Meriteräslevy
video
Meriteräslevy

Meriteräslevy NK Grade

Tuotteet Kuvaus Hiiliteräksen kemiallinen reaktionäkökohta: Hiiliteräksen pääkomponentit ovat rauta ja hiili. Alkalisen pesuprosessin aikana lämpötilan noustessa alkalisen liuoksen (kuten natriumhydroksidiliuoksen) ja raudan välinen reaktionopeus kiihtyy. varten...

Kuvaus

Tuotteen kuvaus

 

 

 

Hiiliteräs
Kemiallinen reaktionäkökohta: Hiiliteräksen pääkomponentit ovat rauta ja hiili. Alkalisen pesuprosessin aikana lämpötilan noustessa alkalisen liuoksen (kuten natriumhydroksidiliuoksen) ja raudan välinen reaktionopeus kiihtyy. Esimerkiksi rauta reagoi hydroksidi-ionien kanssa alkalisessa liuoksessa muodostaen rauta(II)hydroksidia. Hiiliteräksen suhteellisen alhaisesta hiilipitoisuudesta johtuen sillä on suhteellisen pieni estävä vaikutus tähän reaktioon. Sopivalla lämpötila-alueella (kuten 40 - 60 astetta) pääosin öljy ja muut epäpuhtaudet poistuvat, eikä sillä ole juurikaan vaikutusta pinnan karheuteen. Liian korkeassa lämpötilassa syntyy kuitenkin suuri määrä korroosiotuotteita, kuten rauta(II)hydroksidia, jotka kerääntyvät hiiliteräksen pinnalle muuttaen sen mikroskooppista rakennetta ja lisäämällä pinnan karheutta.
Mikrorakennemuutosnäkökohta: Hiiliteräksen kiderakenne on suhteellisen yksinkertainen. Lämpötilan noustessa atomien lämpöliike hiiliteräksen sisällä voimistuu ja hilavauriot lisääntyvät. Emäksisessä ympäristössä kemiallisia reaktioita tapahtuu todennäköisemmin näissä vikakohdissa. Esimerkiksi raerajoilla atomien epäsäännöllisen järjestyksen vuoksi lämpötilan noustessa alkalinen liuos reagoi todennäköisemmin rauta-atomien kanssa näissä kohdissa, mikä johtaa raerajakorroosioon ja lisää pinnan karheutta entisestään. Lisäksi syntyneet korroosiotuotteet voivat täyttää hiiliteräksen pinnan pienet huokoset, mikä edelleen vaikuttaa pinnan morfologiaan.

 

Seosteräs
Seoselementtien vaikutus: Seosteräs sisältää erilaisia ​​seosalkuaineita, kuten kromia (Cr), nikkeliä (Ni), molybdeeniä (Mo) jne. Kromia sisältävän seosteräksen esimerkkinä kromi voi muodostaa tiheän kromioksidin () suojakalvo teräspinnalla. Alemmassa lämpötilassa tämä suojakalvo on suhteellisen vakaa ja voi tehokkaasti estää teräksen sisäosan syöpymästä alkalisen liuoksen vaikutuksesta. Kuitenkin, kun lämpötila nousee, tilanne muuttuu. Esimerkiksi liian korkea lämpötila voi vahingoittaa tämän suojakalvon eheyttä. Koska korkeissa lämpötiloissa suojakalvon ja alkalisen liuoksen välinen reaktionopeus kiihtyy, mikä voi johtaa suojakalvon osittaiseen liukenemiseen tai halkeilemiseen. Kun suojakalvo on vaurioitunut, alkalinen liuos reagoi teräksen sisällä olevien elementtien, kuten raudan, kanssa, mikä lisää pinnan karheutta.
Eri metalliseoselementtien vuorovaikutus: Seosteräksen eri seoselementit ovat myös vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Esimerkiksi nikkeli voi parantaa teräksen sitkeyttä ja korroosionkestävyyttä. Kun lämpötila muuttuu, nikkeli toimii yhteistyössä muiden elementtien (kuten raudan ja kromin) kanssa vaikuttaakseen teräksen korroosionkestävyyteen. Lämpötilan noustessa nikkeliä sisältävä seosteräs voi kestää paremmin alkalisen liuoksen korroosiota kuin hiiliteräs, koska nikkeli voi muuttaa teräspinnan sähkökemiallisia ominaisuuksia, jolloin korroosioreaktion esiintyminen on epätodennäköisempää. Kuitenkin, jos lämpötila on liian korkea ja ylittää seoselementtien synergistisen korroosionestovaikutuksen rajan, myös seosteräksen pinnan karheus kasvaa, mutta nousun aste ja mekanismi voivat olla erilaisia ​​kuin hiiliteräksellä. Esimerkiksi seosteräksessä voi olla monimutkaisia ​​yhdisteitä, joita syntyy seosalkuaineiden reaktiossa pinnalle kertyneen alkalisen liuoksen kanssa yksinkertaisten korroosiotuotteiden, kuten rauta(II)hydroksidin, kuten hiiliteräksessä, sijaan.

 

 

 

Toimitamme erittelyt:

Paksuus

3-200mm

Leveys

1500-4000mm

Pituus

5000-15000mm

 

 

18d8bc3eb13533faf8228b92a0d3fd1f40345bf1

 

 

 

b2864203202112291052492787
b3969509201704071530509311
imgSGY0MTNZSkg1eHBlKzloRUx0eDVKYkxLTFY5VkQybGFJYXQ3YUlWWmIvajIrWnpiTEc1V1RnPT0

 

 

Ruostumaton teräs
Passivointikalvon vaikutus: Ruostumattoman teräksen pinnalla on luonnollinen passivointikalvo (pääkomponentti on kromioksidi), ja tämä kalvo mahdollistaa ruostumattoman teräksen hyvän korroosionkestävyyden. Alemmassa lämpötilassa tämä passivointikalvo kestää hyvin alkalisen liuoksen kulumista alkalisen pesun aikana. Kuitenkin, kun lämpötila nousee, passivointikalvon stabiilisuus kyseenalaistetaan. Esimerkiksi korkean lämpötilan alkalisessa liuoksessa passivointikalvo voi käydä läpi paikallisen liukenemis- ja korjausprosessin. Jos liukenemisnopeus ylittää korjausnopeuden, se johtaa passivointikalvon tuhoutumiseen ruostumattoman teräksen pinnalla.
 

 

 

 

Miksi valita meidät?
Olemme ylpeitä kyvystämme tarjota räätälöityjä ratkaisuja asiakkaidemme ainutlaatuisiin tarpeisiin.
Analysoimme ja vertaamme Marine Steel Plate NK Grade aiempia tuotteita ja nykyistä teknistä tilannetta sekä kehitämme uusia teknisiä määrityksiä ja prosesseja.
Asiakkaamme luottavat meihin toimittamaan korkealaatuisia kylmävalssattuja terästuotteita ajallaan ja budjetilla.
Olemme tiukasti toteuttaa lämmin ja huomaavainen myynnin jälkeistä palvelua, noudattaa hyvän ammattietiikkaa.
Tarjoamme laajan valikoiman kylmävalssattuja terästuotteita vastaamaan asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin.
Noudatamme asiakaslähtöistä ja brändilähtöistä liiketoimintafilosofiaa ja tarjoamme edelleen asiakkaillemme luotettavia ja erinomaisia ​​tuotteita ja palveluita.
Tehtaamme on sitoutunut noudattamaan korkeimpia turvallisuus- ja laatustandardeja.
Yrityksemme koko henkilöstö ja kaikki osastot työskentelevät yhdessä yhdistääkseen liikkeenjohdon, ammattiteknologian, kvantitatiiviset tilastolliset menetelmät ja ideologisen koulutuksen.
Kylmävalssatut terästuotteemme ovat tunnettuja kestävyydestään ja luotettavuudestaan.
Massatuotannon ylivoimaisiin olosuhteisiin ja vahvoihin etuihin luottaen pystymme vastaamaan asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin.

Suositut Tagit: meriteräslevyn nk-laatu, Kiinan meriteräslevyn nk-luokan toimittajat, tehdas

(0/10)

clearall