{"id":12081,"date":"2024-08-26T08:07:00","date_gmt":"2024-08-26T06:07:00","guid":{"rendered":"https:\/\/haertha.de\/?post_type=glossar&#038;p=12081"},"modified":"2024-11-11T11:55:10","modified_gmt":"2024-11-11T10:55:10","slug":"ferritischer-stahl","status":"publish","type":"glossar","link":"https:\/\/haertha.de\/en\/glossary\/ferritischer-stahl\/","title":{"rendered":"Ferritischer Stahl"},"content":{"rendered":"<div id=\"verfahren-text-block_f1e719c0de4b0d1f16d388497708930e\" class=\"verfahren-text toc\" data-toctitle=\"1\" style=\"\">\r\n    <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"col-12\">\r\n            <div class=\"content-wrapper\" >\r\n\r\n                            <div class=\"box\">\r\n                                            <div class=\"nummber\"> \r\n                            \r\n                        <\/div>\r\n                        \r\n                                            <h2 class=\"headline\">Kennzeichnende Eigenschaften<\/h2>\r\n                                \r\n                <\/div>\r\n            \r\n                <div class=\"content-box texteditor\" style=\"\">                    \r\n                    <p><p><strong>Der hohe Chromgehalt<\/strong> ferritischer St\u00e4hle wirkt sich positiv auf die Korrosionsbest\u00e4ndigkeit gegen\u00fcber Wasser, Luft, S\u00e4uren und Laugen aus. Molybd\u00e4n kann diese Best\u00e4ndigkeit weiter steigern. Dadurch halten diese Stahlsorten auch besonders rauen Bedingungen und aggressiven Umgebungen stand.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Auch <strong>der geringe Kohlenstoffgehalt<\/strong> tr\u00e4gt zur Korrosionsbest\u00e4ndigkeit ferritischer St\u00e4hle bei. Er senkt aber auch die Duktilit\u00e4t und damit die Verformbarkeit. Trotzdem eignet sich ferritischer Stahl zur Kaltumformung. Der geringe Kohlenstoffgehalt und der hohe Chromgehalt sorgen f\u00fcr ein temperaturstabiles Gef\u00fcge, das sich durch W\u00e4rmebehandlungen nicht weiter h\u00e4rten l\u00e4sst.<\/p>\n<\/p>\r\n                    <div class=\"acf-innerblocks-container\"><\/div>\r\n                    \r\n                    <style>\r\n                        .sonder-zeichen{\r\n                            display: flex;\r\n                            flex-direction: row;\r\n                            gap: 15px;\r\n                        }\r\n                        .zeichen{\r\n                            color: #C9C9C9;\r\n                            position: relative;\r\n                            line-height: 66px;\r\n                            font-size: clamp(2.75rem, 1.9766rem + 2.1484vw, 4.125rem);\r\n                        }\r\n                    <\/style>\r\n                    \r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n    <\/div>\r\n<\/div>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\n\n\r\n<div id=\"verfahren-text-block_01db343b8c45c62fd230acf458536f0b\" class=\"verfahren-text toc\" data-toctitle=\"2\" style=\"\">\r\n    <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"col-12\">\r\n            <div class=\"content-wrapper\" >\r\n\r\n                            <div class=\"box\">\r\n                                            <div class=\"nummber\"> \r\n                            \r\n                        <\/div>\r\n                        \r\n                                            <h2 class=\"headline\">Ferritischer Stahl vs. austenitischer Stahl<\/h2>\r\n                                \r\n                <\/div>\r\n            \r\n                <div class=\"content-box texteditor\" style=\"\">                    \r\n                    <p><p>Im Gegensatz zu austenitischen St\u00e4hlen ist der <strong>Nickelgehalt bei ferritischen St\u00e4hlen gering bis nicht vorhanden<\/strong>. Eigenschaften wie die Duktilit\u00e4t und Z\u00e4higkeit werden durch die Chrom-Eisen-Legierung erreicht, fallen aber geringer aus als bei austenitischen St\u00e4hlen. Hier sind die wichtigsten Merkmale im Vergleich:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Magnetismus:<\/strong> Im Gegensatz zu austenitischen St\u00e4hlen, verleiht die kubisch-raumzentrierte Gitterstruktur ferritischem Stahl stark magnetische Eigenschaften.<\/li>\n<li><strong>Festigkeit:<\/strong> Ferritischer Stahl bietet eine h\u00f6here Festigkeit als austenitischer Stahl \u2013 vor allem nach der Kaltbearbeitung.<\/li>\n<li><strong>Gewicht:<\/strong> Ferritische St\u00e4hle k\u00f6nnen leichter sein als austenitische St\u00e4hle.<\/li>\n<li><strong>Schwei\u00dfbarkeit:<\/strong> Ferritische St\u00e4hle lassen sich schlechter schwei\u00dfen als austenitische St\u00e4hle. Die Zugabe von Niob oder Titan kann die Schwei\u00dfbarkeit aber verbessern.<\/li>\n<li><strong>Dichte:<\/strong> Ferritische St\u00e4hlen verf\u00fcgen \u00fcber eine Dichte zwischen 7,7 und 8,0 g\/cm\u00b3. Austenitische St\u00e4hle liegen bei 7,9 bis 8,0 g\/cm\u00b3.<\/li>\n<li><strong>Preis:<\/strong> Weil kein oder nur wenig Nickel enthalten ist, sind ferritische St\u00e4hle g\u00fcnstiger als austenitische St\u00e4hle.<\/li>\n<li><strong>Recycling:<\/strong> Ferritische St\u00e4hle lassen sich genau wie die meisten Metalle gut recyceln.<\/li>\n<\/ul>\n<\/p>\r\n                    <div class=\"acf-innerblocks-container\"><\/div>\r\n                    \r\n                    <style>\r\n                        .sonder-zeichen{\r\n                            display: flex;\r\n                            flex-direction: row;\r\n                            gap: 15px;\r\n                        }\r\n                        .zeichen{\r\n                            color: #C9C9C9;\r\n                            position: relative;\r\n                            line-height: 66px;\r\n                            font-size: clamp(2.75rem, 1.9766rem + 2.1484vw, 4.125rem);\r\n                        }\r\n                    <\/style>\r\n                    \r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n    <\/div>\r\n<\/div>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\n\n\r\n<div id=\"verfahren-text-block_7ce69e17178c0a93cbd46218d26d20cc\" class=\"verfahren-text toc\" data-toctitle=\"3\" style=\"\">\r\n    <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"col-12\">\r\n            <div class=\"content-wrapper\" >\r\n\r\n                            <div class=\"box\">\r\n                                            <div class=\"nummber\"> \r\n                            \r\n                        <\/div>\r\n                        \r\n                                            <h2 class=\"headline\">Applications<\/h2>\r\n                                \r\n                <\/div>\r\n            \r\n                <div class=\"content-box texteditor\" style=\"\">                    \r\n                    <p><p>Ferritischer Stahl wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, die seine spezifischen Eigenschaften nutzen. Hier sind einige der h\u00e4ufigsten Einsatzgebiete:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Automobilindustrie:<\/strong> Auspuffanlagen, Karosserien, Katalysatorgeh\u00e4use etc.<\/li>\n<li><strong>Haushaltsger\u00e4te:<\/strong> Kochplatten, Sp\u00fclmaschinen- und K\u00fchlschrankteile und weitere Komponenten<\/li>\n<li><strong>Bauwesen:<\/strong> Gel\u00e4nder, T\u00fcrrahmen, Fassadenverkleidungen, Dachdeckungen, Rohrleitungen und andere Bauelemente<\/li>\n<li><strong>Chemische Industrie:<\/strong> Armaturen, Rohrleitungen und Beh\u00e4lter, die mit aggressiven Medien in Ber\u00fchrung kommen<\/li>\n<li><strong>Lebensmittelindustrie:<\/strong> Verarbeitungsanlagen, K\u00fcchenzubeh\u00f6r und weitere Anwendungen<\/li>\n<\/ul>\n<\/p>\r\n                    <div class=\"acf-innerblocks-container\"><\/div>\r\n                    \r\n                    <style>\r\n                        .sonder-zeichen{\r\n                            display: flex;\r\n                            flex-direction: row;\r\n                            gap: 15px;\r\n                        }\r\n                        .zeichen{\r\n                            color: #C9C9C9;\r\n                            position: relative;\r\n                            line-height: 66px;\r\n                            font-size: clamp(2.75rem, 1.9766rem + 2.1484vw, 4.125rem);\r\n                        }\r\n                    <\/style>\r\n                    \r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n    <\/div>\r\n<\/div>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\n\n\r\n<div id=\"verfahren-text-block_f83330abd859b3a5929e166325394b5d\" class=\"verfahren-text toc\" data-toctitle=\"4\" style=\"\">\r\n    <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"col-12\">\r\n            <div class=\"content-wrapper\" >\r\n\r\n                            <div class=\"box\">\r\n                                            <div class=\"nummber\"> \r\n                            \r\n                        <\/div>\r\n                        \r\n                                            <h2 class=\"headline\">Verschiedene Arten von ferritischen Stahlsorten<\/h2>\r\n                                \r\n                <\/div>\r\n            \r\n                <div class=\"content-box texteditor\" style=\"\">                    \r\n                    <p><p>Je nach Eigenschaft und Anwendungsgebiet lassen sich die verschiedenen ferritischen Stahlsorten in <strong>f\u00fcnf h\u00e4ufig verwendete Gruppen<\/strong> unterteilen. Daneben gibt es aber noch weitere ferritische Stahlsorten.<\/p>\n<\/p>\r\n                    <div class=\"acf-innerblocks-container\"><\/div>\r\n                    \r\n                    <style>\r\n                        .sonder-zeichen{\r\n                            display: flex;\r\n                            flex-direction: row;\r\n                            gap: 15px;\r\n                        }\r\n                        .zeichen{\r\n                            color: #C9C9C9;\r\n                            position: relative;\r\n                            line-height: 66px;\r\n                            font-size: clamp(2.75rem, 1.9766rem + 2.1484vw, 4.125rem);\r\n                        }\r\n                    <\/style>\r\n                    \r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n    <\/div>\r\n<\/div>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\n\n\n<table id=\"tablepress-89\" class=\"tablepress tablepress-id-89\">\n<thead>\n<tr class=\"row-1\">\n\t<th class=\"column-1\">Gruppe<\/th><th class=\"column-2\">Beschreibung und Anwendungen<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody class=\"row-striping row-hover\">\n<tr class=\"row-2\">\n\t<td class=\"column-1\">Gruppe 1 (Typ 409, 410, 410L, 420)<\/td><td class=\"column-2\">\u2022 G\u00fcnstigste Edelstahlsorten<br \/>\n\u2022 Chromgehalt bis zu 14 %<br \/>\n\u2022 Anwendungsbeispiele: Katalysatorgeh\u00e4use, LCD-Monitorrahmen, Container, Busse<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-3\">\n\t<td class=\"column-1\">Gruppe 2 (Typ 430)<\/td><td class=\"column-2\">\u2022 Weltweit am h\u00e4ufigsten eingesetzte ferritische Stahlsorte<br \/>\n\u2022 Chromgehalt zwischen 16% und 18%<br \/>\n\u2022 Bessere Korrosionsbest\u00e4ndigkeit als Gruppe 1<br \/>\n\u2022 Anwendungsbeispiele: Waschmaschinentrommeln, K\u00fcchensp\u00fclen, T\u00f6pfe, Pfannen, Messerklingen<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-4\">\n\t<td class=\"column-1\">Gruppe 3 (Typ 430TI, 439, 441)<\/td><td class=\"column-2\">\u2022 Chromgehalt zwischen 17,5% und 18,5%<br \/>\n\u2022 Legierungszus\u00e4tze wie Titan und Niob sorgen f\u00fcr eine bessere Schwei\u00dfbarkeit und Verformbarkeit<br \/>\n\u2022 Anwendungsbeispiele: Auspuffsysteme, K\u00fcchensp\u00fclen<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-5\">\n\t<td class=\"column-1\">Gruppe 4 (Typ 434, 436, 444)<\/td><td class=\"column-2\">\u2022 Erh\u00f6hte Korrosionsbest\u00e4ndigkeit durch Molybd\u00e4n<br \/>\n\u2022 Anwendungsbereiche: Korrosive Umgebungen, Warmwasserspeicher, Au\u00dfenanwendungen<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-6\">\n\t<td class=\"column-1\">Gruppe 5 (Typ 446, 445)<\/td><td class=\"column-2\">\u2022 Sehr hohe Korrosionsbest\u00e4ndigkeit (vergleichbar mit Titanstahl) durch hohen Chrom- und Molybd\u00e4nanteil<br \/>\n\u2022 Anwendungsbeispiele: W\u00e4rmetauscher, Warmwasserbereiter, Heizkessel<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<!-- #tablepress-89 from cache -->\n\n\r\n<div id=\"verfahren-text-block_2e25d461407e339f9d08f9ae9d13585e\" class=\"verfahren-text toc\" data-toctitle=\"5\" style=\"\">\r\n    <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"col-12\">\r\n            <div class=\"content-wrapper\" >\r\n\r\n                            <div class=\"box\">\r\n                                            <div class=\"nummber\"> \r\n                            \r\n                        <\/div>\r\n                        \r\n                                            <h2 class=\"headline\">H\u00e4rten von ferritischen Stahlsorten<\/h2>\r\n                                \r\n                <\/div>\r\n            \r\n                <div class=\"content-box texteditor\" style=\"\">                    \r\n                    <p><p>Durch W\u00e4rmebehandlungen wie <a href=\"https:\/\/haertha.de\/verfahrenstechnik\/haerten-anlassen\/\">H\u00e4rten und Anlassen<\/a> kann bei ferritischen St\u00e4hlen keine H\u00e4rtesteigerung erreicht werden, weil sich die kristalline Ferritstruktur bei W\u00e4rmezufuhr nicht umwandelt. Um eine h\u00f6here Dichte, Festigkeit und H\u00e4rte zu erzielen, kann die Gef\u00fcgestruktur aber durch Kaltumformung wie Schmieden, Walzen oder Ziehen beeinflusst werden.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>W\u00e4rmebehandlungen sind dennoch sinnvoll, um weitere Eigenschaften ferritischer St\u00e4hle zu optimieren:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/haertha.de\/verfahren\/gluehen\/\">Annealing<\/a><\/strong> baut bei Temperaturen zwischen 500 \u00b0C und 700 \u00b0C Spannungen im Material ab und erh\u00f6ht somit die Duktilit\u00e4t und Z\u00e4higkeit ferritischer St\u00e4hle.<\/li>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/haertha.de\/verfahren\/normalgluehen\/\">Normal annealing<\/a><\/strong> wird bei h\u00f6heren Temperaturen als das Gl\u00fchen durchgef\u00fchrt. Ziel sind eine feinere Korngr\u00f6\u00dfe und gleichm\u00e4\u00dfigere Materialeigenschaften.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Zudem k\u00f6nnen chemisch-physikalische Oberfl\u00e4chenh\u00e4rteverfahren wie eine Tenifer-Behandlung oder Nitrieren die <strong>H\u00e4rte, Verschlei\u00dffestigkeit und Korrosionsbest\u00e4ndigkeit der Oberfl\u00e4che<\/strong> ferritischer St\u00e4hle verbessern.<\/p>\n<\/p>\r\n                    <div class=\"acf-innerblocks-container\"><\/div>\r\n                    \r\n                    <style>\r\n                        .sonder-zeichen{\r\n                            display: flex;\r\n                            flex-direction: row;\r\n                            gap: 15px;\r\n                        }\r\n                        .zeichen{\r\n                            color: #C9C9C9;\r\n                            position: relative;\r\n                            line-height: 66px;\r\n                            font-size: clamp(2.75rem, 1.9766rem + 2.1484vw, 4.125rem);\r\n                        }\r\n                    <\/style>\r\n                    \r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n    <\/div>\r\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"menu_order":0,"template":"","glossars":[63],"class_list":["post-12081","glossar","type-glossar","status-publish","hentry","glossars-f"],"acf":{"text_cta":"Ferritischer Stahl ist eine spezielle Gruppe von rostfreien St\u00e4hlen mit einem Chromanteil von 10,5 bis 27 %. Die eisenreiche kubisch-raumzentrierte Kristallstruktur von Ferrit sorgt bei diesen Stahlsorten f\u00fcr starke magnetische Eigenschaften. Der Kohlenstoffgehalt liegt unter 0,20 %. 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