Q1:不銹鋼真的不會生鏽嗎?
不一定。不銹鋼是「更不容易生鏽」而不是「完全不會生鏽」。 在特定環境(例如高鹽害、強腐蝕介質、長期污垢覆蓋造成缺氧等)仍可能出現鏽蝕或斑點。
一句話結論:不銹鋼就是「比較不會生鏽的鋼」,關鍵在於含鉻形成保護膜,讓它更耐腐蝕、抗氧化。
一般碳鋼在日常環境中,表面接觸水氣與氧氣後,經過一段時間就可能開始生鏽, 接著氧化層擴大,並逐步造成腐蝕與劣化。
20 世紀初發現:普通碳鋼添加約 12% 鉻時,會出現更好的抗腐蝕與抗氧化特性。 一般定義在腐蝕環境下至少需含約 12% 鉻才能稱為不銹鋼。 鉻能在金屬表面形成連續性的氧化膜,隔絕金屬與外在環境接觸,因此更耐腐蝕、抗氧化。
不銹鋼會依金屬化學成分不同而有多種材質代號;市面最廣泛常見的是 304。 304 典型成分約含 18% 鉻與8% 以上鎳, 在一般大氣環境下具備很好的抗腐蝕與抗氧化性,因此常被選用。 但若環境更嚴苛(例如高鹽害或腐蝕性更強的情境),仍建議依實際使用條件再做材質評估。
不一定。不銹鋼是「更不容易生鏽」而不是「完全不會生鏽」。 在特定環境(例如高鹽害、強腐蝕介質、長期污垢覆蓋造成缺氧等)仍可能出現鏽蝕或斑點。
因為足量的鉻能讓金屬表面形成連續性的氧化膜(保護膜),隔絕金屬與外在環境接觸, 從而提升抗腐蝕與抗氧化能力;因此在腐蝕環境下常見定義至少需含約 12% 鉻才能稱為不銹鋼。
304 是市面上使用最普遍的不銹鋼鋼種之一,典型成分約含 18% 鉻與 8% 以上鎳, 在一般大氣環境下具有很好的抗腐蝕與抗氧化性,因此被大量使用。
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不鏽鋼之所以被廣泛使用,核心原因是它在耐腐蝕、耐熱、強度與外觀維護上表現穩定, 雖然材料與製造成本較高,但整體壽命長、維護費用低,常見情境反而更划算。
不鏽鋼因為含有鉻(Cr),可以在表面形成具保護性的氧化鉻薄膜, 因此能有效隔離腐蝕環境的侵蝕,降低生鏽與點蝕等問題。
不鏽鋼因為含有較高的鉻和鎳(Ni),耐高溫最少可到 700–800°C, 且在高溫時仍具抗氧化性並保有一定強度,適合需要耐熱或溫差變化較大的環境。
不鏽鋼的機械性能主要指對外抵抗能力的強度、硬度與韌性。 但需特別注意:材料在高溫、室溫或低溫下的強度表現可能不同,選材時要對應實際工況。
不鏽鋼要配合各種用途,需考量其加工性、鍛造性、切削性、深沖成型性、焊接性, 以及熱處理與表面處理等製造性能,才能兼顧品質、良率與成本。
需評估不鏽鋼是否取得容易、供應是否穩定,以及現場的製造技術是否可行, 例如設備能力、焊接與表面處理條件等。
不鏽鋼外觀具備光亮、美觀、容易維護與易清潔的特性, 並可透過各種表面處理(如拉絲、鏡面等)提升美觀性與辨識度。
不鏽鋼的維護費用低廉且使用壽命長,但材料成本與製造成本較高, 因此應針對使用場合做整體考量:若環境腐蝕性高、維護不便或停機成本高,通常更能體現其效益。
因為不鏽鋼含鉻(Cr),表面會形成一層氧化鉻薄膜,能隔離空氣與腐蝕介質。 但在特定強腐蝕條件或不當使用下,仍可能出現點蝕或局部腐蝕。
依成分不同,不鏽鋼可耐高溫約 700–800°C,且高溫仍具抗氧化性並保有一定強度。 是否變脆與材質、溫度、時間與加工狀態有關,建議以實際工況(溫度/持續時間)評估選材。
成本不只看材料單價,還要算進壽命、維護頻率、清潔成本、停機與重工風險。 在腐蝕性環境或維護不便的情境下,不鏽鋼常因「少維修、用更久」而更划算。
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不鏽鋼不等於一定「不會被磁鐵吸」。 市面常見的 304(奧斯田鐵系)多為無磁性,但 冷作加工後可能出現「弱磁性」,屬常見且正常的材料現象。
不鏽鋼依金相組織可分為:奧斯田鐵系、麻田散鐵系、肥粒田鐵系、以及析出硬化型等。 依 AISI 編號常見又可分為 200、300、400、500、600 系等;各系列再依成分延伸多種鋼種。 一般而言,多數情況下 200 系與 300 系較常被視為「無磁性不鏽鋼」(尤其 304 / 316 等奧斯田鐵系最常見)。
市面上常見俗稱「白鐵」的不鏽鋼,多數是 304。 304 屬奧斯田鐵系,材質含鎳(Ni)使組織較穩定,通常呈現無磁性; 久而久之就讓人誤以為「不鏽鋼都沒有磁性」。 但這其實是不正確的觀念:不鏽鋼不一定都無磁。
304 本身雖多為無磁性,但若合金成分設計不佳或經過冷作加工(例如折彎、拉伸、壓延、成形), 可能出現弱磁性。主要原因在於冷作加工可能使原本較穩定的組織發生轉變, 讓材料呈現可被磁鐵吸附的現象。
常見問題是:304 冷加工後產生的磁性可以去除嗎?答案是可以的。 透過退火、熱處理等方式,有機會讓組織回到較穩定狀態,進而讓 304 恢復接近無磁性的特性。
不一定。不同系列/組織的不鏽鋼磁性表現不同;就算是 304, 也可能因冷作加工而出現弱磁性。判斷重點在於磁性是加工前就有,還是加工後才出現。
常見原因是冷作加工造成組織改變,讓材料呈現弱磁性。這種「加工後弱磁」多屬正常現象, 不代表一定是材料不對或偷料。
有機會。可用退火、熱處理等方式讓組織回到較穩定狀態,進而降低或去除弱磁性。 但是否需要處理,建議依實際用途與規格要求評估。
不確定該用 304 / 316 / 430?或你的零件加工後出現磁性想確認是否正常?
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不銹鋼「表面種類」是指鋼捲/鋼板在熱軋、冷軋、退火、酸洗、研磨等製程後呈現的外觀與粗糙度差異; 會直接影響外觀質感、清潔難易、加工後一致性與價格。
不銹鋼表面不是單靠拋光,而是從熱軋到冷軋,再到退火、酸洗、研磨等流程累積出不同外觀。 表面越細緻、越亮,通常代表後段製程(如光輝退火/研磨)要求更高,也更容易呈現「鏡面反射」或「紋路方向」。
例如 HL/NO4 的「砂紋」會受砂布目數、走刀方向、研磨壓力影響;BA 的反射感會受材料平整度與退火品質影響。 若是大型拼接或外觀要求高,建議同批號/同廠製程以降低色差與紋路差。
下面用「長相 → 製程 → 常見用途 → 選用提醒」快速整理,搭配亮度等級比較,方便你直接選型。
製程:熱軋後再熱處理/退火/酸洗形成的表面。
外觀:偏暗、較粗糙、工業感明顯。
用途:結構件、耐用工業用途、後續再加工前的基底。
提醒:外觀不是重點時很適合;若要做外露裝飾面通常不優先選 NO1。
製程:熱軋鋼捲再冷軋壓延加工,使表面較光亮、較平整。
外觀:霧面偏亮、反射感不強(比 NO1 亮、比 HL/BA 暗)。
用途:一般機構件、鈑金加工、折彎焊接前常用;也常作為後續研磨(HL/NO4)或拋光的基底。
提醒:需要「耐看又好用」多半先從 2B 開始評估。
製程:使用適當研磨材料(常見約 180# 砂布/砂輪)加工,形成筆直方向砂紋。
外觀:線條一致、質感俐落,較不容易顯示小刮痕(但會「順著紋路」呈現)。
用途:電梯門、門面/牆面、外觀裝飾件、櫥具面板等。
提醒:拼板時要注意紋路方向一致;清潔建議順紋擦拭。
製程:使用適當研磨材料(常見約 150~180# 砂布/砂輪)加工,形成不規則砂紋。
外觀:砂紋較「散」,視覺更耐髒、耐刮感更好(刮痕較不集中)。
用途:不鏽鋼門、飾板、設備外殼、公共空間面材。
提醒:同樣要注意批次一致性;若對「紋路一致」很介意,HL 會更整齊。
製程:冷軋鋼捲經光輝退火處理後形成類似鏡子般的光亮表面。
外觀:高反射、高光澤,亮度最高。
用途:裝飾件、反射要求、外觀展示面。
提醒:越亮越容易看見指紋與細微刮痕;清潔保養與運送保護要更講究。
最快判斷就是看需求:要通用加工底材多選 2B;要最高亮度選 BA; 要有方向一致的髮絲線條選 HL;要更耐刮、紋路較不規則選 NO4。 若是外觀拼接面,建議同批號/同製程以避免色差與紋路差。
不一定。耐蝕主要取決於材質(如 304/316)、環境(靠海/酸鹼/氯離子)與清潔維護; 表面處理更多影響外觀、粗糙度與清潔手感。亮面(如 BA)因反射強,反而更容易看見水痕與指紋,需要更勤保養。
一般來說 NO4(亂砂)因紋路較分散,視覺上更「耐刮、耐髒」; HL(直砂)線條整齊、質感俐落,但刮痕更容易沿紋路方向被注意到。 如果是大面積裝飾拼接、追求一致線條,HL 通常更好控管;要耐看耐用,NO4 常更討喜。
不確定該選 2B、HL、NO4 還是 BA?
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不銹鋼材質沒有「最好」,只有「最適合你的環境與加工」:室內/一般環境多選 304;靠海/酸鹼環境優先 316;要焊接且更抗晶間腐蝕可選 L 系(304L、316L)。
300 系常見在家庭用品、建材、食品與化學等領域。304 為最主流通用牌號;316 因添加鉬與鎳含量提升,面對海水、酸鹼等環境時耐蝕更強。
304L、316L 為低碳變種,降低焊接熱影響區碳化物析出,有助於減少晶間腐蝕風險,常用於焊接件或對耐蝕要求更高的場景。
如 409/420/430 常見為有磁性,用途偏向排氣系統、耐熱器具或刀具等。不同牌號在耐蝕、硬度、加工性差異很大,選用前要先確認使用環境與加工方式。
201/202 為鎳鉻錳系代表,因鉻/鎳含量較低,成本較低,但一般而言抗腐蝕性較 304 弱,需評估環境與壽命要求。
市面上最常見、使用最廣泛的不銹鋼。耐腐蝕性和成型性佳,無磁性,870℃以下可反覆加熱。 常見用於家庭用品、櫥櫃、室內管線、汽車配件、醫療器具、建材、化學、食品工業、電子設備等。
304 的低碳變種(L = 低碳)。較低的碳含量使得靠近焊縫的熱影響區所析出的碳化物減至最少,抗腐蝕性同 304,較適合焊接件需求。
鎳含量提高且添加鉬,不銹鋼耐蝕性和高溫強度比 304 更強,可在苛刻條件下使用;加工硬化性好,無磁性。 適用於需耐酸鹼環境:海水用設備、化學、染料、造紙、草酸、肥料生產設備、食品工業、沿海設施等。
316 的低碳變種(L = 低碳)。耐蝕性和高溫強度優良,抗晶間腐蝕性比 316 更佳;高溫蠕變強度高。
含硫量較高的易切削不鏽鋼,無磁性;用於主要要求易切削的加工,具有良好的熱加工性,一般車銑加工件會用到。
高鎳高鉻不銹鋼,無磁性;提高鋼在高溫下的抗氧化性能和蠕變強度。一般而言 1035℃以下可反覆加熱, 主要用於熱交換器、汽車排淨化裝置等。
主要用於製作汽機車排氣系統;加工性能、焊接性能良好,有磁性,具高溫抗氧化性特性,可承受溫度範圍至 575℃。
高強度高硬度不銹鋼,有磁性,耐磨性好但耐腐蝕性及加工成形性較差;可透過熱處理改善機械性能, 常用於加工刀具、管嘴、閥門、板尺等。
常用於耐熱器具、燃燒器、家電產品、家庭餐具、廚房洗滌槽等;熱膨脹率低,成型及耐氧化性好,有磁性; 價格低廉且加工性好,為市面上最常見的有磁性不銹鋼種之一。
鎳鉻錳系不銹鋼代表,無磁性,不可熱處理。鉻及鎳含量較低故成本較低廉,但抗腐蝕性較 304 差。
一般室內、非靠海、非酸鹼的常見環境,304 通常就足夠;若是靠海、鹽霧、或有耐酸鹼需求,316(含鉬)更能提升耐蝕表現與使用壽命。
L 代表低碳。低碳有助於降低焊接熱影響區碳化物析出,減少晶間腐蝕風險;若是焊接件、或對耐蝕更敏感的應用,通常會優先考慮 L 系。
不一定。磁性多與鋼種組織系列相關(例如 409/420/430 多為有磁性),是否「適合」要看耐蝕、硬度、耐熱、成本與加工方式等需求,而不是單看磁性。
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不銹鋼重量換算可以先記住一句話:重量(kg)=厚度(mm)× 面積(㎡)× 比重(g/cm³)。 圓形板只要把面積換成圓面積(或直接用常用係數)就能快速算出重量。
體積=厚度 × 面積。當厚度用 mm、面積用 ㎡,搭配比重用 g/cm³, 會自然換算成 kg(這就是為什麼這個公式在現場很常用)。
0.7854 ≈ π/4,用來把「直徑 × 直徑」換算成圓面積(A = π/4 × D²)。 因此圓板可視為:厚度 × 圓面積 × 比重。
這個常用係數是把 0.7854 與範例使用的比重(例:304 = 7.93)整併後,讓你直接用 厚度(mm) × 直徑(m)² 快速得出 kg。
厚度 × 面積 × 比重 = 重量
(單位:mm × ㎡ × g/cm³ = kg)
| 項目 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 材質 | 304 | 範例比重:7.93 g/cm³ |
| 厚度 | 3t(= 3 mm) | 厚度以 mm 計 |
| 尺寸 | 1500 × 2000 mm | 換算成 1.5 × 2 m |
| 面積 | 1.5 × 2 = 3 ㎡ | ㎡ |
| 重量 | 3 × 1.5 × 2 × 7.93 = 71.37 kg | 一片重量 |
厚度 ×(直徑 × 直徑)× 0.7854 × 比重 = 重量
或使用快速法:厚度(mm) × 直徑(m) × 直徑(m) × 6.22 = 重量(kg)
| 項目 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 材質 | 304 | 範例比重:7.93 g/cm³ |
| 厚度 | 3t(= 3 mm) | 厚度以 mm 計 |
| 直徑 | 400 mm | 換算成 0.4 m |
| 快速法計算 | 3 × 0.4 × 0.4 × 6.22 = 2.98 kg | 一片重量 |
因為這個公式本身就把常見單位(mm、㎡、g/cm³)對應到 kg 的換算包進去了,所以現場直接套用很快。 但前提是:厚度必須是 mm、面積必須是 ㎡。
你想要「通用」就用 0.7854 × 比重 的版本;你要「算最快」就用 6.22(搭配直徑用 m)。 兩者邏輯相同,只是快速法把常用係數整理好。
計算值通常作為估算與報價、載重、搬運評估用。實際重量可能因公差、加工(倒角/切割耗損)、表面處理等略有差異; 若是要精準出貨或入庫,建議以實秤為準。
不確定該怎麼換算重量、或想直接給尺寸請我們幫你算?
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不鏽鋼在一般大氣環境下的耐熱上限,會因鋼種與使用方式不同而有差異。通常間歇運作可承受較高溫, 連續運作則需保守選用,以降低氧化與材質劣化風險。
單位:°C(以下數據為一般參考值,實務仍需依工況評估)
| 鋼種 | 間歇運作 | 連續運作 |
|---|---|---|
| 201, 202 | 815°C | 845°C |
| 301 | 840°C | 900°C |
| 302, 304, 316, 317, 321 | 870°C | 925°C |
| 309 | 980°C | 1095°C |
| 310, 330 | 1035°C | 1150°C |
| 405, 410, 414 | 815°C | 705°C |
| 430 | 870°C | 815°C |
| 442 | 1035°C | 980°C |
| 446 | 1175°C | 1095°C |
| 406 | 815°C | 735°C |
| 410 | 815°C | 705°C |
| 416 | 760°C | 675°C |
| 420 | 735°C | 620°C |
| 440 | 815°C | 760°C |
間歇運作是指溫度高低循環、非長時間維持在高溫;連續運作則是長時間維持在高溫狀態。 由於連續高溫更容易造成氧化、脆化或組織變化,因此通常耐溫上限會更保守。
300 系多數在一般耐蝕與耐熱表現較均衡,但若落在更高溫、或需要更強的耐氧化能力, 常會改用 309、310 等耐熱鋼種做更穩定的配置。
建議把它視為「參考上限」。實務仍要把工件厚度、焊接、熱循環、負載、氣氛(含硫/氯等)一起考慮, 關鍵用途建議再與材料供應或工程端確認工況。
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不鏽鋼比重(密度)常用於「理論重量估算」,不同鋼種的密度略有差異, 但多數常見不鏽鋼約落在 7.70–7.98 g/cm³ 的區間。
單位:g/cm³
| 鋼種 | 比重(密度) |
|---|---|
| 201、202、304、304L | 7.93 (g/cm³) |
| 310、316(L) | 7.98 (g/cm³) |
| 410、420 | 7.75 (g/cm³) |
| 409、430 | 7.70 (g/cm³) |
| 一般黑鐵 | 7.85 (g/cm³) |
理論重量算法:重量(kg)=厚度(mm) × 寬(m) × 長度(m) × 比重
差異不大,但 316(L)/310 約 7.98,304/304L/201/202 約 7.93, 仍會影響大尺寸或大量採購的理論重量估算。
理論重以標稱厚度與密度計算;實際重量會受厚度公差、裁切方式、表面處理與加工耗損影響。
先用你的鋼種對照表格選密度;若不確定材質(例如 304 vs 304L、或 430/409),提供磁性、用途與環境,我們可協助判斷。
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很多人以為不銹鋼 = 永遠不生鏽,但其實只要一段時間沒擦、沒保養, 水銹、銹斑真的會默默跑出來 😅
是的,但前提是表面要乾淨。如果長期有水漬、灰塵、油污卡在表面, 不銹鋼的保護層就容易被影響,於是水銹、銹斑就來了。
室外每天都在接受「雨水+灰塵+空氣污染」輪番攻擊, 再加上溫差容易讓表面結露形成水膜,不擦真的不行,久了就開始變色、生斑。
關鍵只有兩個字:鹽分。海風、下雨、漲退潮時的水氣, 都可能把鹽粒黏在不銹鋼表面。鹽分在潮濕狀態下會讓腐蝕反應更快, 有些狀況會從「銹斑」直接進階成腐蝕(例如點蝕)。
先講清楚:銹斑通常能處理;但若已出現腐蝕凹洞/針孔, 即使清掉顏色,底下也可能已受損,之後更容易復發。
這款是小編用過覺得最有感的之一。 只要不是咬很深的銹,多數都能清得掉。 建議先在不顯眼處做小範圍測試,再照產品說明操作。
日常清潔、除銹、亮度回來都好用。 比較頑固的地方,搭配菜瓜布或鋼刷加強也可以 👍 (同樣建議先測試,避免過度刮傷)
不一定。很多銹斑是水銹、鹽分附著、污垢卡住造成的表面現象, 或是附近切削碳鋼時的鐵粉污染附著。先清潔、沖洗、擦乾並提高保養頻率, 通常就能大幅降低再發生機率。
會因環境而不同。一般來說室外比室內快, 短則幾個月、慢則 1–2 年可能出現銹點或銹斑。 若是靠海、高濕或污染較重的地方,速度可能更快。
銹斑多半在表面,常能透過清潔改善; 腐蝕(例如點蝕)常會出現凹陷、針孔感, 即使清掉表面顏色,也可能已傷到材質本體,後續更容易復發。
最重要是選材 + 表面處理 + 清潔頻率三件事一起做。 靠海鹽分高,建議優先挑更耐蝕的材質/做法,並固定沖洗鹽分與擦乾, 才能大幅延長外觀與壽命。
室外、靠海、潮濕環境不知道怎麼選?
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不銹鋼並不是「單一金屬」,而是由多種化學元素共同作用所形成的合金鋼; 其中鉻(Cr)是決定不銹鋼是否具備耐腐蝕性的關鍵元素。
地球上已知化學元素超過 100 種,而鋼鐵材料中常見的化學元素約二十多種。 對於不銹鋼這類因「長期研究腐蝕現象」而發展出的特殊鋼種,常用元素包含: 鐵(Fe)之外,還有碳、鉻、鎳、錳、矽、鉬、鈦、鈮、氮、銅、鈷等。
工業用不銹鋼通常同時含有數種到十幾種元素,當多元素共存時, 其影響比單一元素更複雜,因為除了各元素自身作用外,還要考慮彼此的交互影響; 因此不銹鋼的組織與性能,取決於各種元素影響的總和。
決定不銹鋼是否具備「不易生鏽」特性的核心元素只有一種:鉻(Cr)。 迄今為止,尚未出現不含鉻的不銹鋼。鉻作為合金元素加入後,會促使材料內部 朝向更有利於抵抗腐蝕破壞的方向發展,主要可從以下兩點理解:
所謂「鈍化」,是指陽極反應被阻止,進而提高金屬與合金的耐腐蝕能力。 關於鈍化機制的解釋常見有薄膜論、吸附論及電子排列論等。
碳是工業用鋼的主要元素之一,鋼的性能與組織很大程度取決於碳含量及其分佈形式。 在不銹鋼中,碳的影響尤為顯著,主要表現在兩個方向:
因此從強度與耐腐蝕兩方面來看,碳在不銹鋼中的作用具有矛盾性; 實務上會依使用需求選擇不同含碳量與合金設計的鋼種。
總體而言,工業上廣泛應用的不銹鋼含碳量多較低,多數落在 0.1~0.4%, 耐酸鋼則常見 0.1~0.2%;含碳量大於 0.4% 的不銹鋼比例相對較小。 除了耐蝕考量外,較低含碳量也有利於焊接與冷變形等工藝需求。
鎳是優良的耐腐蝕材料,也是合金鋼的重要合金化元素。 鎳在鋼中能促進奧氏體形成,但鎳不能單獨構成不銹鋼。 當鎳與鉻同時存在於不銹鋼中時,材料往往可獲得更好的耐腐蝕性與工藝性能改善。
簡單說:鎳的價值在於促使高鉻鋼的組織發生變化, 進而在耐蝕、韌性與加工性上得到更好的平衡。
由於鎳資源分佈與供需矛盾,產業界長期發展節鎳、代鎳的材料設計, 其中研究與應用較多的是以錳與氮代替鉻鎳不銹鋼中的部分鎳。
錳對奧氏體的影響與鎳相似,但更多是透過降低臨界淬火速度、增加奧氏體穩定性, 使高溫形成的奧氏體更容易保留到常溫;而氮同樣可穩定奧氏體, 且在某些設計中效果更強,因此低鎳或無鎳的鉻錳氮系不銹鋼已在工業上獲得應用。
除主要元素外,不銹鋼也可能含有雜質元素(如矽、硫、磷等),或為特定目的加入的元素 (如鈷、硼、硒、稀土元素等)。它們多屬於「非主要因素」,但仍可能影響加工性、 切削性、熱加工或特定腐蝕情境的表現。
是的。鉻是決定鋼材是否屬於不銹鋼的關鍵元素,目前所有工業用不銹鋼皆含有鉻。 鉻能在表面形成穩定的氧化鉻鈍化膜,大幅提升耐腐蝕能力。
因為碳雖可提升強度,但會與鉻形成碳化鉻,降低耐腐蝕性。 多數不銹鋼將碳含量控制在 0.1~0.4% 之間,以兼顧耐蝕性、強度與焊接加工需求。
鎳需與鉻共同存在才能發揮作用,可穩定奧氏體組織,改善耐腐蝕性、韌性與成形加工性能; 但單獨添加鎳並不能形成不銹鋼。
不一定。透過錳與氮等元素的合理配置,部分低鎳或無鎳不銹鋼已能提供足夠的強度與耐腐蝕性, 並成功應用於多種工業領域。
鈦與鈮能優先與碳結合,避免碳化鉻在晶界析出,有效防止晶間腐蝕, 特別適合焊接結構或高溫使用環境。
不同元素配置,適用環境差異很大。
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