ステンレス鋼は、インベストメント鋳造、砂型鋳造、重力鋳造などを含む精密鋳造において際立った選択肢となるいくつかの主要な特徴を備えた多用途材料です。その卓越した耐食性は耐久性を保証し、過酷な環境でのアプリケーションに理想的です。また、ステンレス鋼は高い強度を誇り、鋳造部品の構造完全性を向上させます。

ステンレス鋼の多様な合金範囲は、さまざまなアプリケーションに適応したソリューションを提供します。民生用電子機器では、耐久性があり審美的に優れた部品に採用され、航空宇宙産業では、軽量でありながら堅牢な構造の実現に貢献します。これらのステンレス鋼の卓越した特性は、複数の業界にわたる精密鋳造における不可欠な役割を強調しています。
Neway が使用するステンレスグレード:
SS 304
SS 316
SS 17-4 PH
SS 410
SS 2205
SS 17-7 PH
SS 440C
Alloy 718
合金タイプ | C (炭素) | Si (ケイ素) | Mn (マンガン) | P (リン) | S (硫黄) | Cr (クロム) | Ni (ニッケル) | Mo (モリブデン) | Cu (銅) | Nb (ニオブ) | N (窒素) | その他の元素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00 | 8.00 | - | - | - | 0.10 | - |
SS 316 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00 | 10.00 | 2.00 | - | - | 0.10 | - |
SS 17-4 PH | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 15.50 | 3.00 | 0.25 | 3.75 | - | 0.15 | - |
SS 410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.50 | - | - | - | - | - | - |
SS 2205 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 22.00 | 5.50 | 3.00 | - | 0.14 | 0.20 | - |
SS 17-7 PH | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00 | 7.00 | - | - | - | - | Al: 0.75, Si: 1.00 |
SS 440C | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 17.00 | - | - | - | - | - | - |
Alloy 718 | 0.08 | 0.35 | 0.35 | 0.015 | 0.015 | 19.00 | 52.50 | 3.05 | 0.90 | 5.13 | 0.04 | Ti: 0.65, Al: 0.21 |
炭素 (C):
炭素含有量は主にステンレス鋼の硬度と強度に影響を与えます。炭素レベルが高いほど硬度が増し、切削工具や耐摩耗性が求められるアプリケーションに適します。対照的に、低炭素レベルは延性と溶接性を向上させますが、硬度と強度が低下する可能性があります。これらの特性の望ましいバランスを達成するには、炭素含有量の慎重な制御が不可欠です。
ケイ素 (Si):
ケイ素は、高温における鋼の酸化抵抗性を高めます。鋼の製造過程で脱酸剤として作用し、望ましくない酸化物の形成を防ぎます。また、ケイ素は鋼の電気抵抗率を向上させ、電気アプリケーションにおいて価値あるものとなります。
マンガン (Mn):
マンガンは、不純物を除去するのに役立つ脱酸など、複数の機能を果たします。また、鋼の品質に有害な可能性のある硫化物の形成を制御するのを助けます。マンガンは強度、柔軟性、加工性に貢献し、さまざまな製造プロセスにおいて重要です。
リン (P) と硫黄 (S):
リンと硫黄は、脆性や耐食性の低下を引き起こす可能性があるため、通常ステンレス鋼では最小限に抑えられます。これらの不純物は、鋼内で脆性相の形成を促進し、機械的特性に影響を与える可能性があります。
クロム (Cr):
クロムは、ステンレス鋼の耐食性の要です。鋼の表面にクロム酸化物と呼ばれる不動態酸化皮膜を形成します。この層はバリアとして作用し、さらなる酸化や腐食を防ぎます。クロム含有量が高いほど耐食性が向上し、過酷な環境に曝されるアプリケーションにおいて重要です。
ニッケル (Ni):
ニッケルは耐食性と柔軟性の両方を向上させます。化学業界や石油化学業界で使用されるような、攻撃的な薬品に耐えるステンレス鋼合金において特に貴重です。ニッケルはまた、より高い靭性レベルに貢献し、ステンレス鋼をより耐久性のあるものにします。
モリブデン (Mo):
モリブデンは、海水のような塩化物が豊富な環境において、ステンレス鋼の孔食および隙間腐食に対する抵抗性を大幅に向上させます。また、鋼の高温強度にも貢献し、高温条件下でのアプリケーションに適しています。
銅 (Cu):
銅は、硫酸攻撃などの特定の種類の腐食に対する抵抗性を高めるために少量添加されることがあります。これにより、銅含有ステンレス鋼は、攻撃的な酸への曝露が懸念されるアプリケーションにおいて有用になります。
ニオブ (Nb):
ニオブは、特に高温への曝露が粒間腐食(センシタイゼーション)を引き起こす可能性があるアプリケーションにおいて、鋼の構造を安定化させます。センシタイゼーションはステンレス鋼の耐食性を低下させる可能性があります。ニオブはこの問題を防ぐのに役立ちます。
窒素 (N):
窒素は、オーステナイト系ステンレス鋼において強度と耐食性を高めるために意図的に添加されることがあります。これは、鋼の構造を強化する窒素富含金析出物の形成を促進する可能性があります。
合金タイプ | 引張強さ (MPa) | 降伏強さ (MPa) | 硬さ (ブリネル) | せん断強さ (MPa) | 衝撃強さ (J) | 疲労強さ (MPa) | 熱伝導率 (W/m·K) | 密度 (g/cm³) | 融点範囲 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 304 | 515 | 205 | 201 | 275 | 100 | 150 | 16.2 | 7.93 | 1,400-1,450 |
SS 316 | 580 | 290 | 217 | 297 | 100 | 150 | 16.2 | 7.98 | 1,370-1,400 |
SS 17-4 PH | 1034 | 760 | 363 | 688 | 20 | 380 | 14.9 | 7.78 | 1,045-1,100 |
SS 410 | 655 | 310 | 201 | 450 | 25 | 260 | 24.9 | 7.74 | 1,400-1,480 |
SS 2205 | 620 | 450 | 293 | 420 | 105 | 260 | 14.2 | 7.80 | 1,399-1,465 |
SS 17-7 PH | 1000 | 780 | 363 | 689 | 20 | 380 | 15.2 | 7.85 | 1,060-1,100 |
SS 440C | 758 | 448 | 57 HRC | 550 | 10 | 275 | 24.2 | 7.80 | 1,100-1,370 |
Alloy 718 | 965 | 550 | 363 HB | 550 | 140 | 415 | 6.6 | 8.24 | 1,250-1,350 |
ステンレス鋼 304 (AISI 304, SAE 304, UNS S30400) は、その顕著な特徴により、精密鋳造において高く評価されている材料です。SS 304 は、優れた耐食性、成形性、および多用途性を備えているため、精密鋳造アプリケーションに理想的です。その卓越した耐食性は、過酷な環境においても部品が無傷であることを保証し、インベストメント鋳造、重力鋳造、および砂型鋳造プロセスに特に適しています。さらに、SS 304 の非磁性特性は、磁場への干渉を防ぎ、精度の向上に貢献するため、精密鋳造において有利です。
精密鋳造の領域において、SS 304 はさまざまな業界でそのアプリケーションを見出しています。その優れた耐食性と清潔な審美性は、民生用電子機器、通信機器、および照明ソリューションにおける重要な部品の優れた選択肢となります。さらに、SS 304 の洗浄のしやすさと耐食性は、パフォーマンスと審美性が最重要視される前述の業界における精密鋳造にとって魅力的なオプションとなります。ただし、SS 304 は、その環境における特定の腐食課題のため、海洋アプリケーションではあまり一般的に使用されていないことに注意が必要です。


ステンレス鋼 316 (AISI 316, SAE 316, UNS S31600) は、その卓越した属性により、精密鋳造のための最も重要な選択肢です。SS 304 よりもさらに高い耐食性、特に塩化物が豊富な環境における耐食性を提供し、インベストメント、重力、および砂型鋳造アプリケーションにおける精密鋳造の有力候補となります。孔食および隙間腐食に対する抵抗性は、過酷な条件における精密鋳造への魅力をさらに高め、鋳造部品の長寿命と信頼性を保証します。
精密鋳造において、SS 316 はさまざまな重要なセクターでそのアプリケーションを見出しています。その比類のない耐食性は、海水への絶え間ない曝露がある海洋機器において不可欠です。さらに、SS 316 は、苛酷な化学薬品への抵抗性が不可欠な化学処理機器の精密鋳造において広く利用されています。その remarkable な溶接性は、医療用インプラントや製薬機械などの複雑な精密鋳造要件にとって魅力的な選択肢となり、これらの精度が重要なアプリケーションにおいて高品質な部品の生産を保証します。
AISI 630 または SAE 630 としても知られるステンレス鋼 17-4 PH は、インベストメント鋳造、重力鋳造、および砂型鋳造を含む精密鋳造における卓越した属性で有名な驚異的な合金です。この合金の主な特徴は、高い強度、硬度、および耐食性の remarkable な組み合わせです。これは、さらに熱処理によって強化でき、さらに大きな強度をもたらす多用途材料であり、精密鋳造アプリケーションに最適な選択です。さらに、その耐久性は際立っており、最も過酷な環境においても長寿命を保証します。
精密鋳造において、SS 17-4 PH はさまざまなアプリケーションでそのニッチを見出しています。その高い強度と耐久性は、構造完全性と過酷な条件への抵抗性に対する厳格な要求が最重要視される航空宇宙部品に理想的な候補となります。さらに、この合金は、部品の精度と信頼性が重要である医療機器において不可欠です。一部の競合他社よりもわずかに低いものの、その耐食性は、強度と耐食性のバランスを必要とする機械部品にとって依然として十分であることが証明されており、業界全体にわたる精密鋳造におけるその多用途性をさらに強調しています。


AISI 410 としても知られるステンレス鋼 410 は、インベストメント鋳造、重力鋳造、および砂型鋳造を含む精密鋳造において貴重な材料とするいくつかの主要な特徴を備えています。まず第一に、SS 410 は称賛に値する耐食性を提供し、鋳造部品が過酷な環境においても構造完全性を維持することを保証します。さらに、熱処理を受ける能力により、硬度と耐摩耗性が向上し、耐久性が最重要視される精密鋳造において重要な利点となります。特筆すべきは、ステンレス鋼 410 は本質的に磁性を持ち、高い引張強さを誇り、精密鋳造アプリケーションへの適合性をさらに強調していることです。
精密鋳造の領域において、SS 410 は多様なアプリケーションを見出しています。その耐食性と堅牢性の組み合わせは、複雑で詳細な部品を精密に作成するインベストメント鋳造に理想的な選択肢となります。重力鋳造においては、SS 410 は強度と耐久性を必要とする部品の製作に優れており、電動工具やロックシステムなどの業界でよく見られます。砂型鋳造における SS 410 の特性は、信頼性と長寿命のパフォーマンスに不可欠な硬度と摩耗抵抗性を必要とするバルブやポンプなどの部品の製造に好まれる材料としています。
デュプレックスステンレス鋼または UNS S32205 としても知られるステンレス鋼 2205 は、インベストメント、重力、および砂型などの精密鋳造プロセスに優れた選択肢とする重要な特徴を備えています。この驚異的な合金は、高い耐食性と優れた強度のユニークな組み合わせを提供し、精密鋳造アプリケーションに特に適しています。応力腐食割れに対する抵抗性は注目すべき利点であり、過酷な環境における鋳造部品の完全性を保証します。
精密鋳造において、SS 2205 はさまざまな業界でそのアプリケーションを見出しています。インベストメント鋳造は、寸法精度と表面仕上げを保証しながら、複雑で高度に詳細な部品を作成するための堅牢な材料を提供します。重力鋳造においては、その卓越した強度と耐食性は、過酷な条件に耐えなければならないポンプ、バルブ、および継手などの部品の製造に活用されます。砂型鋳造においては、SS 2205 の多用途性は、二重の強度と耐食性の要求が最重要視される化学処理、石油・ガス産業、および海洋構造物におけるアプリケーション用の部品生産において輝いています。


ステンレス鋼 17-7 PH (AISI 631) は、インベストメント鋳造、重力鋳造、および砂型鋳造を含む精密鋳造に例外的な選択肢とするいくつかの重要な特徴を備えています。この合金は、SS316 や SS304 をも凌駕する remarkable な耐食性を誇り、過酷な環境における精密鋳造部品の長寿命を考慮する際の決定的な利点となります。さらに、析出硬化を受ける能力は、その強度と耐久性を向上させ、高応力にさらされる精密鋳造部品にとって重要な属性です。特筆すべきは、それが磁性を持ち、さまざまな鋳造方法における適用性に多用途性を加えていることです。
インベストメント、重力、および砂型鋳造などの精密鋳造において、ステンレス鋼 17-7 PH は、強度と耐食性が最重要視されるアプリケーションでそのニッチを見出しています。腐食との戦いが常に課題である海洋環境で使用される部品に理想的な選択肢となります。その強度は、実質的な荷重や応力に耐える精密鋳造部品において不可欠です。この合金の磁性特性は、これらの鋳造方法内の特定のアプリケーションにおいても利点を提供し、磁性特性が必要とされる場合があります。
ステンレス鋼 440C (AISI 440C, SAE 51440C, UNS S44004) は、インベストメント、重力、および砂型などの精密鋳造プロセスにおいて貴重な選択肢とする工具鋼です。この高炭素マルテンサイト系ステンレス鋼は、その例外的な硬度で際立っており、優れた耐摩耗性を必要とするアプリケーションに理想的です。その中程度の耐食性は、さまざまな業界における精密鋳造への適合性をさらに高めています。
精密鋳造、特にインベストメント鋳造において、SS 440C は、複雑で高精度な部品を必要とするアプリケーションで優れています。この合金の耐摩耗性は、部品が実質的な摩擦と応力にさらされる重力鋳造においても不可欠です。砂型鋳造において摩耗に耐え、その硬度を維持する SS 440C の能力は、耐久性があり信頼性の高い部品の生産に貢献する堅牢な選択肢となります。これらの品質は、民生用電子機器、通信、照明ソリューション、電動工具、およびロックシステムなどの業界にわたる精密鋳造において、ステンレス鋼 440C を多用途で信頼性の高い材料として位置づけています。


Alloy 718 (UNS N07718) は、高い硬度と強度を持つ金型鋼であり、大型の射出成形金型の製造に適しています。通常、718 の炭素含有量が高いほど硬度は高くなりますが、炭素含有量が高すぎると靭性が低下します。チタンは、718 における窒化物および炭化物の析出を防ぎ、 thereby 718 の酸化抵抗性を向上させます。より硬い 718 は、より小さく、密で、より均一な結晶粒を持ち、結晶粒界および析出物の数とサイズも 718 の硬度に影響を与えます。
精密インベストメント鋳造において、Alloy 718 の高温能力は、航空宇宙および航空機産業向けの複雑な部品の製作に活用されます。重力鋳造においては、ガスタービンの部品など、極端な条件への抵抗性を必要とするアプリケーションで優れています。さらに、Alloy 718 の耐食性は砂型鋳造において前面に出ており、石油・ガス産業内の高温アプリケーションにおける信頼性の高い選択肢となっています。その多用途性と優れた特性は、Alloy 718 を精密鋳造における傑出したパフォーマーとし、さまざまな過酷な産業ニーズに応えています。
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