{"id":112498,"date":"2021-08-20T01:27:12","date_gmt":"2021-08-20T00:27:12","guid":{"rendered":"https:\/\/material-properties.org\/cuales-son-los-tipos-de-aceros-inoxidables-definicion\/"},"modified":"2021-09-28T18:14:44","modified_gmt":"2021-09-28T17:14:44","slug":"cuales-son-los-tipos-de-aceros-inoxidables-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/material-properties.org\/es\/cuales-son-los-tipos-de-aceros-inoxidables-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1les son los tipos de aceros inoxidables? Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\"><div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\"> Existen numerosos tipos de aceros inoxidables con diferentes contenidos de cromo y molibdeno y con una estructura cristalogr\u00e1fica variable para adaptarse al entorno que debe soportar la aleaci\u00f3n.\u00a0Los aceros inoxidables se pueden dividir en cinco categor\u00edas: <\/div><\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/304L-austenitic-stainless-steel-figure-min.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-29190\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/304L-austenitic-stainless-steel-figure-min-300x300.png\" alt=\"Acero inoxidable 304\" width=\"300\" height=\"300\" \/><\/a>En metalurgia, el\u00a0<strong>acero inoxidable<\/strong>\u00a0\u00a0es una aleaci\u00f3n de acero con al menos un 10,5% de cromo con o sin otros elementos de aleaci\u00f3n y un m\u00e1ximo de 1,2% de carbono en masa.\u00a0Los aceros inoxidables, tambi\u00e9n conocidos como aceros inox o inox de franc\u00e9s inoxidables (inoxidables), son\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/alloy-steel\/\">aleaciones de acero<\/a>\u00a0muy conocidas por su\u00a0<strong>resistencia a la corrosi\u00f3n<\/strong>, que aumenta al aumentar el contenido de cromo.\u00a0La resistencia a la corrosi\u00f3n tambi\u00e9n se puede mejorar mediante la adici\u00f3n de n\u00edquel y molibdeno.\u00a0La resistencia de estas aleaciones met\u00e1licas a los efectos qu\u00edmicos de los agentes corrosivos se basa en la\u00a0<strong>pasivaci\u00f3n<\/strong>\u00a0.\u00a0Para que se produzca la pasivaci\u00f3n y se mantenga estable, la\u00a0<strong>aleaci\u00f3n Fe-Cr<\/strong>\u00a0debe tener un\u00a0<strong>contenido m\u00ednimo de cromo de aproximadamente el 10,5% en peso<\/strong>, por encima del cual puede ocurrir la pasividad y por debajo del cual es imposible.\u00a0El cromo se puede utilizar como elemento de endurecimiento y se utiliza con frecuencia con un elemento de endurecimiento como el n\u00edquel para producir propiedades mec\u00e1nicas superiores.<\/p>\n<h2>Tipos de aceros inoxidables<\/h2>\n<p><strong>El acero inoxidable<\/strong>\u00a0es un t\u00e9rmino gen\u00e9rico para una gran familia de aleaciones resistentes a la corrosi\u00f3n que contienen al menos un 10,5% de cromo y pueden contener otros elementos de aleaci\u00f3n.\u00a0Existen numerosos grados de acero inoxidable con diferentes contenidos de cromo y molibdeno y con una estructura cristalogr\u00e1fica variable para adaptarse al medio ambiente que debe soportar la aleaci\u00f3n.\u00a0Los aceros inoxidables se pueden dividir en cinco categor\u00edas:<\/p>\n<ul>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/stainless-steels-composition.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-29161\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/stainless-steels-composition.png\" alt=\"Aceros inoxidables\" width=\"456\" height=\"359\" \/><\/a>Aceros inoxidables ferr\u00edticos<\/strong>.\u00a0En los aceros inoxidables ferr\u00edticos, el carbono se mantiene en niveles bajos (C &lt;0,08%) y el contenido de cromo puede oscilar entre el 10,50 y el 30,00%.\u00a0Se denominan aleaciones ferr\u00edticas porque contienen principalmente microestructuras ferr\u00edticas a todas las temperaturas y no pueden endurecerse mediante tratamiento t\u00e9rmico y enfriamiento.\u00a0Est\u00e1n clasificados con designaciones de la serie AISI 400.\u00a0Si bien algunos grados ferr\u00edticos contienen molibdeno (hasta un 4,00%), solo el cromo est\u00e1 presente como principal elemento de aleaci\u00f3n met\u00e1lica.\u00a0Por lo general, su uso est\u00e1 limitado a secciones relativamente delgadas debido a la falta de tenacidad en las soldaduras.\u00a0Adem\u00e1s, tienen una resistencia a altas temperaturas relativamente pobre.\u00a0Los aceros ferr\u00edticos se eligen por su resistencia al agrietamiento por corrosi\u00f3n bajo tensi\u00f3n, lo que los convierte en una alternativa atractiva a los aceros inoxidables austen\u00edticos en aplicaciones donde prevalece el SCC inducido por cloruros.<\/li>\n<li><strong>Aceros inoxidables austen\u00edticos<\/strong>.\u00a0Los aceros inoxidables austen\u00edticos contienen entre 16 y 25% de Cr y tambi\u00e9n pueden contener nitr\u00f3geno en soluci\u00f3n, los cuales contribuyen a su relativamente alta resistencia a la corrosi\u00f3n.\u00a0Est\u00e1n clasificados con designaciones de serie AISI 200 o 300;\u00a0los grados de la serie 300 son aleaciones de cromo-n\u00edquel, y los de la serie 200 representan un conjunto de composiciones en las que el manganeso y \/ o el nitr\u00f3geno reemplazan parte del n\u00edquel.\u00a0Los aceros inoxidables austen\u00edticos tienen la mejor resistencia a la corrosi\u00f3n de todos los aceros inoxidables y tienen excelentes propiedades criog\u00e9nicas y buena resistencia a altas temperaturas.\u00a0Poseen una microestructura c\u00fabica centrada en la cara (fcc) que no es magn\u00e9tica y se pueden soldar f\u00e1cilmente.\u00a0Esta estructura cristalina de austenita se logra mediante adiciones suficientes de los elementos estabilizadores de austenita n\u00edquel, manganeso y nitr\u00f3geno.\u00a0El acero inoxidable austen\u00edtico es la familia m\u00e1s grande de aceros inoxidables y representa aproximadamente dos tercios de toda la producci\u00f3n de acero inoxidable.\u00a0Su l\u00edmite el\u00e1stico es bajo (200 a 300 MPa), lo que limita su uso para componentes estructurales y de soporte de carga.\u00a0No pueden endurecerse mediante tratamiento t\u00e9rmico, pero tienen la \u00fatil propiedad de poder endurecerse con el trabajo a niveles de alta resistencia al tiempo que conservan un nivel \u00fatil de ductilidad y tenacidad.\u00a0Los aceros inoxidables d\u00faplex tienden a preferirse en tales situaciones debido a su alta resistencia y resistencia a la corrosi\u00f3n.\u00a0No pueden endurecerse mediante tratamiento t\u00e9rmico, pero tienen la \u00fatil propiedad de poder endurecerse con el trabajo a niveles de alta resistencia al tiempo que conservan un nivel \u00fatil de ductilidad y tenacidad.\u00a0Los aceros inoxidables d\u00faplex tienden a preferirse en tales situaciones debido a su alta resistencia y resistencia a la corrosi\u00f3n.\u00a0No pueden endurecerse mediante tratamiento t\u00e9rmico, pero tienen la \u00fatil propiedad de poder endurecerse con el trabajo a niveles de alta resistencia al tiempo que conservan un nivel \u00fatil de ductilidad y tenacidad.\u00a0Los aceros inoxidables d\u00faplex tienden a preferirse en tales situaciones debido a su alta resistencia y resistencia a la corrosi\u00f3n.<a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/stainless-steel-tube.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-29183\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/stainless-steel-tube-300x210.png\" alt=\"tubo de acero inoxidable\" width=\"300\" height=\"210\" \/><\/a>El grado m\u00e1s conocido es el inoxidable AISI 304, que contiene metales de cromo (entre 15% y 20%) y n\u00edquel (entre 2% y 10,5%) como principales componentes distintos del hierro.\u00a0El acero inoxidable 304 tiene una excelente resistencia a una amplia gama de entornos atmosf\u00e9ricos y muchos medios corrosivos.\u00a0Estas aleaciones generalmente se caracterizan por ser d\u00factiles, soldables y endurecibles por conformado en fr\u00edo.<\/li>\n<li><strong>Aceros inoxidables martens\u00edticos<\/strong>.\u00a0Los aceros inoxidables martens\u00edticos son similares a los aceros ferr\u00edticos en que se basan en cromo, pero tienen niveles de carbono m\u00e1s altos hasta el 1%.\u00a0A veces se clasifican como aceros inoxidables martens\u00edticos con bajo contenido de carbono y alto contenido de carbono.\u00a0Contienen de 12 a 14% de cromo, de 0,2 a 1% de molibdeno y ninguna cantidad significativa de n\u00edquel.\u00a0Cantidades m\u00e1s altas de carbono permiten que se endurezcan y revengan de forma muy similar a como ocurre con los aceros al carbono y de baja aleaci\u00f3n.\u00a0Tienen una resistencia a la corrosi\u00f3n moderada, pero se consideran duros, fuertes y ligeramente quebradizos.\u00a0Son magn\u00e9ticos y pueden probarse de forma no destructiva mediante el m\u00e9todo de inspecci\u00f3n por part\u00edculas magn\u00e9ticas, a diferencia del acero inoxidable austen\u00edtico.\u00a0Un acero inoxidable martens\u00edtico com\u00fan es el AISI 440C, que contiene del 16 al 18% de cromo y del 0,95 al 1,2% de carbono.\u00a0El acero inoxidable de grado 440C se utiliza en las siguientes aplicaciones: bloques patr\u00f3n, cubiertos,\u00a0rodamientos de bolas y pistas, moldes y matrices, cuchillos.\u00a0Como se escribi\u00f3, los aceros inoxidables martens\u00edticos se pueden endurecer y templar a trav\u00e9s de m\u00faltiples formas de envejecimiento \/ tratamiento t\u00e9rmico: Los mecanismos metal\u00fargicos responsables de las transformaciones martens\u00edticas que tienen lugar en estas aleaciones inoxidables durante la austenizaci\u00f3n y el temple son esencialmente los mismos que se utilizan para Endurecer los aceros aleados y al carbono con un contenido inferior de aleaci\u00f3n.\u00a0El tratamiento t\u00e9rmico generalmente consta de tres pasos:\u00a0Los mecanismos metal\u00fargicos responsables de las transformaciones martens\u00edticas que tienen lugar en estas aleaciones inoxidables durante la austenizaci\u00f3n y el temple son esencialmente los mismos que se utilizan para endurecer aceros aleados y al carbono con menor contenido de aleaciones.\u00a0El tratamiento t\u00e9rmico generalmente consta de tres pasos:\u00a0Los mecanismos metal\u00fargicos responsables de las transformaciones martens\u00edticas que tienen lugar en estas aleaciones inoxidables durante la austenizaci\u00f3n y el temple son esencialmente los mismos que se utilizan para endurecer aceros aleados y al carbono con menor contenido de aleaciones.\u00a0El tratamiento t\u00e9rmico generalmente consta de tres pasos:\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/martensitic-stainless-steel-knife.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-29187\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/martensitic-stainless-steel-knife-300x263.png\" alt=\"Acero inoxidable martens\u00edtico\" width=\"300\" height=\"263\" \/><\/a>Austenitizaci\u00f3n, en la que el acero se calienta a una temperatura en el rango de 980 &#8211; 1050\u00b0C dependiendo de los grados. La austenita es una fase c\u00fabica centrada en las caras.<\/li>\n<li>Temple.\u00a0Despu\u00e9s de la austenizaci\u00f3n, los aceros deben templarse.\u00a0Las aleaciones de acero inoxidable martens\u00edtico se pueden templar utilizando aire en reposo, vac\u00edo de presi\u00f3n positiva o templado de aceite interrumpido.\u00a0La austenita se transforma en martensita, una estructura cristalina tetragonal centrada en el cuerpo duro.\u00a0La martensita es muy dura y demasiado fr\u00e1gil para la mayor\u00eda de las aplicaciones.<\/li>\n<li>Templado, es decir, calentamiento a alrededor de 500\u00b0C, mantenimiento a temperatura, luego enfriamiento por aire. El aumento de la temperatura de revenido disminuye el l\u00edmite el\u00e1stico y la resistencia m\u00e1xima a la tracci\u00f3n, pero aumenta el alargamiento y la resistencia al impacto.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Aceros inoxidables d\u00faplex<\/strong>.\u00a0Los aceros inoxidables d\u00faplex, como su nombre indica, son una combinaci\u00f3n de dos de los principales tipos de aleaciones.\u00a0Tienen una microestructura mixta de austenita y ferrita, el objetivo suele ser producir una mezcla 50\/50, aunque en las aleaciones comerciales la proporci\u00f3n puede ser 40\/60.\u00a0Su resistencia a la corrosi\u00f3n es similar a la de sus hom\u00f3logos austen\u00edticos, pero su resistencia a la corrosi\u00f3n bajo tensi\u00f3n (especialmente al agrietamiento por corrosi\u00f3n bajo tensi\u00f3n por cloruro), resistencia a la tracci\u00f3n y l\u00edmites el\u00e1sticos (aproximadamente el doble del l\u00edmite el\u00e1stico de los aceros inoxidables austen\u00edticos) son generalmente superiores a los de los aceros inoxidables austen\u00edticos. Los grados.\u00a0En los aceros inoxidables d\u00faplex, el carbono se mantiene a niveles muy bajos (C &lt;0,03%).\u00a0El contenido de cromo var\u00eda de 21,00 a 26,00%, el contenido de n\u00edquel var\u00eda de 3,50 a 8,00% y estas aleaciones pueden contener molibdeno (hasta 4,50%).\u00a0La tenacidad y la ductilidad generalmente se encuentran entre las de los grados austen\u00edtico y ferr\u00edtico.\u00a0Los grados d\u00faplex generalmente se dividen en tres subgrupos seg\u00fan su resistencia a la corrosi\u00f3n: d\u00faplex magro, d\u00faplex est\u00e1ndar y superd\u00faplex.<strong>Los<\/strong>\u00a0<strong>aceros<\/strong>\u00a0<strong>superd\u00faplex<\/strong>\u00a0tienen mayor fuerza y \u200b\u200bresistencia a todas las formas de corrosi\u00f3n en comparaci\u00f3n con los aceros austen\u00edticos est\u00e1ndar.\u00a0Los usos comunes son en aplicaciones marinas, plantas petroqu\u00edmicas, plantas desalinizadoras, intercambiadores de calor e industria de fabricaci\u00f3n de papel.\u00a0En la actualidad, la industria del petr\u00f3leo y el gas es el mayor usuario y ha impulsado grados m\u00e1s resistentes a la corrosi\u00f3n, lo que ha llevado al desarrollo de aceros superd\u00faplex.<\/li>\n<li><strong>Aceros inoxidables PH.<\/strong>Los aceros inoxidables PH (endurecimiento por precipitaci\u00f3n) contienen alrededor de un 17% de cromo y un 4% de n\u00edquel. Estos aceros pueden desarrollar una resistencia muy alta mediante la adici\u00f3n de aluminio, titanio, niobio, vanadio y \/ o nitr\u00f3geno, que forman precipitados intermet\u00e1licos coherentes durante un proceso de tratamiento t\u00e9rmico denominado envejecimiento por calor. A medida que los precipitados coherentes se forman en toda la microestructura, tensan la red cristalina e impiden el movimiento de dislocaciones o defectos en la red cristalina. Dado que las dislocaciones son a menudo los portadores dominantes de plasticidad, esto sirve para endurecer el material. Por ejemplo, el acero inoxidable 17-4 PH endurecido por precipitaci\u00f3n (AISI 630) tiene una microestructura inicial de austenita o martensita. Los grados austen\u00edticos se convierten en grados martens\u00edticos mediante tratamiento t\u00e9rmico (p. Ej. mediante un tratamiento t\u00e9rmico a aproximadamente 1040\u00b0C seguido de enfriamiento r\u00e1pido) antes de que se pueda realizar el endurecimiento por precipitaci\u00f3n. El tratamiento de envejecimiento posterior a aproximadamente 475\u00b0C precipita fases ricas en Nb y Cu que aumentan la resistencia hasta por encima de 1000 MPa de l\u00edmite el\u00e1stico. Sin embargo, a diferencia de las aleaciones austen\u00edticas, el tratamiento t\u00e9rmico refuerza los aceros PH a niveles m\u00e1s altos que las aleaciones martens\u00edticas. Los aceros inoxidables de endurecimiento por precipitaci\u00f3n est\u00e1n designados por la serie AISI 600. De todos los grados de acero inoxidable disponibles, generalmente ofrecen la mejor combinaci\u00f3n de alta resistencia junto con excelente tenacidad y resistencia a la corrosi\u00f3n. Son tan resistentes a la corrosi\u00f3n como los austen\u00edticos. Los usos comunes se encuentran en la industria aeroespacial y en algunas otras industrias de alta tecnolog\u00eda. El tratamiento de envejecimiento posterior a aproximadamente 475\u00b0C precipita fases ricas en Nb y Cu que aumentan la resistencia hasta por encima de 1000 MPa de l\u00edmite el\u00e1stico. Sin embargo, a diferencia de las aleaciones austen\u00edticas, el tratamiento t\u00e9rmico refuerza los aceros PH a niveles m\u00e1s altos que las aleaciones martens\u00edticas. Los aceros inoxidables de endurecimiento por precipitaci\u00f3n est\u00e1n designados por la serie AISI 600. De todos los grados de acero inoxidable disponibles, generalmente ofrecen la mejor combinaci\u00f3n de alta resistencia junto con excelente tenacidad y resistencia a la corrosi\u00f3n. Son tan resistentes a la corrosi\u00f3n como los austen\u00edticos. Los usos comunes se encuentran en la industria aeroespacial y en algunas otras industrias de alta tecnolog\u00eda. El tratamiento de envejecimiento posterior a aproximadamente 475\u00b0C precipita fases ricas en Nb y Cu que aumentan la resistencia hasta por encima de 1000 MPa de l\u00edmite el\u00e1stico. Sin embargo, a diferencia de las aleaciones austen\u00edticas, el tratamiento t\u00e9rmico refuerza los aceros PH a niveles m\u00e1s altos que las aleaciones martens\u00edticas. Los aceros inoxidables de endurecimiento por precipitaci\u00f3n est\u00e1n designados por la serie AISI 600. De todos los grados de acero inoxidable disponibles, generalmente ofrecen la mejor combinaci\u00f3n de alta resistencia junto con excelente tenacidad y resistencia a la corrosi\u00f3n. Son tan resistentes a la corrosi\u00f3n como los austen\u00edticos. Los usos comunes se encuentran en la industria aeroespacial y en algunas otras industrias de alta tecnolog\u00eda. Los aceros inoxidables de endurecimiento por precipitaci\u00f3n est\u00e1n designados por la serie AISI 600. De todos los grados de acero inoxidable disponibles, generalmente ofrecen la mejor combinaci\u00f3n de alta resistencia junto con excelente tenacidad y resistencia a la corrosi\u00f3n. Son tan resistentes a la corrosi\u00f3n como los austen\u00edticos. Los usos comunes se encuentran en la industria aeroespacial y en algunas otras industrias de alta tecnolog\u00eda. Los aceros inoxidables de endurecimiento por precipitaci\u00f3n est\u00e1n designados por la serie AISI 600. De todos los grados de acero inoxidable disponibles, generalmente ofrecen la mejor combinaci\u00f3n de alta resistencia junto con excelente tenacidad y resistencia a la corrosi\u00f3n. Son tan resistentes a la corrosi\u00f3n como los austen\u00edticos. Los usos comunes se encuentran en la industria aeroespacial y en algunas otras industrias de alta tecnolog\u00eda.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-accordion su-u-trim\"> <div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>References:<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\"> Ciencia de los materiales:\n<p>Departamento de Energ\u00eda de EE. UU., Ciencia de Materiales.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volumen 1 y 2. Enero de 1993.<br \/>\nDepartamento de Energ\u00eda de EE\u00a0.\u00a0UU., Ciencia de Materiales.\u00a0Manual de Fundamentos del DOE, Volumen 2 y 2. Enero de 1993.<br \/>\nWilliam D. Callister, David G. Rethwisch.\u00a0Ciencia e Ingenier\u00eda de Materiales: Introducci\u00f3n 9\u00aa Edici\u00f3n, Wiley;\u00a09a edici\u00f3n (4 de diciembre de 2013), ISBN-13: 978-1118324578.<br \/>\nEberhart, Mark (2003).\u00a0Por qu\u00e9 se rompen las cosas: entender el mundo a trav\u00e9s de la forma en que se desmorona.\u00a0Armon\u00eda.\u00a0ISBN 978-1-4000-4760-4.<br \/>\nGaskell, David R. (1995).\u00a0Introducci\u00f3n a la Termodin\u00e1mica de Materiales (4\u00aa ed.).\u00a0Taylor y Francis Publishing.\u00a0ISBN 978-1-56032-992-3.<br \/>\nGonz\u00e1lez-Vi\u00f1as, W. y Mancini, HL (2004).\u00a0Introducci\u00f3n a la ciencia de los materiales.\u00a0Prensa de la Universidad de Princeton.\u00a0ISBN 978-0-691-07097-1.<br \/>\nAshby, Michael;\u00a0Hugh Shercliff;\u00a0David Cebon (2007).\u00a0Materiales: ingenier\u00eda, ciencia, procesamiento y dise\u00f1o (1\u00aa ed.).\u00a0Butterworth-Heinemann.\u00a0ISBN 978-0-7506-8391-3.<br \/>\nJR Lamarsh, AJ Baratta, Introducci\u00f3n a la ingenier\u00eda nuclear, 3d ed., Prentice-Hall, 2001, ISBN: 0-201-82498-1.<br \/>\n<\/p><\/div><\/div> <\/div> <div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div> <\/div><\/div> <div class=\"su-divider su-divider-style-default\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"> <\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p>Ver arriba:<br \/>\nAcero inoxidable <a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/stainless-steel\/\" class=\"su-button su-button-style-flat\" style=\"color:# 606060;background-color:# ffffff;border-color:# ffffff;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px\" target=\"_self\"><span style=\"color:# 606060;padding:7px 20px;font-size:16px;line-height:24px;border-color:# ffffff;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;text-shadow:0px 0px 0px # 000000;-moz-text-shadow:0px 0px 0px # 000000;-webkit-text-shadow:0px 0px 0px # 000000\"><i class=\"sui sui-link\" style=\"font-size:16px;color:# 5d5d5d\"><\/i>  <\/span><\/a> <\/p><\/div><\/div> <div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"> <\/div><\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div>\n<p>Esperamos que este art\u00edculo,\u00a0<strong>Tipos de aceros inoxidables<\/strong>\u00a0, le ayude.\u00a0Si es as\u00ed,\u00a0<strong>danos un me gusta<\/strong>\u00a0en la barra lateral.\u00a0El objetivo principal de este sitio web es ayudar al p\u00fablico a conocer informaci\u00f3n importante e interesante sobre los materiales y sus propiedades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esperamos que este art\u00edculo,\u00a0Tipos de aceros inoxidables\u00a0, le ayude.\u00a0Si es as\u00ed,\u00a0danos un me gusta\u00a0en la barra lateral.\u00a0El objetivo principal de este sitio web es ayudar al p\u00fablico a conocer informaci\u00f3n importante e interesante sobre los materiales y sus propiedades.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>\u00bfCu\u00e1les son los tipos de aceros inoxidables? 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