Как отличить нержавейку от других металлов: 14 способов определить нержавеющую сталь

alexxlab | 11.08.2023 | 0 | Разное

Как отличить нержавейку от металла

Нержавейка по качественным характеристикам идентична стали. Отличить ее от металлов можно визуально, однако, необходимо обладать знаниями о качественных характеристиках материала.

Предлагаем ознакомиться с методами определения разновидности состава материала, доступными для применения в домашних условиях, не требующими наличия дополнительного оборудования и создания специальных условий.

  1. Оценка взаимодействия с магнитом

Магнит – стопроцентный идентификатор нержавейки. Состав нержавеющей стали допускает ее намагничивание под воздействием токов Футко. При наличии стандартных условий, намагничивание материала не происходит.

  1. Проверка с помощью солевого раствора

Под определением нержавейки понимается изделие или материал, стойкий к появлению коррозии. Методика отличается бюджетностью. Для ее воспроизведения необходимо подготовить концентрированный солевой раствор для помещения в него изделия. Если в течение суток металл покроется ржавчиной, значит, это не нержавейка.

  1. Механическое распознавание

Для него потребуется применение надфиля. После поперечного среза изделия инструментарием перед мастером или пользователем откроется внутренняя часть среза. Если на ней имеются признаки желтизны, значит, она является латунью.

  1. Определение отличительных характеристик наждаком

Для идентификации металла необходимо снять поверхностный слой изделия и зачистить его медным купоросом. У нержавейки поверхностный слой не меняет своих первоначальных характеристик, чего нельзя сказать о металле.

  1. Распознавание по внешнему виду

Провести сравнение металлов под силу специалистов с опытом. Профессионалу известны нюансы изменения поверхностного и внутреннего слоя, при воздействии определенных элементов. При длительной эксплуатации нерка или нержавейка не испытывает отслоек и разрывов, длительно сохраняет первоначальные визуальные характеристики. Металл со временем блекнет, ценность изделия сводится к минимуму.

  1. Определение состава и разновидности металла по следам обработки

Как отличить металл от нержавейки подскажет микроском и профессионализм специалиста. Опыт пользования микроскопом поможет определить следы обработки материала и распознать его качественный состав.

  1. Точное определение разницы между неркой и металлом

Сделать это можно владея знаниями физических законов. Для этого не обязательно учиться в институтах, минимальных школьных знаний достаточно. Вспомните, что при помещении тела в стакан, наполненный водой, происходит выталкивание определенного количества жидкости. Знание массы материала и объема выльевшейся воды позволяет узнать массу изделия. Сравнив ее с табличными данными можно определить, метал это или нержавейка.

  1. Распознавание изделия по маркировке

Практически все металлургические предприятия работают в соответствии с требованиями законодательства. Поэтому производимые товар подвергается маркировки. Именно по этой аббревиатуре легко определить его разновидность. При первом ознакомлении со стандартами специалисты понимают, что отдельные требования к нержавеющей стали отсутствуют. Производители же при производстве изделий руководствуются законодательными актами, касающимися нержавеющей продукции для бытового (пищевого) использования.

  • 12Х18Н10Т – жаропрочная не намагничивающаяся сталь, нашедшая использование в промышленных предприятиях, занимающихся изготовлением арматур, печей и выхлопных систем.
  • 08Х13 – материал, разрешенный для изготовления предметов быта. Пищевые нержавеющие бытовые приборы часто встречаются в розничной и оптовой сети. Высокая степень адгезии предполагает быстрое адаптирование к различным эксплуатационным условиям.
  • 20Х13-40Х13 – сталь, использующаяся при производстве кухонных моек, посуды, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.

Приобретая предметы быта, пользователи могут определить разновидность металла посредством механического воздействия на него. Нержавейка стойкая к деформации, и в отличии от других металлов не способна быстро менять первоначальную форму.

Если вам необходима стопроцентная уверенность в качественном составе материала, необходимо воспользоваться услугами проведения экспертизы.

 

Как определить нержавейку?

Давайте поговорим о том, как определить некоторые свойства неизвестного нам куска стали. Определить марку стали на коленке, конечно, невозможно. У нас нет в кармане спектрометра. Да и хим.анализ для большинства недоступен. Однако, кое что мы все же сделать можем. Рассмотрим народный метод определения – ржавейка, нержавейка. С помощью магнита. Не магнитится, значит, нержавейка. Магнитится, совсем наоборот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот метод корректен лишь отчасти. Магнитные свойства стали зависят от состава и, как следствие, от структуры стали. Нержавеющие стали бывают ферритные. Это 11-17% хрома, немного углерода и обладают магнитными свойствами. То есть они магнитятся. Аустенитные стали, нержавеющие: 18% хрома, 8% никеля. Вот как раз они не обладают или в меньшей степени обладают магнитными свойствами. Есть еще совмещенные аустенитно-ферритные. Это когда зажали немного никеля, добавляют его 2-4 % и наваливают туда до 25% хрома. Так же есть мартенситные нержавеющие стали. 12-17% хрома и выше. Имеют высокое содержание углерода, принимают закалку. То есть, это те стали, с которыми мы общаемся чаще всего. Это ножевые стали. Не только ножевые. Те, которые принимают закалку. Давайте рассмотрим на примере.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нержавейка, на первый взгляд. Имеет магнитные свойства. Следующая ложка, тоже нержавейка. Не имеет магнитных свойств. Металл на некоторых инструментах магнитится лучше, на некоторых хуже. Ключ магнитится, сверло, стамеска. То есть, все тут достаточно проверенные стали. Из таких изделий, где не «китайский» состав, скажем так. Тут вполне объяснимые стали. И вот небольшой кусочек конструкционки. Тоже магнитится. Как мы видим, магнитом мы можем, определить, выявить, в принципе, нержавейку. Но только аустенитную. Это, в принципе, не противоречит утверждению, что магнитом можно выявить нержавейку. Но также мы не можем отрицать, что другая сталь не является при этом нержавейкой, если она магнитится. Поэтому, для определения коррозионных и других свойств я предлагаю использовать комплексный подход. То есть, магнитные свойства, мы конечно, будем рассматривать.

Глазами просто посмотреть на нее и понять, для чего этот предмет предназначен. Я предполагаю, например, что сверло изготовлено из р6м5. Не обязательно, что это так, но в большинстве случаев, это так. Ложки, мы знаем, не будут из углеродки. Какой-нибудь молоток не будет с высоким содержанием хрома. На ключе… У нас сейчас представлен хромванадиевый ключ, поэтому с этим сложнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще предмет из нашего набора интсрументов – нож из Китая, который продают, меняют с супермаркетах. В отношении его тоже можно предположить, какая там сталь. Просто анализ назначения предметов.

И третьим индикатором будет реакция стали на медный купорос. Вот такой раствор. 5:17 рисунок Вообще, он голубого цвета, но мы добавили натрий хлор, соль, в пропорции ½. Поэтому раствор стал зеленым. Возьмем спонжик и нанесем на каждую из сталей немного этого раствора. Стали, где это было необходимо, мы зачистили и заранее обезжирили. Реакция сильно зависит от температуры раствора. При температуре 50 градусов реакция происходит быстрее. От 50 до 80-90 градусов уже не такой быстрый скачок. Наносим небольшие капельки на изделия и наблюдаем практически мгновенную реакцию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы видим, что на конструкционке и на стамеске зеленый раствор превратился в красноватый. Медный купорос вступил в реакцию и выделился хлорид меди. Это не ржавчина, как все думают. Как индикатор, он отличный! Потому что позволяет определить, что это сталь с минимумом или с полным отсутствием хрома, или других легирующих компонентов и с большим содержанием углерода в стали. На молотке мы также наблюдаем аналогичную ситуацию. Не успели поставить каплю, сразу же, буквально, выделился хлорид меди. Данный метод позволяет получить логическое значение – ржавейка, нержавейка, а еще очень хорошо показывает динамику окисления. Наносим раствор на наши ложки. Возьмем побольше раствора. Ложки тоже обезжирены. По-возможности, чуть-чуть снята пленка, но на нержавейках это бесполезно.

Обращаем внимание на цвет капель. Там, где они остались голубовато-зелеными, это и есть так называемая нержавеющая сталь. С чем можно сравнить? Из тех, которые быстро окислились и покраснели. Как можно быстро и просто увидеть разницу. Капля раствора, после нанесения сначала голубоватая, но тут же переходит в бордовый оттенок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На двух ножах, из нашего набора пока никакой реакции нет. Это было видно сразу после нанесения. Хлорид меди не проступил. Это не значит, что эти стали супер-нержавеющие. Возможно, для того, чтобы реакция стала заметна, потребуется какое-то время. На конструкционке сразу проступило пятно хлорида меди. На стамеске то же самое. Яркая, почти мгновенная реакция. Что мы видим на р6м5 – сверле? То же самое. Есть красный оттенок хлорида меди. Но, так как р6м5 сложно легированная сталь, реакция происходит не так быстро, как с обычными углеродками. Хромванадиевый ключ получил цвет окисла черного цвета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверим еще раз. Нанесем раствор в другом месте. Реакция аналогичная. Цвет окисла снова черный. Глазами незаметно, имеют ли эти пятна хотя бы слегка бордово-красноватый оттенок. Это интересно. На ноже, по прошествии некоторого времени, мы видим небольшое изменение цвета в желтый и где-то уже небольшое покраснение. Сравнивая две нержавейки мы можем наблюдать динамику процесса окисления. На втором ноже, абсолютно такой же цвет раствора, как и при нанесении. Проверяем ложку из ферритной стали магнитом. Изменений нет. Аустенитная, тоже без изменений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получается, магнит ни к чему не обязывает. Это не нержавейки. Но зато, с помощью магнита мы можем точно определить, что ложка, которая не магнитится, из аустинитной стали. Прошел 1 час времени. Смотрим на «китайский» нож. Кромку не держит и ржавеет как кусок углеродки. Капли раствора на втором ноже и на ложке из аустенитной нержавейки цвет не поменяли. Капля раствора на ложке из ферритной нержавейки слегка поменяла цвет. Соответственно, в ложке из аустенитной нержавейки присутствует никель в большом количестве, в ложке из ферритной нержавейки его нет.

Научитесь определять и утилизировать нержавеющую сталь

Опубликовано Ленни • 0 комментариев

Нержавеющая сталь повсюду. Он используется для изготовления раковин, смесителей и в последнее время стал популярным материалом для поверхностей бытовой техники в домах по всей Америке. Нержавеющая сталь – это стальной сплав, содержащий хром. Другие металлы, такие как никель, также могут быть сплавлены с нержавеющей сталью, что усложняет идентификацию нержавеющей стали среди других типов металлолома.

Хром, который в металлургии обычно называют хромом, сам по себе весьма ценен. Тем не менее, он используется в основном при производстве нержавеющей стали, поскольку помогает готовому изделию противостоять коррозии с течением времени. Он также используется в качестве материала для покрытия металлических деталей, таких как автомобили и мотоциклы, благодаря своим блестящим и привлекательным свойствам.

Сколько стоит нержавеющая сталь? Что ж, он стоит намного больше, чем вы получили бы за более распространенные черные металлы, поэтому стоит потратить время и усилия, чтобы определить, что у вас есть, прежде чем сдавать его на продажу. Частью переработки металлолома является изучение того, как идентифицировать различные металлы, которые у вас есть, чтобы максимизировать свою прибыль.

Магнитные и немагнитные
По мере накопления опыта в переработке нержавеющей стали в Фалмуте вы обнаружите, что этот уникальный металл может быть как магнитным, так и немагнитным. Это затрудняет для людей, которые плохо знакомы с ломом, идентифицировать его по сравнению с алюминием или другим металлическим ломом. Состав сплава нержавеющей стали определяет, является ли она магнитной или немагнитной. Хром сводит на нет магнитные свойства никеля и железа, делая нержавеющую сталь немагнитной. Три вещи, которые нужно знать о нержавеющей стали:

  • Нержавеющая сталь, содержащая никель, иногда может быть магнитной.
  • Сплав из никеля и хрома в большинстве случаев не обладает магнитными свойствами.
  • Сплав из никеля и меди также в большинстве случаев не будет магнитным.

Путаница с алюминием
Даже для опытных мастеров отличить нержавеющую сталь от алюминия может быть запутанно – и стыдно, если вы ошибаетесь. Есть пара тестов, которые можно сделать, чтобы убедиться. Не делайте только одно. Если вы не уверены на 100%, убедитесь, что вы выполнили все из них, если переработка нержавеющей стали в Фалмуте является вашей основной целью.

Тест №1. Сначала ударьте магнитом по металлу. Если он прилипнет к изделию, это будет не алюминий, а, скорее всего, сталь или особый тип нержавеющей стали, известный как 400-й класс. Это должно стать вашим первым шагом в отличии нержавеющей стали от других видов металлолома.

Испытание № 2. Испытание искры — это то, что должен уметь делать каждый хороший разборщик. Если на шлифовальном круге немного растолочь предмет, о котором идет речь, и он выбрасывает «зарево» искр, значит, это сталь. Если он немагнитный и дает искры, скорее всего, предмет изготовлен из нержавеющей стали 300-й серии.

Тест №3. Проверьте предмет на наличие ржавчины. Алюминий не ржавеет, однако нержавеющая сталь может со временем ржаветь в экстремальных условиях. Если есть ржавчина, вы, по крайней мере, знаете, что у вас нет алюминия, когда вы перерабатываете нержавеющую сталь в Фалмуте.

Тест № 4. Плотность предмета также играет важную роль. Например, алюминий обычно в три раза или более легче нержавеющей стали. Поэтому, если предмет кажется примерно таким же по весу, как и обычная сталь, велика вероятность, что это нержавеющая сталь. Если он действительно легкий, у вас, вероятно, в руках алюминий.

Наиболее ценные виды нержавеющей стали
Итак, теперь, когда вы отличили свою нержавеющую сталь от другого металлолома, сколько стоит нержавеющая сталь? Лучший способ определить стоимость — обратиться в местный центр по переработке металлолома, например, в Mid City Scrap в Вестпорте, Массачусетс. Mid City может предоставить вам текущие рыночные цены, чтобы вы могли определить, подходящее ли сейчас время для продажи. Некоторые скупщики будут сидеть на куче металлолома, пока его стоимость не вырастет, или быстро сдадут свой металлолом, когда цены будут на высоте.

Переработка нержавеющей стали в Фалмуте может быть очень прибыльной подработкой или бизнесом на полный рабочий день, но вы должны знать, сколько стоит каждый тип нержавеющей стали, прежде чем тратить слишком много времени на ее сбор.

Немагнитная нержавеющая сталь обычно стоит немного больше, чем алюминий, но многое будет зависеть от текущего спроса и предложения на рынке.

Различные марки нержавеющей стали варьируются от серии 100 до серии 600. Серия 400 самая дешевая. Он обычно не содержит никеля, что делает его магнитным и легко идентифицируемым. Серия 300 представляет собой немагнитный тип нержавеющей стали, который чаще всего встречается на складах металлолома, но стоимость может варьироваться в зависимости от фактического сорта. В нержавеющей стали марки 304 содержится примерно 18% хрома и 8% никеля, поэтому в промышленности она широко известна как 18-8. Однако марка 316 состоит из 16% хрома, 10% никеля и 2% молибдена, что делает ее более ценной, чем марка 304.

Для получения дополнительной информации о различных сортах нержавеющей стали, стоимости и советов по переработке нержавеющей стали в Фалмуте посетите сайт Mid City Scrap Iron & Salvage в Вестпорте. Вы также можете прочитать и просмотреть статьи и информацию, размещенную на этом веб-сайте, чтобы получить ценные советы, которые помогут вам увеличить выплаты.

Рубрики: Новости / Блог

548 State Road, Westport, MA 02790 · Тел.: (774) 319-5420 · Электронная почта: [email protected] · Посетите нас на Facebook
Предоставлено Нью-Бедфорд Интернет

Как отличить нержавеющую сталь

Нержавеющая сталь является распространенным типом металла, используемого в различных промышленных и производственных целях из-за ее долговечности и устойчивости к коррозии. Однако, хотя нержавеющая сталь широко известна, отличить ее от других типов металлов может быть сложно, особенно потому, что она может быть разных типов с разной структурой и составом.

В этой статье рассматриваются методы и методики, которые можно использовать для идентификации нержавеющей стали.

Содержание

  • Основные методы идентификации нержавеющей стали
    • Визуальная идентификация
    • Магнитный тест
    • Тест файлом
    • Тест кислородной резки
    • Тест искры 90 021
    • Химические тесты
  • Усовершенствованные методы идентификации нержавеющей стали
    • Термоэлектрические инструменты
    • Положительная идентификация металлов

Основные методы идентификации нержавеющей стали

Нержавеющие стали — это семейство коррозионно-стойких сплавов, которые в основном состоят из железа и углерода, а также различных количеств других элементов, таких как хром, никель, молибден и иногда азот. Поскольку их точный состав может варьироваться в зависимости от конкретной марки и предполагаемого использования, идентификация нержавеющих сталей может быть сложной задачей.

Существует множество различных методов, которые можно использовать для идентификации нержавеющей стали. На практике для получения более точного результата можно использовать комбинацию двух или более методов идентификации.

Визуальная идентификация

Самый простой метод — визуальная идентификация с использованием легко наблюдаемых свойств, таких как цвет и текстура. Для нержавеющей стали цвет зависит от обработки поверхности.

Например, нержавеющая сталь с необработанной сломанной поверхностью обычно имеет темно-серый цвет. Только что разрушенная поверхность будет иметь средне-серый цвет. Свежеотшлифованная поверхность будет иметь яркий серебристо-серый цвет.

Кроме того, необработанная нержавеющая сталь обычно имеет слегка шероховатую поверхность по сравнению с другими металлами, такими как кованое железо, медь, латунь и бронза. Однако текстура может сильно различаться в зависимости от обработки поверхности металла.

Магнитный тест

Вопреки распространенному мнению, не все нержавеющие стали немагнитны. Магнитные свойства нержавеющей стали зависят от ее состава.

Как правило, ферритные и мартенситные нержавеющие стали обладают магнитными свойствами благодаря своей объемно-центрированной кубической кристаллической структуре. Примеры включают нержавеющие стали 420 и 430.

Нержавеющие стали, прошедшие холодную обработку, также могут быть слегка магнитными из-за выравнивания атомных магнитных моментов, вызванного искажением их кристаллической структуры в процессе холодной обработки.

Однако аустенитные нержавеющие стали, которые являются наиболее распространенным типом нержавеющей стали, обычно немагнитны. Это связано с тем, что они имеют гранецентрированную кубическую (ГЦК) кристаллическую структуру, которая не позволяет формироваться магнитным доменам. Примеры включают нержавеющие стали 304 и 316.

Тест напильником

Тест напильником используется для определения твердости металла. Мягкие металлы легко поддаются шлифовке, в то время как твердые металлы поддаются шлифовке с трудом.

Нержавеющая сталь имеет относительно высокий уровень ударной вязкости, с рейтингом твердости по шкале Мооса в диапазоне от 5,5 до 6,3. Это делает его более прочным, чем многие виды железа, с показателем Мооса около 4,5, и значительно более твердым, чем алюминий, с показателем Мооса около 2,2. Следовательно, было бы умеренно трудно напилить нержавеющую сталь.

Кислородная резка

Кислородная резка — это разрушающий метод испытаний, который включает резку металлического образца с использованием высокотемпературного пламени газовой кислородной горелки. Во время испытания образец металла нагревают до температуры выше 800°C с использованием смеси кислорода и горючего газа, такого как ацетилен или пропан, в результате чего металл плавится и реагирует с кислородом в пламени.

Металл можно резать пламенем с использованием кислородной резки, если его можно нагреть до температуры выше его точки плавления. Однако, как правило, нержавеющие стали нельзя резать пламенем обычным способом из-за образования на поверхности тугоплавкого оксида хрома. Этот оксид может создавать толстый твердый слой на поверхности реза металла, известный как шлак, который может сделать процесс резки трудным и медленным.

Испытание на искрообразование

Испытание на искрообразование позволяет идентифицировать металл путем исследования искр, образующихся при шлифовании металла шлифовальным кругом.

Как правило, нержавеющая сталь образует длинный поток искр, который может достигать 50 дюймов. Искры умеренно объемные и содержат немного бенгальских огней, которые раздвоены, как показано на диаграмме ниже.

Различные марки нержавеющей стали производят определенные искры с различными характеристиками. Например, из аустенитных нержавеющих сталей, включая марки 304 и 316, получаются короткие вилки цвета от оранжевого до красного. Мартенситные нержавеющие стали дают длинные белые вилки, а ферритные нержавеющие стали, такие как тип 446, дают много красных вилок.

Химические тесты

Существуют различные химические тесты, которые можно проводить для идентификации нержавеющей стали. Например, капля азотной кислоты на поверхность нержавеющей стали вызовет образование белой или светло-желтой коррозии, что указывает на присутствие хрома в металле.

Кроме того, если каплю раствора сульфата меди нанести на нержавеющую сталь, она не должна вступать в реакцию с раствором, что свидетельствует об отсутствии свободного железа в металле.

Химические тесты также могут использоваться для идентификации различных марок нержавеющей стали. Например, кислотные растворы, такие как серная кислота и соляная кислота, можно использовать для различения нержавеющих сталей 304 и 316.

Серная кислота сильно воздействует на нержавеющую сталь марки 304, что приводит к образованию зеленых кристаллов и темной поверхности. Однако его воздействие на нержавеющую сталь марки 316 медленное и дает коричневую поверхность. С другой стороны, соляная кислота быстро воздействует на нержавеющую сталь марки 304, выделяя газ, в то время как на нержавеющую сталь марки 316 она действует медленно.

Усовершенствованные методы определения нержавеющей стали

Если необходимо определить точный тип металла, доступны усовершенствованные методы проверки металлов. В этих современных методах тестирования используются технологии для повышения скорости процесса тестирования и повышения точности результатов, а также защиты образцов, а не только личного опыта или визуального осмотра.

Термоэлектрические приборы

Термоэлектрические приборы, используемые для идентификации сплавов, основаны на эффекте Зеебека или принципе термопар. То есть, если неизвестный металл образует соединение с известным металлом при известной разнице температур, неизвестный металл может быть идентифицирован с использованием полученной разности потенциалов.

Средняя термоэлектрическая характеристика для различных марок нержавеющей стали с использованием зонда с медным основанием показана в таблице ниже.

Хотя эти показания чувствительны к изменениям микроструктуры и состояния поверхности вследствие термообработки и холодной обработки, этот вид эффекта обычно невелик по сравнению с изменениями состава от сплава к сплаву.

Положительная идентификация металла

Другой популярный метод называется положительной идентификацией металла (PMI) — метод, который сочетает в себе рентгенофлуоресценцию (XRF) и оптико-эмиссионную спектрометрию (OES) для обеспечения точного анализа состава образца металла.

XRF работает путем бомбардировки поверхности металла электронным пучком, который заставляет атомы в металле испускать собственные флуоресцентные рентгеновские лучи. Детектор XRF измеряет энергию и интенсивность этих излучений, чтобы определить элементный состав металла.

OES, напротив, включает применение электрической энергии в виде искры, генерируемой между электродом и металлическим образцом, заставляющей атомы испаряться до высокоэнергетического состояния в так называемой разрядной плазме.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *