, dengan struktur hablur padu berpusat muka (FCC), menjadikannya secara amnya bukan magnet. Contohnya termasuk 304 dan 316.
- Keluli Tahan Karat Feritik: Mengandungi kandungan kromium yang lebih tinggi, dengan struktur kristal padu berpusat badan (BCC), menjadikannya magnet. Contohnya termasuk 430.
- Keluli Tahan Karat Martensit: Mengandungi kandungan karbon yang lebih tinggi, juga dengan struktur kristal BCC, menjadikannya magnet. Contohnya termasuk 410 dan 420.
- Keluli Tahan Karat Dupleks: Mengandungi kedua-dua fasa austenit dan ferit, yang membawa kepada kemagnetan separa. Contohnya termasuk 2205.
Pengeluaran dan pengurangan kemagnetan keluli tahan karat
Kemagnetan keluli tahan karat boleh dihasilkan atau dikurangkan berdasarkan beberapa faktor:
Dihasilkan
- Rawatan Haba: Rawatan haba tertentu boleh mendorong kemagnetan dalam keluli tahan karat. Sebagai contoh, pelindapkejutan boleh meningkatkan kemagnetan dalam keluli tahan karat martensit.
- Kerja Sejuk: Apabila keluli tahan karat austenit tertakluk kepada kerja sejuk (seperti lenturan, regangan, atau pembentukan), ia boleh menjadi sedikit magnet. Proses ini mengubah struktur mikronya, menyebabkan beberapa austenit berubah menjadi martensit, iaitu magnet.
Dikurangkan
- Penyepuhlindapan: Penyepuhlindapan (pemanasan dan kemudian penyejukan perlahan-lahan) boleh mengurangkan kemagnetan keluli tahan karat dengan membalikkan kesan kerja sejuk dan menukar martensit kembali kepada austenit.
- Unsur Aloi: Menambah unsur seperti nikel, molibdenum atau titanium kepada keluli tahan karat austenit boleh membantu mengurangkan kemagnetannya dengan menstabilkan fasa austenit (bukan magnetik).
Aplikasi Magnetik Keluli Tahan Karat
Magnet keluli tahan karat digunakan dalam pelbagai aplikasi kerana gabungan unik sifat magnetik dan rintangan kakisan.
Aplikasi Perindustrian
- Pemisah Magnetik: Digunakan dalam kitar semula, perlombongan, dan pemprosesan makanan untuk memisahkan bahan magnet daripada bahan bukan magnet.
- Gandingan dan Klac Magnetik: Digunakan dalam jentera yang memerlukan penghantaran daya tanpa sentuhan, selalunya dalam persekitaran yang memerlukan rintangan kakisan.
Industri Automotif
- Penderia dan Penggerak: Komponen keluli tahan karat magnetik digunakan dalam pelbagai penderia dan penggerak dalam kenderaan.
- Perangkap Magnetik: Digunakan dalam penapis minyak untuk mengeluarkan zarah ferus daripada minyak.
Peranti Elektronik
- Pembesar Suara dan Mikrofon: Komponen mungkin menggunakan magnet keluli tahan karat untuk ketahanan dan prestasi.
- Pemacu Keras: Model pemacu keras yang lebih lama menggunakan magnet dalam kepala baca/tulis mereka.
Barangan Pengguna
- Barang Kemas Magnetik: Digunakan dalam aksesori fesyen dan perhiasan magnet terapeutik.
- Selak dan Pengikat Magnetik: Digunakan dalam beg, bekas dan aksesori boleh pakai untuk membuka dan menutup dengan mudah.
Ringkasan
Kemagnetan keluli tahan karat bergantung pada komposisi kimia tertentu, struktur kristal, kaedah pemprosesan (seperti kerja sejuk dan rawatan haba), keadaan persekitaran, dan penambahan pelbagai unsur pengaloian. Gabungan kemagnetan dan rintangan kakisan menjadikan magnet keluli tahan karat amat berharga dalam persekitaran di mana bahan magnet lain mungkin terhakis atau merosot. Memahami faktor ini membantu dalam memilih jenis keluli tahan karat yang sesuai untuk aplikasi tertentu.
Masa siaran: Jul-09-2024