Teräs vs ruostumaton teräs
Teräs on elementti, jossa on rautaa, hiiltä ja joitain muita osuuksia elementtejä. Ruostumaton teräs valmistetaan käyttämällä vähintään 10,5% kromia, mikä tekee teräksestä ruostumattoman. Raudasta löytyy monia epäpuhtauksia, kuten pii, fosfori, rikki ja mangaani, ja kaikki nämä epäpuhtaudet poistetaan teräksen valmistusprosessin aikana. Ero teräksen ja ruostumattoman teräksen välillä on se, että teräksen valmistusprosessin aikana ruostumattomasta teräksestä lisätään kromia, nikkeliä, typpeä ja molybdeeniä ruostumattoman teräksen valmistamiseksi. Ruostumaton teräs on korroosionkestävä ja teräs alttiina tahroille ja ruosteelle. Ruostumaton teräs ei ruostu tai syöpyy helposti.
Jos verrataan sekä teräksen että ruostumattoman teräksen lujuutta, meidän tulee unohtaa yleinen väärinkäsitys, jonka mukaan yksi on vahvempi kuin toinen. Ruostumattomalla teräksellä on alhainen hiilipitoisuus, jota ei voida kovettaa, ja tavallinen teräs on hiukan vahvempi kuin luokan 2 teräs, ja samalla se on huomattavasti heikompi verrattuna kovuuteen. Jos haluamme selvittää molempien elementtien magneettisten ominaisuuksien välisen eron, näemme, että ruostumaton teräs on yleensä ei-magneettinen. Jotkut ruostumattoman teräksen tyypit ovat magneettisia, paitsi sarjat 3xx ja 4xx. Tällainen ruostumaton teräs on halvempaa, eikä siihen yleensä lisätä nikkeliä. Ruostumattomaan teräkseen verrattuna teräs on magneettinen.
Teräksellä on erityyppisiä luokitellaan hiilipitoisuutensa, kuten korkeahiili-, keskihiili- ja vähähiilinen. Ruostumattomalla teräksellä on myös useita tyyppejä, ja sen tyypit luokitellaan niiden mikrorakenteiden perusteella, kuten ruostumaton teräs ruostumaton teräs, ferriittinen ruostumaton teräs, Martensitic ruostumaton teräs ja Duplex ruostumaton teräs. Terästä käytetään muottien, leikkaustyökalujen, levyjen ja rakennemuotojen, hitsauksen ja työkalujen valmistukseen. Ruostumatonta terästä käytetään ensisijaisesti sen korroosionestoelementtiin, koska se on kehitetty kestämään useita syövyttäviä ympäristöjä. Se varmistaa työhuoneen turvallisuuden, pidemmän käyttöiän ja hygieeniset ruoanvalmistuspinnat. Se on monipuolinen, sillä on vähemmän ylläpitokustannuksia ja sillä on erittäin korkea romutusarvo käytöstäpoiston yhteydessä. Se on mahdollista sulaa ja kierrättää, ja se on ekologisesti turvallinen ja maaystävällinen. Lähes kuusikymmentä ruostumattoman teräksen laatua eroavat riippuen niiden magneettisuusasteesta, kromiprosentista ja muiden alkuaineiden osuudesta. Teräsmateriaalissa hiili ja muut elementit toimivat kovetteena. Teräksen kovuutta, joustavuutta, taipuisuutta ja vetolujuutta säätelevät seoksen eri määrät ja niiden jakautuminen teräksessä. Kovuuden ja lujuuden lisäämiseksi lisätään enemmän hiilipitoisuutta. Nykyään ihmiset pitävät rauta- ja terästeollisuutta yleensä yhtenä asiana, mutta historiallisesti ne olivat erillisiä tuotteita.
Yhteenveto:
1. Epäpuhtauksien erottaminen raudasta tuottaa terästä ja erilaisten elementtien lisääminen tuottaa ruostumatonta terästä.
2. Teräs on magneettinen ja ruostumaton teräs ei-magneettinen, lukuun ottamatta joitain ruostumattoman teräksen laatuja, jotka ovat magneettisia.
3. Sen hiilipitoisuus, kuten korkea, keskitaso ja matala, luokittelee teräksen.
4. Ruostumattomia teräksiä on neljä tyyppiä ja saatavilla on lähes kuusikymmentä laatua.
5. Ruostumaton teräs on syövyttämätöntä ja maaystävällistä, ja teräs on alttiina tahroille ja ruosteelle.