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157. ^ 向井 1999, p. 20. ^ a b 野原 2016, p. 143. ^ “オーステナイト系ステンレス鋼を溶接したあと,応力除去焼鈍は必ず行う必要がありますか。”. 接合・溶接技術Q&A1000. 日本溶接協会. 2019年4月22日閲覧。 ^ ステンレス協会(編) 1995, p
張出し加工を行う場合、材料の全伸びや加工硬化度n 値が高いほど加工性が優れる。オーステナイト系ステンレス鋼はn 値が高く、張出しの加工性は優れている。張出し加工についてはフェライト系はオーステナイト系よりも劣る。張出し
鋼を採用しており、ステンレス製の給湯タンクでは孔食や応力腐食割れへの対策として高耐食フェライト系の444系が使われている。 電子機器類でもステンレス鋼が使わており、多くは小物部品で使われている。電子機器の使用環境はオフィスや家庭といった腐食の厳しい環境ではないため、耐食
応力腐食割れの懸念が強い欠点がある。一方、二相系の応力腐食割れに対する耐性は高く、この点が二相系の長所の一つである。耐孔食性が高いことが耐応力腐食割れ性につながっているという指摘もあるが、二相系の耐応力腐食割れ性が高い原理の詳細はまだ不明である。また、高温度下では耐応力腐食割れ性は低下する。
^ a b c d e f ステンレス協会(編) 1995, p. 641. ^ a b c d e f 増本 健、1964、「PHステンレス鋼の金相学」、『日本金属学会会報』3巻11号、日本金属学会、doi:10.2320/materia1962.3.582 pp. 582–583 ^ a b 田中(編)
〖martensite〗
〖stainless〗
クロム・ニッケル・鉄合金の研究を進めていた。シュトラウスが熱電対用の耐熱合金を研究しており、1910年に3種類の高クロム鋼、2種類の高クロム・ニッケル鋼を作製した。マウラーが、それら鋼種の1つの耐食性に気づいた。オーステナイト組織の高クロム・ニッケル鋼