1. keemiline koostis
2. kõrge - temperatuuri jõudlus
a. Oksüdatsiooniresistentsus
304: Sobib ainultMõõdukad temperatuurid (kuni 870 kraad / 1600 kraadi F). Temperatuuril üle 870 kraadi, sakleb selle õhuke, nõrgalt kleepuv oksiidikiht kiiresti kuumutamis-/jahutustsüklite ajal (koorib maha), paljastades mitteväärimetalli edasise oksüdatsiooni ja enneaegse rikkega.
253mA: Mõeldud ekstreemseks kuumuseks. Selle Si - ja REE - täiustatud oksiidikiht jääb stabiilseks isegi tsüklilise kuumutamise korral. See talubPidev kõrge temperatuur kuni 1150 kraadi (2102 kraadi F)jaTsüklilised kõrged temperatuurid kuni 1050–1100 kraadi (1922–2012 kraadi F). Atmosfääri sulfidiseerimisel või redutseerivatel (nt jäätmete põletamise suitsugaas) edestab see 304 võrra 100–150 kraadi (nt 304 toleratsiooniga vähem või võrdne 900 kraadi, samas kui 253mA talub väiksemat või võrdset 1050 kraadi).
b. Roomatakistus (takistus aeglasele deformatsioonile kuumuse + koormuse korral)
304: Kehv roomata vastupanu. Ülaltoodud temperatuuridel600 kraadi (1112 kraadi F), see läbib märkimisväärselt hiilivaid deformatsioone isegi madala koormuse korral. Pika - termini kasutamine (100 000 tundi) ei saa see usaldusväärselt kanda koormusi üle 550 kraadi (1022 kraadi F).
253mA: Suurepärane roomata takistus, tänu n Solic - lahenduse tugevdamisele ja REE - rafineeritud teradele. See säilitab koormusi kell950 kraadi (1742 kraadi F)lühikese aja jooksul (10 000 tundi) ja850–900 kraadi (1562–1652 kraadi F)Pikka aega (100 000 tundi) -, muutes selle ideaalseks kõrgeks - temperatuurikoormuse - laagriosade jaoks.
c. Termilise väsimuskindlus
304: Kalduvus termilise väsimuse pragunemisele üle 700 kraadi (1292 kraadi F). Selle rabe oksiidikiht ja jämedad terad põhjustavad pragude moodustumist vaid mõnesaja termilise tsükli järel.
253mA: Väga vastupidav termilise väsimuse suhtes. Rees täpsustab oma terade struktuuri ja karm oksiidikiht neelab termilist stressi. See talub tuhandeid tsüklit 1000–1050 kraadi juures ilma pragunemata.
3. Mehaanilised omadused (tuba ja kõrged temperatuurid)


4. korrosioonikindlus (ümbritsev/mõõdukas temperatuur)
304: Suurepärane resistentsus kergete hapete (nt lahjendatud väävelhape), leelise ja atmosfääri korrosiooni suhtes. Seda kasutatakse laialdaselt toiduainete töötlemise, kööginõude ja arhitektuuriliste rakenduste alal. See on siiski vastuvõtlikkorrosioonKloriidis - rikkalik keskkond (nt merevesi, deking soolad), kui see pole passiivne.
253mA: Hea korrosioonikindlus ümbritsevas õhus või kerges tööstuskeskkonnas, kuid onvähem vastupidav kui 304 kloriidi suhtes - indutseeritud pittimine(tänu madalamale Ni -sisule, võrreldes 304 "18- 8" suhtes). Seda ei soovitata merevee ega kõrge kloriidrakenduse korral.
5. töötlemine ja keevitamine
304: Lihtne töödelda - Selle kõrge elastsus võimaldab painutada, tembeldada ja sügavat joonistada. Keevitamine on sirgjooneline, standardsete austeniitiliste täitemetallidega (nt ER308L); Enamiku rakenduste jaoks pole vajalik eel - või postitada - keevisõmbluse kuumtöötlust.
253mA: Veidi keerulisem moodustada (suurema tugevuse tõttu), kuid tööriistadega siiski toimiv. Keevitamine nõuabSpetsialiseeritud täiteametallid(nt ER253MA või ER308LSI) Selle N ja REE sisu säilitamiseks. Pre - keevisõmbluse puhastamine on kriitiline (REE oksüdatsiooni vältimiseks), kuid postitus - keevisõmbluse kuumtöötlus pole vajalik.







