스테인레스 스틸이 녹슬 리는 이유와 이유

Jun 26, 2018

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스테인레스 스틸이 녹슬 리는 이유와 이유

하나, 왜 스테인리스 스틸도 녹슬어?


평신도'의 용어로, 스테인레스 스틸은 강철을 녹이기 쉽지 않습니다.

스테인리스 스틸, 스테인리스 및 내산성 (내식성). 스테인리스 스틸' s

스테인리스 및 내식성은 크롬이 풍부한 산화막의 형성 때문입니다.

(패시베이션 필름) 표면에. 이런 종류의 스테인레스 스틸과 내식성은

상대적인. 결과는 다음과 같은 약한 매체에서 강철의 내식성을 보여줍니다.

강철의 크롬 함량이 증가함에 따라 대기, 물 및 질산이 증가합니다. 언제

크롬 함량이 특정 비율에 도달하면 강철의 내식성이 발생합니다.

돌연변이, 즉 쉽게 녹슬지 않고 녹슬지 않고 부식되지 않습니다. 표면의

사람들이 놀랐을 때 스테인레스 스틸 파이프가 갈색 녹 (포인트)으로 나타납니다 :" 스테인레스 스틸

녹슬지 않고 녹이 스테인레스 스틸이 아니며 강철이 문제가 될 수 있습니다." 사실, 이것은 부족한

스테인리스 스틸의 일방적 오류보기 이해. 특정 조건에서 스테인리스 스틸

녹슨 것입니다. 스테인리스 강은 대기 산화에 저항하는 능력이 있습니다.

스테인레스 스틸뿐만 아니라 산, 알칼리, 소금 매체에서도 부식 능력이 있습니다.

내식성. 그러나 내식성은 강철 화학 성분의 크기입니다.

그 자체와 각주의 상태, 조건의 사용 및 환경 매체 유형 및

변화. 304 강관과 같은 건조하고 깨끗한 분위기에서 절대적으로 우수합니다.

부식에 대한 내성이 있지만 바다를 포함하는 다량의 소금으로 해변 지역으로 이동했습니다.

안개, 곧 녹슬 것입니다. 그리고 좋은 316 강철 성능. 그러므로 어떤 종류의 스테인리스 강도 아니고

어떤 환경에서도 부식에 강하고 녹이 없습니다.


둘째, 녹슨 스테인리스 스틸의 이유


스테인레스 스틸은 얇고 강하고 안정된 얇은 층의 형성 표면입니다

안정된 산화 크롬 피막 (보호 피막), 지속적인 산소 침투 방지

원자는 계속 산화되고 부식에 저항 할 수있는 능력을 얻습니다. 어떤 이유로 한 번

필름이 지속적으로 파괴되면 공기 또는 액체 산소 원자가 계속 침투합니다.

또는 금속 철 원자가 계속 침전되어 느슨한 산화철을 형성합니다. 금속 표면은

계속 녹슬어. 이 표면 필름은 많은 형태로 손상되어 일상 생활에서 더 일반적입니다.

다음과 같은:


1. 스테인레스 스틸의 표면은 먼지 또는 이종 금속 입자로 저장됩니다.

다른 금속 원소를 포함합니다. 습한 공기에서 부착 된 사이에 응축수

소재와 스테인리스 스틸이 마이크로 셀에 연결되어

반응, 보호 필름이 손상되어 전기 화학적 부식이라고합니다.


2. 유기농 주스 (멜론, 수프, 가래 등)의 스테인리스 강 표면 접착,

물과 산소의 경우 유기산을 구성하고 장기간 유기산 부식

금속 표면의.


3. 스테인레스 스틸 표면 접착에는 산, 알칼리, 소금 물질 (예 : 장식용

알칼리수 벽, 석회 물 튀김), 국부 부식을 유발합니다.


4. 오염 된 공기 (예 : 다량의 황화물, 탄소 산화물, 질소 함유

산화 대기), 응축수의 경우 황산, 질산,

아세트산 액체 점, 화학적 부식을 유발합니다.


요컨대, 위의 사항은 스테인레스 스틸 보호 필름의 표면에 손상을 줄 수 있습니다.

부식으로. 따라서 금속 표면이 영구적으로 밝고 부식되지 않도록하기 위해

당신을 추천합니다 :


(1) 장식 스테인레스 스틸 스크럽의 표면을 항상 청소하고 부착 된

수정으로 이어지는 외부 요인을 제거합니다.


(2). 316 스테인레스 스틸을 사용하는 해변 지역, 316 재질은 해수 부식에 저항 할 수 있습니다.

3.시장에 나와있는 스테인레스 스틸 파이프의 일부 화학 성분은

해당 국가 표준, 최대 304 재료 요구 사항. 따라서 녹이 발생합니다.

사용자는 평판이 좋은 제품 제조업체를 진지하게 선택해야합니다.


셋째, 왜 자성을 가진 스테인리스 강은


사람들은 종종 스테인레스 스틸의 자석 흡착이 장점을 확인한다고 생각합니다.

그리고 단점과 진정성, 비자 성 담배를 피우지 마십시오. 흡입관

마그네틱은 위조품으로 간주됩니다. 사실 이것은 매우 일방적이고 비현실적인 방법입니다.

잘못된 것을 식별하십시오.


상온에서 조직 구조에 따른 다양한 스테인리스 스틸

여러 범주로 나눌 수 있습니다.


1. 오스테 나이트 계 유형 : 304,321,316,310,201 등;


2. 마르텐 사이트 또는 페라이트 유형 : 430,420,410과 같은;


오스테 나이트 계 유형은 비자 성 또는 약자 성, 마르텐 사이트 또는 페라이트는 자성입니다.


장식용 튜브 시트로 일반적으로 사용되는 대부분의 스테인레스 스틸은 오스테 나이트 계 304 재료이며,

일반적으로 자성 또는 약한 자성을 갖지만 화학적 조성에 의한 제련

변동 또는 처리 상태도 자성으로 나타날 수 있지만 이는 가짜 또는

자격이 없는데 그 이유는 무엇입니까?


위에서 언급 한 오스테 나이트는 비자 성 또는 약자 성이며 마르텐 사이트 또는 페라이트는

제련 성분 분리 또는 부적절한 열처리로 인해 자기가 오스테 나이트를 유발합니다.

소량의 마르텐 사이트 또는 철 바디 티슈에 304 스테인레스 스틸. 이런 식으로,

304 스테인레스 스틸은 약한 자성을 가지고 있습니다.


또한 냉간 가공 후 304 스테인레스 스틸 구조가 변형됩니다.

마르텐 사이트로, 냉간 성형은 변형 정도가 클수록

마텐 자이 트, 강철의 변형은 자성이 커집니다. 강철 배치로 생산

Φ76 튜브, 명백한 자기 유도 없음, 생산 Φ9.5 튜브. 링 굽힘 변형으로 인해

더 큰 자기 감각의 명백한, 직사각형 튜브 변형의 생산 측면

튜브보다, 특히 변형의 모서리 부분이 더 강렬한 자기가 더 분명합니다.

.


304 강철 자기의 위에서 언급 한 원인을 완전히 제거하기 위해

고온 용액으로 회수하여 오스테 나이트 구조를 안정화시켜

자기.


특히, 그것은 304 스테인레스 스틸 자석으로 인한 위의 이유 때문입니다.

430, 탄소강과 같은 스테인레스 스틸의 다른 재료는 동일한 수준의 자기가 아닙니다.

즉, 304 강철 자기는 항상 약한 자기를 나타냅니다.


이것은 자기가 약하거나 완전히 자성이없는 스테인리스 스틸이

304 또는 316 재료로 판단되어야합니다. 탄소강의 자기 특성이

판사가 304 재료가 아니기 때문에 강한 자기.


스테인레스 스틸 제품의 구매는 평판이 좋은 제조업체 여야합니다.

제품의 값이 싸지 말고 속지 마십시오.


넷째, 스테인리스 강의 물리 화학적 특성


스테인레스 스틸의 물리적 특성은 주로 다음과 같은 측면을 표현합니다.


①. 열팽창 계수 : 다음으로 인한 요소의 품질 변화

온도 변화. 팽창 계수는 팽창 온도 곡선의 기울기입니다.

순간 팽창 계수는 특정 온도에서의 기울기이며 평균

지정된 두 온도 사이의 기울기는 평균 열팽창 계수입니다.

팽창 계수는 부피 또는 길이로 표현할 수 있으며 일반적으로 다음과 같이 표현됩니다.

길이.


②. 밀도 : 물질의 밀도는 물질의 단위 부피당 질량입니다.

kg / m3 또는 1b / in3.


③. 탄성 계수 : 단위 면적당 필요한 힘을 탄성 계수라고합니다.

단위 길이의 양쪽 끝에 힘이 가해져 단위 길이가 변경됩니다. 단위

1b / in3 또는 N / m3입니다.


④. 저항력 : 단위 길이 큐브의 반대쪽 두면 사이에서 측정 된 저항

재료, Ω • m, μΩ • cm 또는 (폐기 됨) Ω / (원형 mil.ft)로 표시됩니다.


⑤. 투과성 : 치수 계수 없음, 재료 민감도의 정도를 나타냄

자화, 자기 유도 및 자기장 강도 비율.


⑥. 용융 온도 범위 : 합금이 시작되는 온도를 결정합니다.

응고하고 응고하십시오.


⑦. 비열 : 단위 온도 당 재료의 질량은 필요한 열을 1로 변경합니다.

정도. 제국 및 CG 시스템 모두에서 비열은 열과 동일합니다.

열의 단위 (Biu 또는 cal)는 단위당 1 도씩 올라가는 물의 양에 따라 달라집니다.

물의. 국제 단위 시스템의 비열 값은

에너지 단위 (J)가 다른 정의로 ​​정의되기 때문에 제국 또는 CGS 시스템입니다.

비열 단위는 Btu (1b • 0F) 및 J / (kg • k)입니다.


⑧. 열전도율 : 물질의 열전도율 측정. 때

단위 단면적에 단위 길이 당 1 도의 온도 구배가 설정됩니다.

열전도율은 단위 시간당 열전도율로 정의됩니다. 단위

열전도율은 Btu / (h • ft • 0F) 또는 w / (m • K)입니다.


⑨. 열 확산율 : 온도 순방향 온도를 결정하는 속성입니다.

재료. 열과 밀도의 비율에 대한 열전도율의 비율입니다.

제품. 열 확산율은 Btu / (h • ft • 0F) 또는 w / (m • k)로 표시됩니다.


다섯째, 강철과 철의 개념은 다음과 같습니다.


1, 강철과 철의 개념


엄밀히 말하면 강철과 철은 반드시 특정 표준이 아니며 주요 구성 요소입니다.

철, (원소 기호 : Fe)


세계 산업 협회의 규정에 따르면

분할 할 선철. 일반적으로 탄소 함량은 0.03 %에서 2.00 % 사이이며 탄소는

함량은 2.00 %에서 4.30 % 사이이며 철은 주로 철에 포함되어 있습니다. 적게. 철은

제강의 주요 원료, 제강 과정, 하나는 너무 많은 철을 제거하는 것입니다.

철분과 찌꺼기, 그리고 다른 재료를 추가합니다. 동시에 강철에는

다양한 용도, 강철의 다양한 용도, 다음과 같은 특수 첨가제를 추가합니다.

크롬 기반 원소, 망간강, 망간의 주요 첨가물을 추가하는 스테인레스 스틸.

그러나 일반적으로 주요 화학 성분은 동일하며 특정 자성을 가지고 있습니다.

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