ステンレス鋼グレード 316L: 低-溶接可能なステンレス鋼
Jan 29, 2026
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化学組成
| C | シ | ん | P | S | Cr | ニ | モー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.030以下 | 0.75以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.015以下 | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 14.00 | 2.00 – 3.00 |
要素とその役割:
C(カーボン)0.030%以下
炭素含有量が低いため、鋭敏化(溶接接合部で発生する一種の腐食)の防止に役立ちます。これにより、材料の粒界腐食に対する耐性が向上します。
Si(シリコン)0.75%以下
シリコンは耐酸化性を向上させ、高温での強度を高めます。また、溶鋼から酸素を除去することにより、鉄鋼の製造プロセスにも役立ちます。
Mn(マンガン)2.00%以下
マンガンは材料の靭性と強度に貢献します。また、耐摩耗性を高め、製造中の鋼の脱酸を助けます。
P(リン)0.045%以下
リンは強度と機械加工性を向上させますが、過剰なリンは延性を低下させ、脆性を増加させる可能性があるため、低量に保たれます。
S(硫黄)0.015%以下
硫黄は機械加工性を向上させますが、硫黄のレベルが高くなると靭性と耐食性が低下する可能性があるため、慎重に制御されます。
Cr(クロム) 16.00–18.00%
クロムは、不動態酸化クロム層を形成するステンレス鋼の主要元素であり、優れた耐食性と耐酸化性をもたらします。
Ni(ニッケル) 10.00–14.00%
ニッケルは、特に酸性環境における耐食性を高め、材料の靭性、延性、全体的な強度を向上させます。
Mo(モリブデン) 2.00–3.00%
モリブデンは、特に塩化物を含む環境やその他の過酷な条件において、耐食性を高めます。これは 316 ステンレス鋼のようなグレードの際立った特徴であり、304 ステンレス鋼よりも孔食や隙間腐食に対する耐性が高くなります。
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