Erilaisten metallielementtien rooli ruostumattomissa teräspalloissa
Teräspallojen valmistuksessa on oltava läsnä hiiltä. Tämä mahdollistaa erityisesti sementiitin ja perliitin muodostumisen. Mitä enemmän hiiltä ruostumattomissa teräspalloissa on, sitä kovempia ne ovat. Lisäksi tämä tekijä vaikuttaa myös pallon kulutuskestävyyteen.
Niobiumin (Ni) rooli ruostumattomissa teräspalloissa:
Mustassa ruostumattomassa teräksessä niobiumin lisääminen on yksi tehokkaimmista tavoista parantaa lejeeringin lämmönkestävyyttä. Niobiumin lisääminen auttaa vähentämään ruostumattomien teräskuulien korroosiota erityisesti korkeissa lämpötiloissa. Siksi se toimii stabilointiaineena.
Titaanin rooli: titaani
Lisäys parantaa pistekorroosionkestävyyttä. Titaania pidetään stabilointiaineena ruostumattomissa teräspalloseoksissa.
Mangaanin (Mn) rooli ruostumattomissa teräspalloissa:
Mangaania käytetään usein korvaamaan nikkeliä. Mangaani reagoi hapen kanssa ja toimii siksi antioksidanttina. Se vaikuttaa teräksen ominaisuuksiin, erityisesti sen karkaisukykyyn.
Kromin rooli ruostumattomissa teräspalloissa: (Cr)
Kromia käytetään erityisesti lisäämään ruostumattomien teräskuulien kovuutta ja kulutuskestävyyttä. Kromi tunnetaan myös korroosionkestävyydestään. Teräs, jonka kromipitoisuus on yli 12 prosenttia, katsotaan ruostumattomaksi teräkseksi.
Piin (Si) rooli ruostumattomissa teräspalloissa:
Piillä on hapettumista estävä vaikutus teräksessä. Lisäksi sen yhdistelmä muiden metalliseosten kanssa tekee teräksestä kulutusta kestävämmän. Pieni määrä piitä lisätään teräkseen parantamaan korroosionkestävyyttä. Piitä lisätään yleensä ruostumattomaan teräkseen sen hapettumiskestävyyden parantamiseksi.
Nikkelin (Ni) rooli ruostumattomissa teräspalloissa:
Nikkelillä on erinomainen sitkeys ja vetolujuus. Nämä ominaisuudet säilyvät erittäin kylmissä lämpötiloissa. Nikkeli edistää ruostumattomien teräskuulien yhtenäisen austeniittirakenteen muodostumista.
Molybdeenin rooli ruostumattomissa teräspalloissa:
Molybdeeniä käytetään ruostumattomassa teräksessä, jonka tiheydet ovat enintään 8 prosenttia, mutta yleisin alue on 2-4 prosenttia. Jopa alhaisella suhteella molybdeeni voi varmistaa, että sillä on vahva rooli lejeeringin lujuuden parantamisessa.





