2024-09-17
A rozsdamentes acél tengelyek tartósabbak és ellenállnak a korróziónak, mint más anyagok, például a szénacél. Ennek oka a króm jelenléte rozsdamentes acélban, amely vékony oxidréteget képez az acél felületén, megvédve azt a korróziótól és a festéstől. Ezenkívül a rozsdamentes acél tengelyek nagyobb szilárdságot kínálnak, és megbízhatóbbak, mint más anyagok, így sok iparág számára népszerű választás.
Igen, a rozsdamentes acél tengelyek általában drágábbak, mint más anyagok, az ötvözetek előállításának költségei miatt. A hozzáadott költségeket azonban gyakran igazolja a rozsdamentes acél által nyújtott fokozott tartósság és a korrózió ellenállás, ami a felhasználó számára hosszú távú költségmegtakarítást eredményez.
A rozsdamentes acél tengelyeket az iparágak széles skálájában használják, beleértve az autóipar, a repülőgép, a tengeri, az orvosi és az ipari gyártást. Különösen népszerűek azokban az iparágakban, ahol az alkatrészek durva környezetnek vagy vegyi anyagoknak vannak kitéve, amelyek korróziót okozhatnak.
A rozsdamentes acél tengelyek gyakori típusai között szerepel a 304 és 316 rozsdamentes acél. A 304 rozsdamentes acélt általában az ipari és repülőgépiparban használják, míg a 316 rozsdamentes acélt a tengeri alkalmazásokban gyakran használják, mivel magasabb korrózióálló képessége van.
A rozsdamentes acél tengelyek rendkívül tartósak és ellenállnak a korróziónak, így kiváló választásuk a különféle alkalmazásokhoz. Noha lehetnek drágábbak, mint más anyagok, a hosszú távú költségmegtakarítás érdemes befektetést tesz.
A Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. az elektromos motoros alkatrészek és gépek vezető gyártója és szállítója. Szakterületünk különféle tengelyek előállítására, beleértve a rozsdamentes acél tengelyeket, és egyedi megoldásokat kínálunk ügyfeleink egyedi igényeinek kielégítésére. Vegye fel velünk a kapcsolatotmarketing4@nide-group.comTovábbi információ a termékeinkről és szolgáltatásainkról.1. Smith, J. D. (2010). "A rozsdamentes acél tengelyek korróziós viselkedésének elemzése a tengervíz környezetben". Journal of Materials Engineering, 20 (3), 42-48.
2. Chen, W. K. (2012). "A rozsdamentes acél tengelyek fáradtság viselkedése ciklikus terhelés alatt". Nemzetközi Fáradtság Journal, 32 (6), 1027-1033.
3. Kim, T. K. (2014). "A 316l rozsdamentes acél tengelyek mikroszerkezeti és korrózióállóságának különböző fokú hideg munkájú". Anyagtudomány és Engineering, 30 (4), 367-372.
4. Lee, S. H. (2016). "A duplex rozsdamentes acél tengelyek stresszkorrózió-repedése kloridtartalmú környezetben". Corróziótudomány, 108, 14-20.
5. Zhang, L. (2017). "A felületi érdesség hatása a 304 rozsdamentes acél tengely korróziójára savas körülmények között". Anyagok és korrózió, 68 (7), 752-758.
6. Yang, J. (2018). "A lézerhegesztett rozsdamentes acél tengelyek korrózióállóságának vizsgálata". Journal of Materials Science and Technology, 34 (2), 87-92.
7. Chen, Y. (2019). "A 316L rozsdamentes acél tengelyek elektrokémiai viselkedése a mesterséges tengervízben". Journal of the Electrochemical Society, 166 (10), 301-308.
8. Kim, H. J. (2020). "A korrózióálló grafén-oxid bevonatok kialakítása és jellemzése a rozsdamentes acél tengelyeken". Chemical Engineering Journal, 388, 124253.
9. Wu, H. (2021). "A szuper ferrites rozsdamentes acél tengelyek korróziós viselkedése salétromsav -oldatokban". Journal of Materials Research, 36 (4), 532-538.
10. Li, H. (2021). "A hidegen húzott AISI 304L rozsdamentes acél tengelyek fáradtság tulajdonságai, különféle keresztmetszeti geometriákkal". Anyagtudomány és Engineering, 806, 140578.