Quel matériau est équivalent au X2CrNi18-9 ?
Apr 03, 2026
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Quel matériau est X2CrNi18-9 ?
X2CrNi18-9 (numéro de matériau 1.4307) est un acier inoxydable austénitique à faible teneur en carbone, largement reconnu comme l'équivalent standard européen de l'AISI 304L. Ce matériau présente une excellente soudabilité, une bonne résistance à la corrosion (en particulier à l'état soudé) et convient aux applications à haute température jusqu'à 550 degrés. Il peut être transformé en diverses formes de produits pratiques, notamment des plaques, des bobines, des tuyaux, des barres et des fils.
Quel matériau est équivalent au X2CrNi18-9 ?
X2CrNi18-9 (numéro de matériau 1.4307) est équivalent à AISI 304L. Il s'agit d'un acier inoxydable austénitique à faible teneur en carbone, souvent appelé 304L ou SUS304L (norme japonaise). Il est utilisé pour une meilleure résistance à la corrosion (surtout après soudage) par rapport au 304/1.4301, et est souvent doublement certifié avec le 304L.
Composition chimique X2CrNi18-9 (%)
| Élément | C | Si | Mn | P | S ① | Cr | Ni | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | - | - | - | - | - | 17.5 | 8 | - |
| maximum | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.5 | 10 | 0.11 |
Propriétés mécaniques X2CrNi18-9
| Diamètre d (mm) | Traitement thermique ou condition | Résistance à la traction σb MPa |
Point de rendement σs MPa |
Allongement à la rupture (ou allongement) δ % |
Énergie d'impact absorbée KV2 J |
|---|---|---|---|---|---|
| d Inférieur ou égal à 160* | +AT | 450~680 | Supérieur ou égal à 175 | Supérieur ou égal à 45 | Supérieur ou égal à 100 |
| d Inférieur ou égal à 35* | +C700 | 700~850 | Supérieur ou égal à 350 | Supérieur ou égal à 20 | Supérieur ou égal à 80 |
| d Inférieur ou égal à 25** | +C800 | 800~1000 | Supérieur ou égal à 500 | Supérieur ou égal à 12 | Supérieur ou égal à 80 |
Propriétés physiques du X2CrNi18-9
| Module d'élasticité statique à différentes températures (degré) | Coefficient de dilatation thermique entre 20 degrés et différentes températures | Conductivité thermique | Capacité thermique spécifique | Résistivité | |||||||||||||
| 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 100 degrés | 200 degrés | 300 degrés | 400 degrés | 500 degrés | 600 degrés | 20 degrés | 20 degrés | 20 degrés |
| GPa | 10-6 K-1 | W/m.K | J/kg.K | Ω.mm2/m | |||||||||||||
| 200 | 194 | 186 | 179 | 172 | 165 | - | - | - | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18 | n.a. | 15 | 500 | 0.73 |
| na : aucune valeur disponible |
Limite d'élasticité minimale à températures élevées (à l'état de livraison-)
| Désignation du matériau | Traitement thermique condition |
Diamètre d mm |
Minimum 0,2 %-force de preuve Rp0.2en MPa à une température (en degrés) de : | |||||||||||||
| Nom | Nombre | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | +AT | d Inférieur ou égal à 160 | 164 | 145 | 130 | 118 | 108 | 100 | 94 | 89 | 85 | 81 | 80 | - | - |
Résistance à la traction minimale à haute température dans l'état de livraison-
| Désignation du matériau | Traitement thermique condition |
Diamètre d mm |
Résistance minimale à la traction Rmen MPa à une température (en degrés) de : | |||||||||||||
| Nom | Nombre | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | +AT | d Inférieur ou égal à 160 | 440 | 410 | 380 | 360 | 350 | 340 | 340 | 330 | - | - | - | - | - |
Énergie d'absorption d'impact minimale à basse température (longitudinale)
| Désignation du matériau | Traitement thermique condition |
Diamètre d mm |
Énergie minimale de rupture en flexion par choc (en J) (éprouvettes ISO-V) à une température (en degrés) de : | ||||||||||||||||
| Nom | Nombre | -270 | -196 | -160 | -140 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -20 | 0 | +20 | ||
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | +C700 | d Inférieur ou égal à 35 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
Traitement thermique des produits conformes à la présente Norme européenne
| Désignation du matériau | Traitement thermique condition |
Normalisant, éteignant ou recuit de solution température degré |
Type de refroidissement① |
Trempe ou précipitation traitement (et temps) degré |
|
| Nom | Nombre | ||||
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | +AT | 1000 à 1100 | w,a② | - |
Quelle est la résistance à la corrosion du 1.4307 ?
Le 1.4307 est un acier inoxydable austénitique à très faible teneur en carbone. Son premier avantage réside dans sa résistance exceptionnelle à la corrosion intergranulaire ; notamment, il conserve un très haut niveau de résistance à la corrosion même après soudage, sans nécessiter de traitement thermique ultérieur. Il prévient efficacement la corrosion dans la plupart des environnements atmosphériques industriels et urbains, se classant parmi les aciers inoxydables courants dotés d'une résistance à la corrosion exceptionnelle.
L'acier inoxydable 1.4307 présente une bonne soudabilité
L'acier inoxydable 1.4307 est spécialement conçu pour obtenir une soudabilité exceptionnelle, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications de plaques-épaisses. Sa teneur en carbone extrêmement faible (inférieure ou égale à 0,03 %) minimise la précipitation des carbures de chrome lors du soudage, assurant ainsi une excellente résistance à la corrosion intergranulaire sans nécessiter de traitement thermique post-soudage.
Usinabilité de l'acier inoxydable 1.4307
L'acier inoxydable 1.4307 (AISI 304L) est un acier inoxydable austénitique à faible teneur en carbone qui présente une usinabilité modérée à bonne. En raison de sa faible tendance à l'écrouissage-, il est plus facile à couper que l'acier inoxydable 304 standard ; cependant, pour éviter le durcissement de la surface, l'usinage nécessite toujours l'utilisation d'outils tranchants, une vitesse d'avance constante et un débit élevé de fluide de coupe.
L'acier inoxydable 1.4307 est-il magnétique ?
L'acier inoxydable 1.4307 (AISI 304L) est non-magnétique dans son état recuit standard car il s'agit d'un alliage austénitique. Cependant, il peut devenir légèrement magnétique après un écrouissage (comme l'étirage ou le pliage) ou un soudage, car ces processus peuvent induire un changement de phase, augmentant légèrement sa perméabilité magnétique.
Quelle est la différence entre l'acier inoxydable 1.4307 et 1.4306 ?
1.4306 (X2CrNi19-11) et 1.4307 (X2CrNi18-9) sont tous deux des aciers inoxydables austénitiques à faible teneur en carbone (type 304L) avec une excellente soudabilité. La principale différence est que le 1.4306 est plus fortement allié, contenant plus de nickel et légèrement plus de chrome, ce qui se traduit par une résistance supérieure à la corrosion et de meilleures propriétés d'emboutissage profond.
Applications
Industrie alimentaire et des boissons : équipements de brassage, machines de transformation des produits laitiers, lignes de production alimentaire.
Industrie chimique : Réservoirs de stockage, systèmes de tuyauterie, échangeurs de chaleur.
Industrie Pharmaceutique : Réacteurs, tuyauterie salle blanche.
Architecture et décoration : mains courantes, supports de murs-rideaux, intérieurs d'ascenseurs.
Appareils électroménagers : Éviers de cuisine, vaisselle, batterie de cuisine.
1.4307 Fournisseur d'acier inoxydable
Tôles : bobines laminées à froid-, tôles moyennes-à-laminées à chaud-à chaud (épaisseur : 0,3 mm - 100 mm).
Barres : Barres rondes, barres hexagonales, barres carrées (finition noire ou étirée brillant).
Tubes : Tubes sans soudure, tubes soudés.
Profilés : cornières, barres profilées, barres plates.

GNEE possède une vaste expérience dans le transport maritime international, avec un réseau de services couvrant plus de 70 pays à travers le monde. Nous utilisons des emballages professionnels-comprenant des caisses en bois, des cadres en fer ou des palettes-conformes aux normes du transport maritime. Tous les produits sont accompagnés d'un certificat de test de matériaux (MTC) conformément à la norme EN 10204 3.1.


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