Sep 29, 2023 Αφήστε ένα μήνυμα

Γιατί ο ανοξείδωτος χάλυβας σκουριάζει;

 

Ο ανοξείδωτος χάλυβας αγαπιέται βαθιά από τους ανθρώπους για την όμορφη εμφάνισή του, την αντοχή του στη διάβρωση και την αντοχή του στις ζημιές.

Όταν όμως εμφανίζονται καφέ κηλίδες σκουριάς στην επιφάνεια των σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα, οι άνθρωποι θα εκπλαγούν: Γιατί σκουριάζει και ο «ανοξείδωτος χάλυβας»; Αν είναι σκουριασμένο, εξακολουθεί να θεωρείται «ανοξείδωτο ατσάλι»; Υπάρχει κάτι λάθος με το υλικό;


Στην πραγματικότητα, αυτή είναι μια μονόπλευρη παρανόηση για τον ανοξείδωτο χάλυβα, επειδή ο ανοξείδωτος χάλυβας θα σκουριάσει επίσης υπό ορισμένες συνθήκες.

Ο ανοξείδωτος χάλυβας έχει την ικανότητα να αντιστέκεται στην ατμοσφαιρική οξείδωση--δηλαδή στον ανοξείδωτο χάλυβα--έχει επίσης την ικανότητα να διαβρώνεται σε μέσα που περιέχουν οξύ, αλκάλιο και αλάτι--δηλαδή, αντοχή στη διάβρωση. Ωστόσο, η αντοχή του στη διάβρωση αλλάζει με τη χημική σύνθεση του ίδιου του χάλυβα, την πρόσθετη κατάστασή του, τις συνθήκες χρήσης και τους περιβαλλοντικούς τύπους μέσων.

Για παράδειγμα, ο ανοξείδωτος χάλυβας 304 έχει απολύτως εξαιρετική αντοχή στη σκουριά σε στεγνή και καθαρή ατμόσφαιρα. Ωστόσο, εάν μεταφερθεί σε παράκτια περιοχή, σύντομα θα σκουριάσει στην ομίχλη της θάλασσας που περιέχει μεγάλη ποσότητα αλατιού. ενώ ανοξείδωτο 316 Αποδίδει καλά. Επομένως, κανένα είδος ανοξείδωτου χάλυβα δεν μπορεί να αντισταθεί στη διάβρωση και τη σκουριά σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Η προστατευτική μεμβράνη από ανοξείδωτο χάλυβα θα καταστραφεί επίσης

Ο ανοξείδωτος χάλυβας βασίζεται στο σχηματισμό μιας εξαιρετικά λεπτής, ισχυρής, λεπτής και σταθερής μεμβράνης οξειδίου πλούσιου σε χρώμιο (προστατευτική μεμβράνη) στην επιφάνειά του για την πρόληψη της συνεχούς διείσδυσης και οξείδωσης των ατόμων οξυγόνου, αποκτώντας έτσι την ικανότητα να αντιστέκεται στη σκουριά. Μόλις αυτή η μεμβράνη υποστεί συνεχή ζημιά για κάποιο λόγο, τα άτομα οξυγόνου στον αέρα ή το υγρό θα συνεχίσουν να διεισδύουν ή τα άτομα σιδήρου στο μέταλλο θα συνεχίσουν να διαχωρίζονται, σχηματίζοντας χαλαρό οξείδιο σιδήρου και η μεταλλική επιφάνεια θα διαβρώνεται συνεχώς. Υπάρχουν πολλές μορφές ζημιάς σε αυτό το φιλμ επιφάνειας.


Τα κοινά στην καθημερινή ζωή περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Η σκόνη που περιέχει άλλα μεταλλικά στοιχεία ή προσαρτήματα ετερογενών μεταλλικών σωματιδίων συσσωρεύεται στην επιφάνεια του ανοξείδωτου χάλυβα. Σε υγρό αέρα, το συμπυκνωμένο νερό μεταξύ των προσαρτημάτων και του ανοξείδωτου χάλυβα συνδέει τα δύο σε μια μικρο-μπαταρία, προκαλώντας μια ηλεκτροχημική αντίδραση. , η προστατευτική μεμβράνη είναι κατεστραμμένη, η οποία ονομάζεται ηλεκτροχημική διάβρωση.

2. Ο βιολογικός χυμός προσκολλάται στην επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα. Παρουσία νερού και οξυγόνου, σχηματίζει οργανικό οξύ. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το οργανικό οξύ διαβρώνει τη μεταλλική επιφάνεια.

3. Η επιφάνεια του ανοξείδωτου χάλυβα περιέχει οξέα, αλκάλια και άλατα (όπως αλκαλικό νερό και ασβεστόνερο που πιτσιλίζεται στους τοίχους), προκαλώντας τοπική διάβρωση.

4. Σε μολυσμένο αέρα (όπως μια ατμόσφαιρα που περιέχει μεγάλη ποσότητα θειούχων, οξειδίων του άνθρακα και οξειδίων του αζώτου), όταν συναντάτε συμπυκνωμένο νερό, σχηματίζονται υγρά σημεία θειικού οξέος, νιτρικού οξέος και οξικού οξέος, προκαλώντας χημική διάβρωση.

Όλες οι παραπάνω καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην προστατευτική μεμβράνη στην επιφάνεια του ανοξείδωτου χάλυβα και να προκαλέσουν διάβρωση. Επομένως, για να διασφαλίσετε ότι η μεταλλική επιφάνεια είναι μόνιμα φωτεινή και προστατευμένη από τη σκουριά, συνιστούμε:

1. Η επιφάνεια του διακοσμητικού ανοξείδωτου χάλυβα πρέπει να καθαρίζεται και να τρίβεται συχνά για να αφαιρεθούν τα προσαρτήματα και να εξαλειφθούν οι εξωτερικοί παράγοντες που προκαλούν τροποποιήσεις.
2. Ο ανοξείδωτος χάλυβας 316 πρέπει να χρησιμοποιείται σε παραθαλάσσιες περιοχές. Το υλικό 316 μπορεί να αντισταθεί στη διάβρωση του θαλασσινού νερού.
3. Η χημική σύνθεση ορισμένων σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα που κυκλοφορούν στην αγορά δεν μπορεί να πληροί τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα και δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις υλικού 304. Ως εκ τούτου, θα προκαλέσει επίσης σκουριά, η οποία απαιτεί από τους χρήστες να επιλέγουν προσεκτικά προϊόντα από αξιόπιστους κατασκευαστές.

Γιατί ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι επίσης μαγνητικός;

Οι άνθρωποι συχνά πιστεύουν ότι οι μαγνήτες απορροφούν τον ανοξείδωτο χάλυβα για να επαληθεύσουν την ποιότητα και την αυθεντικότητά του. Εάν δεν προσελκύει μη μαγνητικά προϊόντα, θεωρείται καλό και γνήσιο. εάν προσελκύει μαγνήτες, θεωρείται ότι είναι ψεύτικο. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι μια λανθασμένη μέθοδος αναγνώρισης.

Υπάρχουν πολλοί τύποι ανοξείδωτου χάλυβα, οι οποίοι μπορούν να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την οργανωτική τους δομή σε θερμοκρασία δωματίου:

1. Ωστενιτικός τύπος: όπως 201, 202, 301, 304, 316 κ.λπ.

2. Τύπος μαρτενσίτη ή φερρίτη: όπως 430, 420, 410, κ.λπ.

Ο ωστενίτης είναι μη μαγνητικός ή ασθενώς μαγνητικός, ενώ ο μαρτενσίτης ή ο φερρίτης είναι μαγνητικός.

Το μεγαλύτερο μέρος του ανοξείδωτου χάλυβα που χρησιμοποιείται συνήθως για διακοσμητικά φύλλα σωλήνων είναι ωστενιτικό υλικό 304. Σε γενικές γραμμές, είναι μη μαγνητικό ή ασθενώς μαγνητικό. Ωστόσο, λόγω διακυμάνσεων στη χημική σύνθεση λόγω τήξης ή διαφορετικών συνθηκών επεξεργασίας, μπορεί επίσης να εμφανιστεί μαγνητισμός, αλλά αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί πλαστό ή ανεπιφύλακτο, ποιος είναι ο λόγος;

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο ωστενίτης είναι μη μαγνητικός ή ασθενώς μαγνητικός, ενώ ο μαρτενσίτης ή ο φερρίτης είναι μαγνητικός. Λόγω του διαχωρισμού των εξαρτημάτων ή της ακατάλληλης θερμικής επεξεργασίας κατά την τήξη, θα προκληθεί μικρή ποσότητα μαρτενσίτη ή φερρίτη σε ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα 304. ιστού σώματος. Με αυτόν τον τρόπο, ο ανοξείδωτος χάλυβας 304 θα έχει ασθενή μαγνητισμό.

Επιπλέον, μετά από ψυχρή επεξεργασία του ανοξείδωτου χάλυβα 304, η οργανωτική δομή θα μετατραπεί επίσης σε μαρτενσίτη. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός παραμόρφωσης ψυχρής εργασίας, τόσο περισσότερο μαρτενσιτικός μετασχηματισμός και τόσο μεγαλύτερος είναι ο μαγνητισμός του χάλυβα. Ακριβώς όπως ένας αριθμός παρτίδας λωρίδων χάλυβα, παράγονται σωλήνες φ76 χωρίς εμφανή μαγνητική επαγωγή και παράγονται σωλήνες φ9,5. Επειδή η παραμόρφωση κάμψης είναι μεγαλύτερη, η μαγνητική επαγωγή θα είναι πιο εμφανής. Η παραμόρφωση του τετράγωνου ορθογώνιου σωλήνα είναι μεγαλύτερη από αυτή του στρογγυλού σωλήνα, ειδικά του γωνιακού τμήματος, η παραμόρφωση είναι πιο έντονη και ο μαγνητισμός πιο εμφανής.

Προκειμένου να εξαλειφθεί πλήρως ο μαγνητισμός του χάλυβα 304 που προκαλείται από τους παραπάνω λόγους, η σταθερή δομή ωστενίτη μπορεί να αποκατασταθεί μέσω επεξεργασίας διαλύματος υψηλής θερμοκρασίας, εξαλείφοντας έτσι τον μαγνητισμό.

Ειδικότερα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο μαγνητισμός του ανοξείδωτου χάλυβα 304 για τους παραπάνω λόγους δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον μαγνητισμό άλλων ανοξείδωτων υλικών, όπως το 430 και ο ανθρακούχο χάλυβας. Με άλλα λόγια, ο μαγνητισμός του χάλυβα 304 δείχνει πάντα αδύναμο μαγνητισμό.

Αυτό μας λέει ότι εάν ο ανοξείδωτος χάλυβας έχει ασθενή μαγνητισμό ή καθόλου μαγνητισμό, θα πρέπει να αναγνωριστεί ως υλικό 304 ή 316. εάν έχει τον ίδιο μαγνητισμό με τον ανθρακούχο χάλυβα και παρουσιάζει ισχυρό μαγνητισμό, θα πρέπει να αναγνωριστεί ως υλικό όχι 304.

 

 

Αποστολή ερώτησής

whatsapp

skype

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Εξεταστική