Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen sähkölämmitysputkien korroosionkestävyys heikkenee hiilipitoisuuden kasvaessa
Jätä viesti
Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen sähkölämmitysputkien korroosionkestävyys heikkenee hiilipitoisuuden kasvaessa
Yleensä ruostumattomasta teräksestä valmistetut 304-lämmitysputket eivät ruostu, mutta ruostumisen mahdollisuus ei ole poissuljettua. Jotkut asiakkaat saattavat epäillä, että lämmitysputkiemme ruostumattomassa teräsmateriaalissa on ongelma, mikä on ymmärrettävää. Tänään me Ruigao Electricillä puhumme sinulle lyhyesti harvinaisesta ruostumattomasta teräksestä valmistettujen lämmitysputkien ruostumisesta.
Ruostumaton teräs ei yleensä ruostu, mutta altistuessaan kloorille tai ankarille ympäristöille, varsinkin kun sen pinnan passivointikerros on mekaanisesti tai kemiallisesti vaurioitunut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut sähkölämmitysputket ovat tavallista alttiimpia ruosteelle, joten ne ovat ruostumisalttiimpia. tässä ympäristössä. Tavallisesti käyttämiemme ruostumattomien terästuotteiden pinta on passivoitunut ja pinnalla olevan kromioksidikalvon paksuus on paljon paksumpi ja tiukempi kuin tuoreelle pinnalle luonnollisesti muodostuva oksidikalvo. Joten ruostumattomasta teräksestä valmistetut sähkölämmitysputket voivat myös ruostua!
Seuraavaksi esittelemme joitain ruostumattomasta teräksestä valmistettuja materiaaleja:
Kaikki metallit elämässä käyvät läpi hapettumisreaktioita ilmakehän hapen kanssa, jolloin pintaan muodostuu oksidikalvo. Tavalliseen hiiliteräkseen muodostuva rautaoksidi jatkaa kuitenkin hapettumistaan aiheuttaen korroosion laajenemista ja lopulta huokosten muodostumista. Maalaus- tai hapettumista kestäviä metalleja (kuten sinkkiä, nikkeliä ja kromia) voidaan käyttää galvanoinnissa hiiliteräksen pinnan suojaamiseksi, mutta kuten tiedetään, tämä suoja on vain ohut kalvo. Jos suojakerros vaurioituu, alla oleva teräs alkaa ruostua. Kromi on peruselementti, joka mahdollistaa ruostumattoman teräksen korroosionkestävyyden. Kun teräksen kromipitoisuus saavuttaa noin 12 %, kromi reagoi hapen kanssa syövyttävässä väliaineessa muodostaen ohuen oksidikalvon (itsepassivoitumiskalvon) teräksen pinnalle, mikä voi estää teräsalustan lisäkorroosiota. Kromin lisäksi yleisesti käytettyjä seosalkuaineita ovat nikkeli, molybdeeni, titaani, niobium, kupari, typpi jne., jotka täyttävät eri käyttötarkoitukset ruostumattoman teräksen rakenteelle ja ominaisuuksille.
Kemiallinen koostumus: Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen sähkölämmitysputkien korroosionkestävyys heikkenee hiilipitoisuuden kasvaessa. Siksi useimpien ruostumattomien terästen hiilipitoisuus on alhainen, ja joidenkin terästen hiilipitoisuus on jopa alle 0,03 % (kuten 00Cr12). Ruostumattoman teräksen tärkein seosaine on kromi, ja kun kromipitoisuus saavuttaa tietyn tason, ruostumattomalla teräksellä on korroosionkestävyys. Siksi ruostumattoman teräksen kromipitoisuus on yleensä yli 13 %. Ruostumaton teräs sisältää myös elementtejä, kuten Ni, Ti, Mn, N, Nb jne.
Www.superbheater.com






