SAE 316Lステンレス鋼

淡水化による 316 ステンレス鋼の隙間腐食

SAE 316Lグレードのステンレス鋼は、 A4ステンレス鋼またはマリングレードのステンレス鋼とも呼ばれ、 304/A2ステンレス鋼に次いで2番目に一般的なオーステナイト系ステンレス鋼です。に次ぐ主要合金成分は、クロム(16~18%)、ニッケル(10~12%)、モリブデン(2~3%)、最大2%のマンガン[ 1 ]であり、少量(<1%)のシリコン、リン、硫黄も存在します。モリブデンを添加すると、塩化物による局所腐食と​​、還元酸や硫酸などの他の酸による一般腐食に関して、304よりも耐食性が向上します[ 2 ]。一方、硫黄は工具の加工性や機械加工性を改善するために添加されています。316Lグレードは316ステンレス鋼の低炭素バージョンであり、相対的な耐食性が向上しています。 316 は冷間加工すると、二相ステンレスグレードと同様の高い降伏強度と引張強度を実現できます。

化学・石油化学産業、食品加工製薬機器、医療機器宝飾品、高級時計(特にダイバーズウォッチ)、飲料水配管、[ 3 ] [ 4 ]廃水処理、[ 5 ]海洋用途[ 6 ]および海岸近くや市街地での建築用途で一般的に使用されています。 [ 7 ] [ 8 ]

参照

参考文献

  1. ^ 「316Lステンレス鋼について知っておくべきことすべて」CPV Manufacturing . 2024年7月22日閲覧
  2. ^ Kovach, Curtis W. (2002年1月). 「高性能ステンレス鋼」 .ニッケル協会. 2018年12月22日閲覧。
  3. ^鉄鋼建設協会。自然水中におけるステンレス鋼の耐腐食性」ニッケル協会
  4. ^ RE Avery、S. Lamb、CA Powell、AH Tuthill. 「飲料水処理プラント向けステンレス鋼」ニッケル協会. 2018年12月22日閲覧。{{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)
  5. ^ AH TuthillとS. Lamb. 「都市下水処理場におけるステンレス鋼」ニッケル協会
  6. ^ 「海洋環境における天然水および塩水用ニッケルステンレス鋼のガイドライン」ニッケル協会
  7. ^キャサリン・ハウスカ「建築・建設におけるステンレス鋼ニッケル協会
  8. ^アメリカ鉄鋼協会. 「ステンレス鋼の選択と使用に関する設計ガイドライン」 .ニッケル協会.