Giống như thép, thép không gỉ là chất dẫn điện tương đối kém, độ dẫn điện thấp hơn đáng kể so với đồng. Đặc biệt, điện trở tiếp xúc điện (ECR) của thép không gỉ phát sinh do kết quả của lớp oxit bảo vệ dày đặc và giới hạn chức năng của nó trong các ứng dụng làm đầu nối điện. vật liệu cho các ứng dụng đó. Tuy nhiên, các đầu nối bằng thép không gỉ được sử dụng trong các tình huống mà ECR đặt ra tiêu chí thiết kế thấp hơn và yêu cầu chống ăn mòn, ví dụ như trong môi trường nhiệt độ cao và ôxy hóa.
Như với tất cả các hợp kim khác, điểm nóng chảy của thép không gỉ được biểu thị dưới dạng một dải nhiệt độ chứ không phải nhiệt độ riêng. Phạm vi nhiệt độ này đi từ 1400 (2550) đến 1530 độ (2790 độ), tùy thuộc vào từng loại cụ thể. tính nhất quán của hợp kim được đề cập.
Thép không gỉ martensitic và ferritic có từ tính. Thép ferit bao gồm các tinh thể ferit, một dạng sắt có tới 0. 025 phần trăm cacbon. Do cấu trúc tinh thể lập phương, thép ferritic chỉ hấp thụ một lượng nhỏ cacbon, bao gồm một nguyên tử sắt ở mỗi góc và một nguyên tử sắt ở trung tâm. Nguyên tử trung tâm chịu trách nhiệm về các đặc tính từ của nó. Các cấp có trường cưỡng bức thấp đã được phát triển cho van điện - được sử dụng trong các thiết bị gia dụng và cho hệ thống phun trong động cơ đốt trong. Một số ứng dụng yêu cầu vật liệu không - từ tính, chẳng hạn như chụp cộng hưởng từ. Thép không gỉ Austenit được ủ thường không có - từ tính, mặc dù quá trình làm cứng có thể làm cho thép không gỉ Austenit nguội - có từ tính nhẹ. Đôi khi, nếu thép Austenit bị uốn hoặc cắt, từ tính sẽ xuất hiện dọc theo mép của thép không gỉ do cấu trúc tinh thể tự sắp xếp lại. [Cần dẫn nguồn]
Tính thấm từ của một số loại thép không gỉ Austenit sau khi ủ 2 giờ ở 1050 độ
Độ từ tính cấp EN, μ
1.4307 1.056
1.4301 1.011
1.4404 1.100
1.4435 1.000
Hô hấp, đôi khi được gọi là hàn nguội, là một dạng mài mòn chất kết dính nghiêm trọng, có thể xảy ra khi hai bề mặt kim loại chuyển động tương đối với nhau và chịu áp lực lớn. Chốt bằng thép không gỉ Austenit đặc biệt dễ bị ren, mặc dù các hợp kim khác tự - tạo ra một lớp màng oxit bảo vệ bề mặt, chẳng hạn như nhôm và titan, cũng dễ bị ảnh hưởng. Dưới lực trượt - tiếp xúc cao, oxit này có thể bị biến dạng, bị vỡ và bị tách ra khỏi các bộ phận của thành phần, để lộ kim loại phản ứng trần. Khi hai bề mặt có cùng chất liệu, các bề mặt tiếp xúc này có thể dễ dàng hợp nhất. Sự tách biệt của hai bề mặt có thể dẫn đến rách bề mặt và thậm chí thu giữ hoàn toàn các thành phần kim loại hoặc dây buộc. Ngoài ra, các khớp ren có thể được bôi trơn để tạo lớp màng giữa hai bộ phận và ngăn chặn hiện tượng co giãn. Nitronic 60, được tạo ra bằng cách tạo hợp kim chọn lọc với mangan, silic và nitơ, đã chứng tỏ xu hướng giảm mật.






