Answer
W obrazowaniu medycznym (takim jak MRI) sprężyny faliste są często wystawiane na działanie temperatur kriogenicznych. Wraz ze spadkiem temperatury wzrasta moduł Younga $E$ stali nierdzewnej 302. Na przykład przy $-320^{\circ}F$ (ciekły azot) $E$ może wzrosnąć o około 5-10% w porównaniu z temperaturą pokojową. Ponieważ sztywność sprężyny $k$ jest wprost proporcjonalna do $E$ ($k \propto E \cdot b \cdot t^3$), sprężyna stanie się znacznie sztywniejsza w stanach kriogenicznych. Ponadto 302 SS może ulegać częściowej przemianie martenzytycznej w niskich temperaturach, co może nieznacznie zwiększyć jego przenikalność magnetyczną. W zastosowaniach MRI często stosuje się materiały niemagnetyczne lub specjalnie przetworzoną stal nierdzewną 316, aby uniknąć zniekształceń obrazu spowodowanych zakłóceniami pola magnetycznego.