EN 1.4306 vs 1.4303 Acciaio inossidabile: qual è la differenza?
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EN 1.4306 in acciaio inossidabile e acciaio inossidabile 1.4303 sono entrambi materiali da costruzione comunemente usati nella vita. Oggi analizzeremo le differenze tra i due con te attraverso i seguenti punti. Spero che ti sarà utile scegliere prodotti in acciaio inossidabile per il tuo progetto! Se hai ancora domande, ti preghiamo di contattarci in tempo!

EN 1.4306 vs 1.4303 in acciaio inossidabileComposizione chimica
| EN 1.4306 | EN 1.4303 | |
|---|---|---|
| Composizione chimica (%) | Carbon (C): Meno o uguale a 0. 03 Silicio (SI): Meno o uguale a 1. 00 Manganese (MN): Meno o uguale a 2. 00 Fosforo (P): Meno o uguale a 0. 045 Zolfo (i): Meno o uguale a 0. 030 Chromium (CR): 18.00 - 20.00 Nichel (NI): 10.00 - 12.50 |
Carbon (C): Meno o uguale a 0. 07 Silicio (SI): Meno o uguale a 1. 00 Manganese (MN): Meno o uguale a 2. 00 Fosforo (P): Meno o uguale a 0. 045 Zolfo (i): Meno o uguale a 0. 030 Chromium (CR): 17.00 - 19.00 Nichel (NI): 11.00 - 13.00 |
EN 1.4306 vs 1.4303 Proprietà in acciaio inossidabile
| EN 1.4306 | EN 1.4303 | |
|---|---|---|
| Proprietà meccaniche | Durezza di Brinell: 190 - 270 Modulo elastico: 200 GPA (29 x 10⁶ psi) Allungamento a pausa: 14 - 45% Forza a fatica: 190 - 330 mpa (28 - 47 x 10³ psi) Forza di taglio: 400 - 550 mpa (59 - 79 x 10³ psi) Resistenza alla trazione - Ultimate: 580 - 900 mpa (84 - 130 x 10³ psi) Resistenza alla trazione - resa: 210 - 570 mpa (30 - 83 x 10³ psi) |
Durezza di Brinell: 190 - 270 Modulo elastico: 200 GPA (29 x 10⁶ psi) Allungamento a pausa: 13 - 49% Forza a fatica: 220 - 320 mpa (32 - 46 x 10³ psi) Forza di taglio: 420 - 540 mpa (61 - 79 x 10³ psi) Resistenza alla trazione - Ultimate: 590 - 900 mpa (85 - 130 x 10³ psi) Resistenza alla trazione - resa: 230 - 560 mpa (33 - 81 x 10³ psi) |
EN 1.4306 vs 1.4303 in acciaio inossidabileProprietà fisiche
| EN 1.4306 | EN 1.4303 | |
|---|---|---|
| Proprietà fisiche | Densità: 7,8 g/cm³ (490 lb/ft³) Calore latente di fusione: 290 J/g Temperatura massima - corrosione: 420 gradi (790 gradi F) Temperatura massima - meccanico: 960 gradi (1770 gradi F) Completamento di fusione (Liquidus): 1420 gradi (2590 gradi F) Insorgenza di fusione (Solidus): 1380 gradi (2510 gradi F) Capacità termica specifica: 48 0 j/kg - k (0.11 Btu/lb - grado F) Conducibilità termica: 15 W/M - K (8.7 Btu/H - ft - Grade F) Espansione termica: 16 µm/m - K Conducibilità elettrica - volume uguale: 2,4% IACS Conducibilità elettrica - uguale peso: 2,7% IACS |
Densità: 7,8 g/cm³ (490 lb/ft³) Calore latente di fusione: 290 J/g Temperatura massima - corrosione: 410 gradi (780 gradi F) Temperatura massima - meccanico: 940 gradi (1730 gradi F) Completamento di fusione (Liquidus): 1420 gradi (2590 gradi F) Insorgenza di fusione (Solidus): 1380 gradi (2510 gradi F) Capacità termica specifica: 48 0 j/kg - k (0.11 Btu/lb - grado F) Conducibilità termica: 15 W/M - K (8.7 Btu/H - ft - Grade F) Espansione termica: 16 µm/m - K Conducibilità elettrica - volume uguale: 2,4% IACS Conducibilità elettrica - uguale peso: 2,7% IACS |
Trattamento superficiale:
EN 1.4306 in acciaio inossidabile raggiunge una migliore finitura superficiale e più pellicole di passivazione stabili durante i processi come lucidatura e passione. Ha una qualità della superficie più uniforme e costante, rendendolo più vantaggioso nelle applicazioni in cui l'aspetto e la resistenza alla corrosione sono cruciali.
EN 1.4303 acciaio inossidabile, se esposto ad alta umidità, elevata salinità o ambienti corrosivi per periodi prolungati, non mantiene la sua resistenza alla corrosione e l'EN 1.4306, specialmente dopo il trattamento superficiale.

Prezzo e costo:
In genere, il prezzo di EN 1.4306 è superiore a quello di EN 1.4303 a causa del suo più alto contenuto di nichel, che va da 10. 00% al 12,50%, che è relativamente più alto.







