stal nierdzewna
Porady

Czy stal nierdzewna jest magnetyczna?

Obecnie na polskim i międzynarodowym rynku budowlanym, konstrukcyjnym, produkcyjnym czy też przemysłowym, wykorzystywanych jest wiele różnych rodzajów materiałów charakteryzujących się zróżnicowanymi właściwościami. Do tego grona można zaliczyć między innymi materiały bazujące na stali nierdzewnej, takiej jak na przykład stal 1.4404 i inne jej odmiany. Jak sama nazwa wskazuje, stal nierdzewna to stop metali charakteryzujących się wysoką lub całkowitą odpornością na czynniki powodujące korozję. Ma to istotny wpływ na jakość, trwałość oraz estetykę elementów produkowanych z takich materiałów stalowych. Nic więc dziwnego, że materiał ten cieszy się dużą popularnością na rynku. Wielu ludzi zadaje sobie jednak pytanie, czy stal nierdzewna jest magnetyczna? Okazuje się, że trudno jest jednoznacznie na nie odpowiedzieć.

Magnetyczność stali nierdzewnej – podstawowe informacje

Stal nierdzewna jest materiałem o wysokiej wytrzymałości. Pod względem wyglądu nie odróżnia się ona praktycznie wcale od zwykłej stali. Powszechnie uważa się, że stal nierdzewna nie przyciąga magnesu, dlatego użycie takiego przedmiotu jest jedną z podstawowych metod odróżniania stali nierdzewnej od zwykłej. W przypadku zastosowania domieszek dodatkowych materiałów może jednak się zdarzyć, że taka stal będzie posiadała pewne właściwości magnetyczne. Silne działanie magnetyczne wykazują między innymi dodatki, takie jak ferryty albo martenzyt. Jeśli chodzi o martenzyt to materiał ten poddawany jest procesowi hartowania, a to przekłada się na jego doskonała trwałość. Stal martenzytowa nierdzewna jest wykorzystywana w przemyśle, ale również można jej użyć do produkcji sztucćów. Stal ferrytowa jest z kolei podstawą dla stali nierdzewnej AISI 430. W obu wspomnianych przypadkach materiał będzie przyciągał magnes, pomimo że mamy do czynienia ze stalą nierdzewną.

Magnetyzm stali nierdzewnej – odmiany, które nie przyciągają magnesu

Do produkcji stali nierdzewnej wykorzystuje się najczęściej stopy chromu, chromu i niklu, a także chromu, niklu oraz manganu. Są to materiały, które nie przyciągają magnesu, więc stal nierdzewna, która została z nich wykonana również jego nie przyciąga. Duża powszechność takich materiałów na polskim rynku sprawia, że wielu konsumentów uważa, że stal nierdzewna nie przyciąga magnesu, ponieważ wspomniane wcześniej odmiany magnetycznej stali nierdzewnej nie są aż tak popularne. W przypadku stali, która nie posiada właściwości magnetycznych, można odnotować dwie podstawowe grupy materiałów:

  • Stal austenitowa – zalicza się do niej między innymi materiał gatunku AISI 304. Wykorzystuje się ją na przykład do produkcji pojemników na płyny spożywcze, różnych naczyń i innych produktów w branży spożywczej. Duża odporność na różne niekorzystne czynniki sprawia, że metal ten charakteryzuje się szerokim zastosowaniem w różnorodnych branżach i dziedzinach.
  • Stal austenitowo-ferrytowa – jest to materiał bazujący na stopie niklu i chromu. Oprócz tego w stali takiej można zauważyć składniki dodatkowe w postaci tytanu, molibdenu, niobu oraz miedzi. Atutem tej stali niemagnetycznej jest duża trwałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz czynniki mogące doprowadzić do powstawania korozji.

Co jeszcze warto wiedzieć o cechach magnetycznych stali nierdzewnej

Niezależnie od tego, czy stal nierdzewna przyciąga magnes, czy też nie, jej właściwości i cechy magnetyczne nie mają wpływu na charakterystykę użytkową takich materiałów. Korzystając z magnesu w warunkach domowych nie da się określić jakości stali nierdzewnej. Niezależnie od właściwości magnetycznych, każda wysokiej jakości stal nierdzewna nadaje się do różnych zastosowań. Magnetyzm stali nierdzewnej jest uzależniony od tego, jakie dodatki zostały w niej wykorzystane i nie ma on żadnego wpływu na jej odporność na korozję, ogólną wytrzymałość i zastosowanie. Istotna jest więc nie magnetyczność, ale trwałość i jakość materiałów, które zostały wykorzystane do produkcji danego wyrobu. Na szczęście na rynku można znaleźć wiele solidnych odmian o szerokim zastosowaniu.