Prvo moramo razjasniti osnovni sastav nehrđajućeg čelika 304. Nehrđajući čelik 304 visoko je legirani čelik, koji se uglavnom sastoji od željeza, kroma, nikla i drugih elemenata, čiji sadržaj kroma doseže više od 18%, a sadržaj nikla više od 8%. Ova struktura legure omogućuje nehrđajućem čeliku 304 otpornost na koroziju u zraku ili kemijski korozivnim medijima i ima dobru otpornost na koroziju.
Međutim, magnetizam nehrđajućeg čelika usko je povezan s njegovom kristalnom strukturom. Kod nehrđajućeg čelika austenit je nemagnetičan ili slabo magnetičan, dok je martenzit ili ferit magnetičan. Pod idealnim uvjetima, kristalna struktura nehrđajućeg čelika 304 uglavnom je austenit, tako da se obično ponaša nemagnetski ili slabo magnetski.
Međutim, u stvarnom procesu proizvodnje, zbog segregacije ili nepravilne toplinske obrade tijekom procesa taljenja, može se proizvesti mala količina martenzita ili ferita u kapilarnoj cijevi od austenitnog nehrđajućeg čelika 304. Postojanje ovih struktura čini da izvorno nemagnetski nehrđajući čelik 304 pokazuje određeni stupanj magnetizma. Iako je ova vrsta magnetizma relativno slaba, može imati štetne učinke u nekim situacijama koje imaju stroge zahtjeve za magnetizam, poput elektroničke opreme, medicinske opreme itd.
Osim toga, uvjeti obrade također će utjecati na magnetizam nehrđajućeg čelika 304. Tijekom procesa hladne obrade, kao što je hladno valjanje, štancanje, savijanje itd., mikrostruktura nehrđajućeg čelika 304 će se promijeniti, a dio strukture austenita će se transformirati u martenzit. Što je veća deformacija pri hladnoj obradi, veća je martenzitna transformacija, što rezultira poboljšanim magnetskim svojstvima nehrđajućeg čelika. Stoga, u slučajevima kada je potrebna stroga kontrola magnetizma, pretjeranu hladnu obradu nehrđajućeg čelika 304 treba izbjegavati što je više moguće.
304 bešavne cijevi od nehrđajućeg čelika






