용도 또는 프로토타입에 적합한 스테인리스 스틸(SS) 등급을 선택할 때는 자기 특성이 필요한지 여부를 고려하는 것이 중요합니다. 현명한 결정을 내리려면 스테인리스 스틸 등급의 자기성 여부를 결정하는 요인을 파악하는 것이 중요합니다.
스테인리스강은 뛰어난 내식성으로 유명한 철 기반 합금입니다. 스테인리스강에는 다양한 종류가 있으며, 주요 분류로는 오스테나이트계(예: 304H20RW, 304F10250X010SL)와 페라이트계(자동차, 주방용품, 산업 장비에 일반적으로 사용됨)가 있습니다. 이러한 종류는 화학 조성이 서로 달라 서로 다른 자기적 특성을 보입니다. 페라이트계 스테인리스강은 자성을 띠는 경향이 있는 반면, 오스테나이트계 스테인리스강은 자성을 띠지 않습니다. 페라이트계 스테인리스강의 자성은 높은 철 함량과 그 기저 구조적 배열이라는 두 가지 주요 요인에서 비롯됩니다.
스테인리스강의 비자성체에서 자성체로의 전환
둘 다304316 스테인리스강은 오스테나이트계에 속합니다. 즉, 냉각 시 철은 비자성체인 오스테나이트(감마 철) 형태를 유지합니다. 고체 철의 다양한 상은 서로 다른 결정 구조를 나타냅니다. 일부 다른 강철 합금에서는 이러한 고온 철 상이 냉각 과정에서 자성체로 변합니다. 그러나 스테인리스강 합금에 함유된 니켈은 합금이 상온으로 냉각될 때 이러한 상 전이를 방지합니다. 결과적으로 스테인리스강은 완전히 비자성인 재료보다 약간 높은 자화율을 나타내지만, 일반적으로 자성으로 간주되는 수준보다 훨씬 낮습니다.
304 또는 316 스테인리스강의 모든 부품에서 이렇게 낮은 자화율을 기대할 필요는 없다는 점에 유의해야 합니다. 스테인리스강의 결정 구조를 변화시킬 수 있는 모든 공정은 오스테나이트를 강자성 마르텐사이트 또는 페라이트 형태의 철로 변환시킬 수 있습니다. 이러한 공정에는 냉간 가공과 용접이 포함됩니다. 또한, 오스테나이트는 저온에서 자발적으로 마르텐사이트로 변태할 수 있습니다. 더욱 복잡한 점은 이러한 합금의 자기적 특성이 조성의 영향을 받는다는 것입니다. 니켈과 크롬 함량의 허용 범위 내에서도 특정 합금의 자기적 특성에 눈에 띄는 차이가 관찰될 수 있습니다.
스테인리스 스틸 입자 제거를 위한 실용적인 고려 사항
304와316 스테인리스 스틸상자성 특성을 나타냅니다. 따라서 직경이 약 0.1mm에서 3mm 사이인 구형 입자와 같은 작은 입자는 제품 흐름 내에 전략적으로 배치된 강력한 자력 분리기로 끌려갈 수 있습니다. 입자의 무게, 그리고 더 중요하게는 자력 강도에 대한 무게의 상대적인 크기에 따라, 이러한 작은 입자는 생산 과정에서 자석에 부착됩니다.
이후, 이러한 입자는 정기적인 자석 세척 작업에서 효과적으로 제거될 수 있습니다. 실제 관찰 결과, 304 스테인리스 스틸 입자는 316 스테인리스 스틸 입자보다 흐름에 더 잘 잔류하는 것으로 나타났습니다. 이는 주로 304 스테인리스 스틸의 자성이 약간 더 높아 자기 분리 기술에 더 잘 반응하기 때문입니다.
게시 시간: 2023년 9월 18일

