1.4521 ステンレス鋼とは何ですか?
Apr 03, 2026
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1.4521 ステンレス鋼は、一般的に 444 または UNS S44400 として知られており、モリブデン-合金フェライト系ステンレス鋼で、特に塩化物-による孔食や隙間腐食に対して優れた耐食性を発揮します。モリブデン (1.8 ~ 2.5%) の添加とチタン/ニオブの安定化により、フェライト系グレードの低コストと好ましい物理的特性を維持しながら、多くの環境で 316L オーステナイト系ステンレス鋼に近い性能を提供します。そのため、耐食性と経済性の両方が重要視される給湯器、熱交換器、食品加工装置などに最適です。
この高性能フェライト系グレードは、主要な国際制度の下で標準化されています。-
| 標準 | 相当グレード |
|---|---|
| 英語 (ヨーロッパ) | 1.4521 |
| ASTM/AISI (米国) | 444、UNS S44400 |
| JIS(日本) | SUS444 |
| KS(韓国) | STS444 |
| 通称 | 444 |
その組成には、耐塩化物性を高めるためにモリブデンが含まれ、感作に対する安定化のためにチタン/ニオブが含まれています。
| 要素 | C | シ | ん | P | S | Cr | モー | Ti+Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンテンツ (%) | ≤ 0.025 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 17.0 - 20.0 | 1.8 - 2.5 | ≥ 0.20+4(C+N) |
優れた耐食性と優れた機械的特性を兼ね備えています。
| 財産 | 降伏強さ(Rp0.2) | 引張強さ(Rm) | 伸び(A) | 硬度(HB) |
|---|---|---|---|---|
| 代表値 | ≧280MPa | 420 - 640 MPa | ≥ 20% | ≤ 200 |
1.4521 / 444の主な特徴と用途
優れた耐塩化物性:モリブデンの添加 (1.8-2.5%) により、塩化物を含む環境での孔食や隙間腐食に対する耐性が標準のフェライト系グレードよりも大幅に向上し、316L オーステナイト系ステンレス鋼の耐性に近づきます。
耐応力腐食割れ性:フェライト系であるため、高温の塩化物環境では 304 や 316 などのオーステナイト系グレードに影響を及ぼす可能性がある塩化物応力腐食割れに対する固有の耐性を備えています。
安定した構造:チタンとニオブの安定化により溶接中の鋭敏化が防止され、溶接後の熱処理を必要とせずに溶接領域の耐食性が維持されます。{0}}
低い熱膨張:オーステナイト系グレードよりも熱膨張係数が低く (約 30% 低い)、熱サイクルを伴う用途や炭素鋼への接合に有利です。
主な用途:
給湯器:貯蔵タンク、熱交換器チューブ、煙道管、住宅用および商業用給湯器の内部部品。
熱交換器:熱回収システム、太陽熱温水器、工業用熱交換器、凝縮器用のチューブ。
食品加工:中程度の塩化物含有量の食品を取り扱う機器、醸造タンク、ワイン加工機器。
建築:沿岸または工業環境の屋根、外装材、側溝、縦樋。
自動車:特に道路凍結防止塩を使用する地域では、409/439 よりも高い耐食性が必要な排気コンポーネント。-
電気エンクロージャ:沿岸環境または工業環境のキャビネットおよびエンクロージャ。
太陽熱温水器:吸収プレートとコレクターコンポーネント。
444 (1.4521) を 316L (1.4404) および 304 (1.4301) と比較するとどうなるでしょうか?
444 は、多くの環境において、特に塩化物孔食や一般的な腐食に対して 316L に匹敵する耐食性を提供すると同時に、塩化物応力腐食割れに対して優れた耐性を提供します。熱伝導率が高く(約 25% 高い)、熱膨張が低く(約 30% 低い)、磁性を持っていますが、316L は非磁性-です. 444。ニッケル含有量が低い(ニッケルを添加していない)ため、一般にコスト効率が高く、価格が安定しています。- 304 と比較して、444 は耐孔食性が大幅に優れており、応力腐食割れの影響を受けません。ただし、316L と 304 は、複雑な製造において優れた成形性、極低温での高い靱性、より優れた溶接性を備えています。. 444 は、その特性が適切でコスト削減が顕著な給湯器や熱交換器などの用途で、316L の費用対効果の高い代替品としてよく選ばれます。-
444 ステンレス鋼の溶接に関する考慮事項は何ですか?
444 は、炭化クロムの析出や鋭敏化を防ぐチタンとニオブによる安定化により、良好な溶接性を備えています。主な考慮事項は次のとおりです。
熱影響部での結晶粒の成長を最小限に抑えるために、低入熱の溶接技術を推奨します。{0}}
適合する溶加材(ER444 など)が入手可能ですが、309L や 316L などのオーステナイト系溶加材は、炭素鋼への異種溶接や溶融池の流動性の向上によく使用されます。
薄い切片の場合は通常、予熱は必要ありません
耐食性を回復するには、-溶接後の洗浄と酸洗い/不動態化が重要です
安定した組成により鋭敏化が防止されるため、溶接後の熱処理は必要ありません。{0}
過酷な環境で最適な耐食性を得るには、ベースメタルの耐食性と同等またはそれを超えるフィラーメタルの選択を考慮する必要があります。
444 ステンレス鋼の制限は何ですか?
444 は多くの環境で優れた耐食性を発揮しますが、いくつかの制限があります。
オーステナイトグレードと比較して室温での靭性が低い
延性から脆性への転移があるため、極低温用途には適していません。{0}{1}
オーステナイトグレードに比べて、特に複雑な形状の場合、成形性が制限される
400~500℃の範囲に長時間さらされると、475℃で脆化する可能性がある
オーステナイトグレードと比較して高温での強度が低い
磁気特性は用途によっては望ましくない場合があります
400℃を超える温度で高い強度が必要な用途には適さない




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