スチールは、圧力処理によるスチールインゴット、ビレット、またはスチールから作られた特定の形状、サイズ、および性能を有する材料である。 スチール加工のほとんどは圧力加工によるものであるため、加工されたスチールは塑性変形を引き起こします。 今日のますます悪い空気の質では、長期間屋外にさらされる鋼は腐食しやすいです。 このブログ投稿では、いくつかのスチール腐食保護方法を紹介します。
一般に、鋼を製造するとき、メーカーは鋼に腐食コーティングを追加することを検討します。 コーティングが緻密であれば、ガスや腐食性液体の浸透を防ぎ、コーティング内の静電気の蓄積を十分に防ぐことができます。 その高い伝導率は、酸塩基腐食性媒体の物理的および化学的反応を防ぐことができます。 さらに、コーティングは高い硬度、耐衝撃性、滑らかさおよびふっくら性を有する。 その温度抵抗の範囲は-45 ℃-150 ℃ です。 それは高い熱ショック係数と良い接着力を持っています。 したがって、さまざまな酸塩基ガスや液体、溶媒、中間体、および部分濃度の塩をコーティングして、腐食に抵抗し、生物を長期間腐食から保護するのに適しています。
コーティングの最下層は亜鉛メッキ層であり、表面層はステンレス鋼層であり、油圧鋼構造に適用される階段状のコーティングを形成します。 多くの研究とテストの後、鉄骨構造の経済的で満足のいく防食効果が達成されました。 原理は、金属スプレー材料を加熱して溶融粒子を形成するために何らかの形の熱源を使用することです。 力の作用の下で、それは特定の速度で基板の表面に衝突して沈み、特定の特性を持つ金属コーティングを形成する。 コーティングは強い耐腐食性と酸塩基耐性を持っているので、さまざまな機会の耐腐食性の要件を満たすことができます。 鉄骨構造、酸塩基ワークショップの壁の表面と工業用機器の表面は、メインワークショップの地面の腐食防止に加えて塗料でコーティングして、良好な腐食防止効果を達成することができます。
別の効果的な腐食防止方法は、金属溶射である。 それは溶融粒子を形成するためにスチールスプレー材料を加熱するために特定の形の熱源を使用する。 高い衝撃の下では、特定の速度で基板の表面に衝突して沈み、特定の特性を持つ金属コーティングを形成します。 溶射技術を使用して、油圧鋼構造部品などの基材の表面を処理し、耐腐食性および耐摩耗性の金属保護コーティングを取得します。それにより、油圧鋼構造部品の耐食性と耐摩耗性を向上させます。
結論として、これらは鋼のための最も一般的で効果的な主要な防食方法のいくつかです。 この情報が役立つと思われる場合は、ソーシャルメディアで記事を共有してください。今後の更新については、LinkedInとFacebookでCUMIC Steelをフォローすることを忘れないでください。