ステンレス鋼とは? わかりやすく解説

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ステンレス‐こう〔‐カウ〕【ステンレス鋼】


ステンレス鋼

英語 stainless steel

耐食性向上させる目的で、クロムまたはクロムニッケル含有させた合金鋼で、一般にクロム含有量が約12%以上の鋼をステンレス鋼という。クロム含有したステンレス鋼では、表面クロム酸化物皮膜形成され腐食反応抑制される効果がある。その組織によって、マルテンサイト系フェライト系オーステナイト系、オーステナイト・フェライト系および析出硬化系5つ分類される自動車へのおもな用途は、排気ガス系のモールマフラーなどに耐熱耐食ステンレス鋼が使用される

ステンレス鋼

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ステンレス鋼

stainless steels
耐食性向上させる目的で、クロム又はクロムニッケル含有させた合金鋼一般にクロム含有量が10.5%以上の鋼をステンレス鋼といい、主としてその組織によって、マルテンサイト系フェライト系オーステナイト系、オーステナイト・フェライト系及び析出硬化系五つ分類される

ステンレス鋼

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/20 11:56 UTC 版)

ステンレス鋼(ステンレスこう、: stainless steel)とは、に一定量以上のクロムを含ませた腐食に対する耐性を持つ合金鋼である。規格などでは、クロム含有量が 10.5 %(質量パーセント濃度)以上、炭素含有量が 1.2 % 以下のと定義される。単にステンレスとも呼ばれ、かつては不銹鋼(ふしゅうこう)と呼ばれていた。1910年代前半ごろに発明・実用化された


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ステンレス鋼

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/20 12:15 UTC 版)

粒界腐食」の記事における「ステンレス鋼」の解説

粒界腐食問題となる代表的な材料がステンレス鋼である。ステンレス鋼の粒界腐食は、ステンレス鋼開発当時から既に問題として知られていた。ステンレス鋼の粒界腐食多くは、次のような材料鋭敏化によって引き起こされる。ステンレス鋼はクロムを含むことで耐食性を向上させた材料である。しかし、炭素クロム互いに結合しやすいため、高温になると組織中の炭素クロム化合し、Cr23C6 のようなクロム炭化物粒界析出するクロム欠乏域の耐食性は低いので腐食環境では選択的に腐食進み、ステンレス鋼の粒界腐食起きるようになる。 ある高温である時間保持したときに鋭敏化するかどうかプロットして、縦軸温度横軸をその温度保持時間に取って、図中にその温度保持時間鋭敏化起こすかどうか示した図を、TTS曲線鋭敏化曲線などという。ここで、TTSTime時間)、Temperature温度)、Sensitization鋭敏化)の略である。オーステナイト系ステンレス鋼SUS 304 の例では、550 °C から 800 °C の温度域で保持すると、または高温からこの温度域を徐冷して通過すると、組織鋭敏化される。利用においては試験評価方法試料履歴注意必要だが、ステンレス鋼の各鋼種ごとにTTS曲線これまで数多く公表されている。 ステンレス鋼の鋭敏化対策としては、次の3つ挙げられる炭素含有量を 0.02 % 以下や 0.001 % 以下の水準まで少なくし、クロム炭化物の生成抑制するニオブチタンなどを添加し、これら元素含有炭素化合させて、クロム炭化物生成させないように炭素固定する材料組織鋭敏化してしまった場合は、溶体化処理施して鋭敏化組織解消する

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ステンレス鋼

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/05 08:40 UTC 版)

真空用材料」の記事における「ステンレス鋼」の解説

ステンレス鋼高真空用材料として広く使用されており、一般的な真空用材料である。そのなかでオーステナイト系SUS304放出ガス少なく加工性が高い。また、薬品強く耐食性が高い(放置加熱よる酸化少ない)ため最も多く使用されている。 他にもSUS304L、SUS316SUS316Lなどが多く使用されるまた、真空プロセス高温になることも多いため、高温における強度向上を目的とした窒素添加したSUS304N1、SUS316Nなどの材料使用される

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ステンレス鋼

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 07:13 UTC 版)

包丁」の記事における「ステンレス鋼」の解説

武生特殊鋼材のVG10鋼、日立金属銀紙鋼など。ステンレス錆びにくく手入れ簡単なため家庭用普及した反面、鋼より切れ味が劣るため、業務用には敬遠されてきたが、近年[いつ?]は高性能ステンレス包丁も多い。

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ステンレス鋼

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/30 21:49 UTC 版)

燃料被覆管」の記事における「ステンレス鋼」の解説

ステンレス鋼は、高温高圧に耐え、化学的に安定しており、主に改良型ガス冷却炉高速増殖炉用いられている。中性子吸収効果大きいため、軽水炉では使用されていない。 なお、原子炉制御する為の制御棒被覆にもステンレス鋼が使用されている。

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ステンレス鋼

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 14:58 UTC 版)

ナイフ」の記事における「ステンレス鋼」の解説

ステンレス鋼は鋼の一種であり、それを構成する金属元素組成によって様々な特性持ち大量生産多く用いられている。現代主要なナイフメーカーから個人カスタムナイフ製作者まで幅広い層に受け入れられている。

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ステンレス鋼

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 14:58 UTC 版)

ナイフ」の記事における「ステンレス鋼」の解説

銀紙鋼(1.3.5) 日立金属開発した材料で、カミソリメーカーではGIN呼ばれ世界シェア50%以上を占める。ナイフメーカー表示では銀紙X号表示されることが多い。生産量多く安価であるため、家庭用刃物一般いわゆるマスプロナイフ(大量生産ナイフ)でも良く使われているが、加工性良いためナイフビルダーの中にもこれを使う者もいる。 SUS420-J2 炭素が約0.33%と少ないため硬度低く焼き入れをしナイフ刃とするには最低基準廉価品包丁等に見られる材料としては安価ナイフ全部分に使用しブレード焼き入れスプリング部にも使えるハンドル部には生で用いる(およそナイフ部品であればどこにでも活用出来るので「ばかSUSサス)」と呼ばれる事もある)。 HRC52~55程度使用例オルファ社クラフトナイフL型替刃440A鋼 アメリカ合衆国成分規格炭素が約0.6%と少ないため硬度はやや低くナイフ鋼材としては低限の質。錆に強いため、包丁安価な大量生産ナイフ多く用いられる440B鋼 JIS名も同じ。炭素が約0.8% 440C鋼 JIS名も同じ。炭素が約1.0%、シリコンマンガン1%含むほか、リン0.4%、クロム1718%、モリブデン0.45%を含む。腐食強くほとんど錆が出ないが、やや硬度耐磨耗性耐熱性難がある。ただし日常的に使うナイフでは価格安く研ぎやすいため扱い易い素材と言える一般刃物専門店販売されている若干値の張る大量生産ナイフでは、この素材のものも多い。HRC58~60程度154CM鋼 JIS名は無い。炭素が約1.05%、シリコン0.3%、マンガン0.5%、クロム14~14.5%、モリブデン4%を含む。米クルーシブル社の商品名で、耐熱性耐磨耗性高く腐食耐性440Cに次ぐ。しかし腐食しないではなく表面では小さなのような腐食でも比較的に根深く入り込む過去には高価なカスタムナイフだけに使われていた。現在では加工技術の向上割り安価なナイフにも使われている。ジェットエンジン軸受け使われたこともあるなど高信頼性知られている。ただし加工性低く一般砥石では砥ぎ難い点は、ナイフ素材としてはやや難があるかもしれないラブレスがATS-34の前に使用していた鋼材であった。ATS-34の普及により長く使用されなくなっていたが、アメリカでは一時期同国鉄鋼輸入規制により日本製であるATS-34の輸入困難になったことから再び使用するメーカー増え規制解除されてからも使用され続け近年では粉末冶金化したものも存在する。 V金10号(VG-10)鋼 炭素1%コバルト1.5%、クロム15%、モリブデン1%バナジウム0.2%を含む。武生特殊鋼株式会社商品名YSS ATS-34鋼 炭素が約0.95%、クロム14%、モリブデン4%。 日立金属開発した鋼材。154CMになどを添加したことにより154CMよりも耐熱性・耐腐食性向上しており、更に刃欠けし難い強固なナイフ作れるとしてナイフメーカーやカスタムナイフ製作者注目されている。ただしナイフ製作に際して機械加工しにくい面もある。また全く腐食しないわけでもなく、154CM鋼同様腐食には注意要する材質として耐摩耗性優れ440C1.5倍の強度を誇るが、一般砥石ではやや砥ぎ難い。D2鋼よりは金属組織細かいことから、高い意匠性と耐久性両立できるため高級ナイフ素材代名詞ともなっている。なお「ナイフ実用品」と考えラブレスは、1981年よりATS-34のフィールドテスト繰り返し1983年実用硬度や耐腐食性・刃の耐久性バランス取れていることを認め従来154CM鋼から切り替えた逸話伝わっている。 YSS ZDP189鋼 日立金属開発した材料粉末冶金法によって製造した3C-20Crを基本とする成分で、67HRC以上の硬さ得られるため近年注目集めている鋼種

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ステンレス鋼

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/05 09:49 UTC 版)

S&W M36」の記事における「ステンレス鋼」の解説

1965年より、まずM36をもとにフレームをステンレス鋼としたM60生産された。M36歩調揃えてバージョンアップしてきており、1996年より生産開始したM60-9では、Jマグナム・フレームを採用することで、.357マグナム弾使用にも対応した

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ステンレス鋼

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/30 17:57 UTC 版)

コッヘル」の記事における「ステンレス鋼」の解説

硬くて耐久性がある一方熱伝導率アルミ比べて低いため焦げ付きやすいという欠点がある。また重量があるため軽量化追求する場では敬遠される。耐久性高く焦げ付いても金たわしやクレンザー気軽に磨くことができ、家庭用品と殆ど変わらぬ感覚使用できる。酸に弱いため、酸性液体入れっぱなしにするのは禁物である。

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ステンレス鋼

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 03:05 UTC 版)

ボールペン」の記事における「ステンレス鋼」の解説

安価に製造できるが、耐磨耗性若干劣る。

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ステンレス鋼

出典:『Wiktionary』 (2020/09/18 12:12 UTC 版)

名詞

ステンレス すてんれすこう

  1. (合金) クロム含ませた、耐食性の高い合金鋼不銹鋼ステンレス

発音(?)

す↗てんれす↘こう、す↗てんれすこう

語源

翻訳


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