Is Acier inoxydable 316 magnetic ?Due to its austenitic structure, Acier inoxydable 316 is usually non-magnetic in standard annealed form, but will exhibit weak magnetism after processes such as cold working or welding. This makes it suitable for most applications where non-magnetic materials are required, although factors such as fabrication may introduce slight magnetic properties.
- Typical non-magnetic properties: Acier inoxydable 316 is an austenitic stainless steel with a face-centred cubic (FCC) crystal structure in the annealed or solid solution state, and is essentially non-magnetic.
- Peut devenir légèrement magnétique : L'écrouissage ou d'autres procédés peuvent produire un léger magnétisme, mais il est généralement faible et non comparable à celui des aciers ferritiques.
In its typical (annealed) form, Acier inoxydable 316 is not magnetic. However, we’ll explore why that is so and under what conditions Acier inoxydable 316 can exhibit magnetism in this blog.
Qu'est-ce que l'acier inoxydable 316 ?
Acier inoxydable 316 is an austenitic stainless steel known for excellent corrosion resistance, durability and versatility, often referred to as “marine grade” stainless steel, suitable for use in seawater-exposed applications, and is widely used in environments exposed to harsh chemicals or salt water.
Il contient environ 16-18% de chrome, 10-14% de nickel et ~2% de molybdène, ce qui est similaire à la qualité commune 316L. Le molybdène supplémentaire aide le 316 à résister aux chlorures (par exemple l'eau salée). Sa teneur élevée en nickel stabilise la phase cristalline de l'austénite. Les aciers inoxydables austénitiques (tels que 304 et 316) ont une structure cubique à faces centrées qui n'est pas magnétique à température ambiante.
316 is a modified version of Acier inoxydable 304, containing molybdenum for enhanced pitting resistance. It is widely used in medical equipment, food processing equipment and construction.
Composition chimique de l'acier inoxydable 316
| Élément | % | Rôle |
| Chrome (Cr) | 16-18 | Assure la résistance à la corrosion et contribue à la formation d'une couche d'oxyde passive. |
| Nickel (Ni) | 10-14 | Stabilise la structure austénitique, contribuant ainsi aux propriétés non magnétiques. |
| Molybdène (Mo) | 2-3 | Améliore la résistance à la corrosion induite par les chlorures ; impact minimal sur le magnétisme. |
| Fer (Fe) | Équilibre (~65-70%) | Métal de base ; sous forme austénitique, il est non magnétique. |
| Manganèse (Mn) | Jusqu'à 2 | Favorise la désoxydation et améliore les propriétés de travail à chaud. |
| Silicium (Si) | Jusqu'à 0,75 | Améliore la résistance à l'oxydation. |
| Carbone (C) | Jusqu'à 0,08 | Contrôle la dureté ; de faibles niveaux empêchent la formation de carbure. |
| Autres (P, S, N) | Traces | Éléments mineurs pour des améliorations spécifiques. |
This composition ensures that Acier inoxydable 316 remains austenitic at room temperature, making it non-magnetic (less attractive to strong magnets) rather than ferromagnetic. Higher nickel and added molybdenum make 316 more stable and less susceptible to magnetic transformation than 304.
Acier inoxydable 316 Propriétés magnétiques
Is Acier inoxydable 316 magnetic? The consensus from materials experts is: 316 is not magnetic in its standard (annealed) condition.
The magnetic behavior of Acier inoxydable 316 depends greatly on its microstructure. The 316 austenitic stainless steel has a face-centered cubic (FCC) structure and is inherently non-magnetic. Nickel stabilizes the austenitic phase, preventing the iron from reverting to a body-centered cubic (BCC) or tetragonal structure, which would be magnetic.
Le travail à froid ou le soudage peuvent générer partiellement de la martensite ou de la ferrite, ce qui rend le matériau "faiblement magnétique". Un recuit approprié (environ 1010-1150 °C) permet de rétablir l'organisation austénitique et de faire disparaître le magnétisme.
Données de perméabilité pour les aciers austénitiques :
| Condition | Gamme de perméabilité | Réponse magnétique |
| Recuit | 1.003-1.005 | Non-magnétique négligeable |
| Travail à froid (modéré) | 1.01-1.05 | Magnétisme faible |
| Fortement déformé | Jusqu'à 1.1+ | Légèrement perceptible |
Although Acier inoxydable 316 has a low base magnetic response, processing such as heavy machining, bending, or welding can cause the austenite to transform to martensite or ferrite in region, resulting in magnetism.
Facteurs qui rendent l'acier inoxydable 316 magnétique
Acier inoxydable 316 is non-magnetic or only weakly magnetic in the normal state, but work hardening or cold work deformation may lead to magnetic enhancement.
| État de l'usinage/du traitement thermique | Performance magnétique | Commentaire |
| Recuit (ou traitement en solution solide) | non magnétique | La structure austénitique (FCC) reste non magnétique sous l'effet stabilisant d'une teneur élevée en nickel (10-14 %) et en molybdène. |
| Travail à froid | Magnétique doux | Des procédés tels que le laminage, le cintrage ou l'étirage déforment le réseau, formant la martensite, une phase ferromagnétique. |
| Soudage | magnétisme localisé (en particulier dans la zone affectée par la chaleur) | Les zones affectées par la chaleur peuvent créer de la ferrite ou de la martensite, ce qui entraîne un magnétisme localisé. |
| Moulage et corroyage | légèrement magnétique | La fonte 316 (CF-8M) contient souvent de la ferrite 5-15% pour la résistance, ce qui la rend légèrement magnétique, contrairement aux formes corroyées. |
| Basses températures | Peut générer du magnétisme | Une exposition à une température inférieure à la température ambiante peut provoquer des changements de phase. |
Pour inverser ce phénomène, le détensionnement à 700-800°C ou le recuit de mise en solution à 1000-1150°C rétablit le non-magnétisme sans compromettre la résistance à la corrosion.
Acier inoxydable 316 contre 304 : Magnétique
Les aciers inoxydables 304 et 316 sont deux aciers inoxydables austénitiques couramment utilisés. Les deux sont généralement non magnétiques lorsqu'ils sont recuits, mais 304 a une susceptibilité magnétique légèrement plus élevée ; le nickel supplémentaire rend l'acier 316 encore moins magnétique.
| Fonctionnalité | Acier inoxydable 316 | Acier inoxydable 304 |
|---|---|---|
| Teneur en nickel | 10-14% | 8-10.5% |
| Molybdène | 2-3% | Aucun |
| Réponse magnétique (recuit) | Négligeable | Légèrement plus élevé |
| Après le travail à froid | Moins magnétique | Plus enclin au magnétisme |
| Applications | Marine, chimique | Objectif général |
Applications
Its non-magnetic nature is a key reason for its use in sensitive applications like MRI machines, naval mine-sweeping, and electronics enclosures.Designers choose Acier inoxydable 316 to avoid interference from magnets or electric fields.
- Dispositifs médicaux : Les implants et les outils compatibles avec l'IRM évitent les interférences.
- Environnements marins : Les accessoires de bateaux et les plates-formes offshore résistent à la corrosion sans problèmes magnétiques.
- Électronique et instrumentation : Boîtiers pour capteurs où le magnétisme pourrait fausser les relevés.
- Traitement chimique : Réservoirs et tuyaux manipulant des produits corrosifs.
- Aérospatiale : Composants nécessitant un faible poids et une absence de magnétisme.
Idées reçues sur les propriétés magnétiques de l'acier inoxydable 316
1) Tout l'acier inoxydable est non magnétique :
Faux. Les types ferritiques sont magnétiques, alors que les types austénitiques comme le 316 ne le sont généralement pas.
2. Le magnétisme indique une mauvaise qualité :
Ce n'est pas vrai ; c'est souvent le résultat d'un traitement et non d'un défaut.
3. 316 est toujours 100% non magnétique :
Le traitement à froid peut introduire un faible magnétisme.
4. Le magnétisme affecte la résistance à la corrosion :
Sans rapport avec ce qui précède, l'absence de magnétisme ne garantit pas une meilleure corrosion.
Conclusion
In summary, Acier inoxydable 316 magnetic properties are generally non-existent in annealed forms, making it ideal for demanding applications.


