L'acer inoxidable és molt estimat per la gent pel seu aspecte bonic, resistència a la corrosió i resistència als danys.
Però quan apareixen taques marrons d'òxid a la superfície de les canonades d'acer inoxidable, la gent es sorprendrà: per què "l'acer inoxidable" també s'oxida? Si està rovellat, encara es considera "acer inoxidable"? Hi ha alguna cosa malament amb el material?
De fet, aquesta és una idea errònia unilateral sobre l'acer inoxidable, perquè l'acer inoxidable també s'oxidarà en determinades condicions.
L'acer inoxidable té la capacitat de resistir l'oxidació atmosfèrica--és a dir, l'acer inoxidable--també té la capacitat de corroir-se en medis que contenen àcid, àlcali i sal--és a dir, resistència a la corrosió. Tanmateix, la seva resistència a la corrosió canvia amb la composició química del propi acer, el seu estat additiu, les condicions d'ús i els tipus de medi ambiental.
Per exemple, l'acer inoxidable 304 té una resistència a l'òxid absolutament excel·lent en un ambient sec i net. Tanmateix, si es trasllada a una zona costanera, aviat s'oxidarà a la boira marina que conté una gran quantitat de sal; mentre que l'acer inoxidable 316 funciona bé. Per tant, cap tipus d'acer inoxidable pot resistir la corrosió i l'òxid en qualsevol entorn.
La pel·lícula protectora d'acer inoxidable també es farà malbé
L'acer inoxidable es basa en la formació d'una pel·lícula d'òxid (pel·lícula protectora) extremadament fina, forta, fina i estable a la seva superfície per evitar la penetració i oxidació contínua dels àtoms d'oxigen, obtenint així la capacitat de resistir l'òxid. Una vegada que aquesta pel·lícula estigui danyada contínuament per algun motiu, els àtoms d'oxigen de l'aire o del líquid continuaran penetrant o els àtoms de ferro del metall continuaran separant-se, formant òxid de ferro solt i la superfície metàl·lica es corroirà contínuament. Hi ha moltes formes de dany a aquesta pel·lícula superficial.
Els més comuns a la vida diària inclouen els següents:
1. A la superfície de l'acer inoxidable s'acumulen pols que conté altres elements metàl·lics o accessoris de partícules metàl·liques heterogènies. A l'aire humit, l'aigua condensada entre els accessoris i l'acer inoxidable connecta els dos en una micro-bateria, provocant una reacció electroquímica. , la pel·lícula protectora està danyada, que s'anomena corrosió electroquímica.
2. El suc orgànic s'adhereix a la superfície de l'acer inoxidable. En presència d'aigua i oxigen, forma àcid orgànic. Durant molt de temps, l'àcid orgànic corroeix la superfície metàl·lica.
3. La superfície de l'acer inoxidable conté àcids, àlcalis i sals (com ara aigua alcalina i aigua de calç esquitxada a les parets), provocant corrosió local.
4. A l'aire contaminat (com una atmosfera que conté una gran quantitat de sulfurs, òxids de carboni i òxids de nitrogen), quan es trobi amb aigua condensada, es formaran punts líquids àcid sulfúric, àcid nítric i àcid acètic, que provocaran corrosió química.
Totes les situacions anteriors poden causar danys a la pel·lícula protectora de la superfície d'acer inoxidable i provocar corrosió. Per tant, per garantir que la superfície metàl·lica sigui permanentment brillant i protegida de l'òxid, recomanem:
1. La superfície de l'acer inoxidable decoratiu s'ha de netejar i fregar amb freqüència per eliminar els accessoris i eliminar els factors externs que causen modificacions.
2. S'ha d'utilitzar acer inoxidable 316 a les zones costaneres. El material 316 pot resistir la corrosió de l'aigua de mar.
3. La composició química d'algunes canonades d'acer inoxidable al mercat no pot complir els estàndards nacionals corresponents i no pot complir els requisits de material 304. Per tant, també provocarà òxid, la qual cosa requereix que els usuaris escullin amb cura els productes de fabricants de renom.
Per què l'acer inoxidable també és magnètic?
La gent sovint pensa que els imants absorbeixen l'acer inoxidable per verificar-ne la qualitat i l'autenticitat. Si no atrau productes no magnètics, es considera que és bo i genuí; si atrau imants, es considera que és una falsificació. De fet, aquest és un mètode d'identificació incorrecte.
Hi ha molts tipus d'acer inoxidable, que es poden dividir en diverses categories segons la seva estructura organitzativa a temperatura ambient:
1. Tipus austenític: com ara 201, 202, 301, 304, 316, etc.;
2. Tipus de martensita o ferrita: com ara 430, 420, 410, etc.;
L'austenita és no magnètica o poc magnètica, mentre que la martensita o la ferrita són magnètiques.
La majoria de l'acer inoxidable que s'utilitza habitualment per a les làmines de tubs decoratives és un material austenític 304. En termes generals, és no magnètic o poc magnètic. Tanmateix, a causa de les fluctuacions en la composició química a causa de la fosa o de diferents condicions de processament, també es pot produir magnetisme, però això no es pot considerar falsificat o no qualificat, quin és el motiu?
Com s'ha esmentat anteriorment, l'austenita no és magnètica o és poc magnètica, mentre que la martensita o la ferrita són magnètiques. A causa de la segregació dels components o del tractament tèrmic inadequat durant la fosa, es produirà una petita quantitat de martensita o ferrita en acer inoxidable austenític 304. teixit corporal. D'aquesta manera, l'acer inoxidable 304 tindrà un magnetisme feble.
A més, després del treball en fred de l'acer inoxidable 304, l'estructura organitzativa també es transformarà en martensita. Com més gran sigui el grau de deformació de treball en fred, més transformació martensítica i més gran és el magnetisme de l'acer. Igual que un nombre de lots de tires d'acer, es produeixen canonades φ76 sense inducció magnètica òbvia i es produeixen canonades φ9,5. Com que la deformació de flexió és més gran, la inducció magnètica serà més evident. La deformació del tub rectangular quadrat és més gran que la del tub rodó, especialment la part de la cantonada, la deformació és més intensa i el magnetisme és més evident.
Per eliminar completament el magnetisme de l'acer 304 causat pels motius anteriors, l'estructura estable d'austenita es pot restaurar mitjançant un tractament amb solució d'alta temperatura, eliminant així el magnetisme.
En particular, cal assenyalar que el magnetisme de l'acer inoxidable 304 per les raons anteriors no està al mateix nivell que el magnetisme d'altres materials d'acer inoxidable, com ara 430 i acer al carboni. En altres paraules, el magnetisme de l'acer 304 sempre mostra un magnetisme feble.
Això ens diu que si l'acer inoxidable té un magnetisme feble o no té cap magnetisme, s'hauria d'identificar com a material 304 o 316; si té el mateix magnetisme que l'acer al carboni i mostra un magnetisme fort, s'ha d'identificar com a material no 304.





