Las chapas de acero inoxidable son resistentes a la corrosión por medios débiles como la atmósfera, el vapor y el agua, mientras que las chapas de acero resistentes a los ácidos son resistentes a la corrosión por medios químicamente corrosivos como ácidos, álcalis y sales.
Composición química:
-304 grado de acero inoxidable: 0Cr18Ni9 (0Cr19Ni9) 06Cr19Ni9 S30408
Composición química: C: ≤0,08, Si: ≤1,0 Mn: ≤2,0, Cr: 18,0~20,0, Ni: 8,0~10,5, S: ≤0,03, P: ≤0,035 N≤0,1.
con 304L
El 304L es más resistente a la corrosión y contiene menos carbono.
El 304 es ampliamente utilizado, con buena resistencia a la corrosión, resistencia al calor, resistencia a baja temperatura y propiedades mecánicas; buena trabajabilidad en caliente como estampación y doblado, y sin fenómeno de endurecimiento por tratamiento térmico (no magnético, temperatura de servicio -196°C~800°C).
El 304L tiene una excelente resistencia a la corrosión del límite de grano después de la soldadura o el alivio de tensiones; también puede mantener una buena resistencia a la corrosión sin tratamiento térmico, y la temperatura de servicio es de -196°C-800°C.
-316L: (AISI 316L/ SUS316L/S31603/022Cr17Ni12Mo2/022Cr17Ni14Mo2)
C :≤0,030, Si: ≤1,00, Mn:≤2,00, S : ≤0,030, P : ≤0,045, Cr:16,00~18,00, Ni:10,00~14,00, Mo:2.00~3.00
Propiedades mecánicas:
Resistencia a la tracción σb (MPa): ≥480
Límite elástico condicional σ0,2 (MPa): ≥177
Elongación δ5(%): ≥40
Encogimiento del área ψ (%): ≥60
Dureza: ≤187HB; ≤90HRB; ≤200HV
Densidad: 7,98 g/cm3;
Relación de capacidad calorífica específica (20℃): 0,502J/(g*K)
Según la estructura organizativa, se divide en cuatro categorías: chapa de acero inoxidable austenítica, chapa de acero inoxidable martensítica (incluida la chapa de acero inoxidable endurecida por precipitación), chapa de acero inoxidable ferrítica y chapa de acero inoxidable dúplex de austenita más ferrita. Según la chapa de acero clasificada por la composición química principal o algunos elementos característicos de la chapa de acero, se divide en chapa de acero inoxidable al cromo, chapa de acero inoxidable al cromo-níquel, chapa de acero inoxidable al cromo-níquel-molibdeno, chapa de acero inoxidable de bajo contenido en carbono, chapa de acero inoxidable de alto contenido en molibdeno, chapa de acero inoxidable de alta pureza, etc. Según las características de rendimiento y los usos de las placas de acero, se dividen en placas de acero inoxidable resistentes al ácido nítrico, placas de acero inoxidable resistentes al ácido sulfúrico, placas de acero inoxidable resistentes a las picaduras, placas de acero inoxidable resistentes a la corrosión bajo tensión, placas de acero inoxidable de alta resistencia, etc. Según las características funcionales de las placas de acero, se dividen en placas de acero inoxidable de baja temperatura, placas de acero inoxidable no magnéticas, placas de acero inoxidable de corte fácil, placas de acero inoxidable superplásticas, etc. El método de clasificación comúnmente utilizado se basa en las características estructurales de la placa de acero, las características de composición química de la placa de acero, y una combinación de los dos. Generalmente se divide en placas de acero inoxidable martensítico, placas de acero inoxidable ferrítico, placas de acero inoxidable austenítico, placas de acero inoxidable dúplex y placas de acero inoxidable endurecido por precipitación, o se divide en dos categorías: placas de acero inoxidable al cromo y placas de acero inoxidable al níquel. Tiene una amplia gama de usos. Usos típicos: intercambiadores de calor para equipos de fabricación de pasta y papel, equipos mecánicos, equipos de teñido, equipos de procesamiento de películas, tuberías, materiales exteriores para edificios en zonas costeras, etc.
Rendimiento:
-Resistencia a la corrosión
Las chapas de acero inoxidable tienen una resistencia a la corrosión general similar a la de la aleación inestable de níquel-cromo 304. El calentamiento prolongado en la gama de temperaturas de los niveles de carburo de cromo puede afectar a las Aleaciones 321 y 347 en medios corrosivos agresivos. Se utilizan principalmente en aplicaciones de alta temperatura, que requieren materiales con fuerte capacidad antisensibilizante para evitar la corrosión intergranular a temperaturas más bajas.
-Resistencia a la oxidación a altas temperaturas
Todas las placas de acero inoxidable tienen resistencia a la oxidación a alta temperatura, pero la velocidad de oxidación se verá afectada por factores inherentes, como el entorno de exposición y la forma del producto.
-Propiedades físicas
El coeficiente global de transferencia de calor de un metal depende de otros factores además de la conductividad térmica del metal. En la mayoría de los casos, depende del coeficiente de disipación térmica de la película, del óxido y del estado de la superficie del metal. El acero inoxidable mantiene su superficie limpia y, por tanto, conduce mejor el calor que otros metales con mayor conductividad térmica.