1.4310 Stahl – Datenblatt, Vorteile, Anwendungen

Der Werkstoff 1.4310 ist ein austenitischer Stahl mit einer Chrom-Nickel-Legierung. Weitere Bezeichnungen sind AISI 301; X10CrNi18-8; X12CrNi177. Er gehört außerdem zu den V2A-Stählen. Seine gute Umformbarkeit und hohe Festigkeit macht ihn für Anwendungen beliebt, die eine hohe Streckfähigkeit und Elastizität erfordern. Zudem ist er durch den hohen Chromgehalt korrosionsbeständig. 1.4310 findet hauptsächlich Anwendung in der Fertigung von korrosionsbeständigen Federkomponenten. 

Chemische Zusammensetzung – Datenblatt

Der hochlegierte Stahl 1.4310 wird in erster Linie durch den hohen Anteil an Chrom und Nickel gekennzeichnet. Diese Legierungselemente geben dem Stahl seine gute Korrosionsbeständigkeit und mechanischen Eigenschaften.

CSiMnPSCrMoNNi
0,05-0,15 %≤ 2 %≤ 2 %≤ 0,045%≤ 0,015%16-19%≤ 0,8%≤ 0,11%6-9,5%

Der 1.4310 gehört zu der Werkstoffgruppe der Edelstähle. Die chemische Zusammensetzung des Stahls ähnelt unter anderem dem Werkstoff 1.4301 (AISI 304), eines der weit verbreitetsten austenitischen Stähle. Allerdings ist der Chromanteil bei 1.4310 niedriger, während der Nickel und Kohlenstoffanteil höher ist. Dadurch ist der Werkstoff zwar tendenziell günstiger im Einkauf, zeigt aber eine schlechtere Korrosionsbeständigkeit als der 1.4301 Stahl. In wenig bis mittel korrosiven Umgebungen zeigen sich bei den beiden Edelstählen allerdings kaum erkennbare Unterschiede in Bezug auf die Korrosionsfestigkeit. 

Vorteile von 1.4310

1.4310 wird immer häufiger als günstigere Alternative zu teuren Werkstoffen verwendet. Je nach Anwendungsgebiet ist dies durchaus zu empfehlen, denn der Stahl hat viele Vorteile:

  • gute Korrosionsbeständigkeit
  • sehr gute Schweißbarkeit (auch ohne Schweißzusatz schweißbar und eine anschließende Wärmebehandlung ist nicht nötig)
  • gute Polierbarkeit
  • gute mechanische Eigenschaften
  • gute Schmiedbarkeit 

Anwendungsbereiche von 1.4310

Der Werkstoff wird in der Automobil– und Lebensmittelindustrie verwendet. Auch ist 1.4310 besonders für die Herstellung von Federn geeignet, da er den höchsten mechanischen Belastungen genügt. 

Weitere Anwendungsgebiete sind: 

  • Chemie und Petrochemie
  • Maschinenbau
  • Antriebstechnik
  • Elektronische Ausrüstung