2024-09-17
เพลาสแตนเลสมีความทนทานและทนทานต่อการกัดกร่อนเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ๆ เช่นเหล็กกล้าคาร์บอน นี่เป็นเพราะการปรากฏตัวของโครเมียมในสแตนเลสซึ่งเป็นชั้นออกไซด์บาง ๆ บนพื้นผิวของเหล็กป้องกันจากการกัดกร่อนและการย้อมสี นอกจากนี้เพลาสแตนเลสยังมีความแข็งแรงสูงกว่าและมีความน่าเชื่อถือมากกว่าวัสดุอื่น ๆ ทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับหลายอุตสาหกรรม
ใช่เพลาสแตนเลสโดยทั่วไปมีราคาแพงกว่าวัสดุอื่น ๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการผลิตโลหะผสม อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมักจะเป็นธรรมโดยความทนทานที่เพิ่มขึ้นและความต้านทานต่อการกัดกร่อนที่สแตนเลสให้การประหยัดต้นทุนระยะยาวสำหรับผู้ใช้
เพลาสแตนเลสใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายรวมถึงยานยนต์การบินและอวกาศทางทะเลการแพทย์และอุตสาหกรรมการผลิต พวกเขาเป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ชิ้นส่วนสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงหรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อน
ประเภททั่วไปของเพลาสแตนเลสรวมถึง 304 และ 316 สแตนเลส 304 สแตนเลสมักใช้ในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมและการบินและอวกาศในขณะที่สแตนเลส 316 มักใช้ในการใช้งานทางทะเลเนื่องจากมีความต้านทานการกัดกร่อนที่สูงขึ้น
เพลาสแตนเลสมีความทนทานสูงและทนต่อการกัดกร่อนทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย แม้ว่าพวกเขาอาจมีราคาแพงกว่าวัสดุอื่น ๆ แต่การประหยัดต้นทุนระยะยาวทำให้พวกเขาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
Ningbo Haishu Nide International Co. , Ltd. เป็นผู้ผลิตชั้นนำและซัพพลายเออร์ส่วนประกอบและเครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องจักรไฟฟ้า เราเชี่ยวชาญในการผลิตเพลาประเภทต่าง ๆ รวมถึงเพลาสแตนเลสและเรานำเสนอโซลูชั่นที่กำหนดเองเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าของเรา ติดต่อเราที่marketing4@nide-group.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา1. Smith, J. D. (2010) "การวิเคราะห์พฤติกรรมการกัดกร่อนของเพลาสแตนเลสในสภาพแวดล้อมของน้ำทะเล" วารสารวิศวกรรมวัสดุ, 20 (3), 42-48
2. เฉิน, W. K. (2012) "พฤติกรรมความเหนื่อยล้าของเพลาสแตนเลสภายใต้การโหลดแบบวนรอบ" วารสารนานาชาติแห่งความเหนื่อยล้า, 32 (6), 1027-1033
3. Kim, T. K. (2014) "ความต้านทานต่อโครงสร้างจุลภาคและการกัดกร่อนของเพลาสแตนเลส 316L ที่มีระดับการทำงานเย็นที่แตกต่างกัน" วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม, 30 (4), 367-372
4. Lee, S. H. (2016) "การร้าวการกัดกร่อนของความเครียดของเพลาสแตนเลสเพล็กซ์ในสภาพแวดล้อมที่มีคลอไรด์" Corrosion Science, 108, 14-20.
5. Zhang, L. (2017) "ผลของความขรุขระของพื้นผิวต่อการกัดกร่อนของเพลาสแตนเลส 304 ภายใต้สภาวะที่เป็นกรด" วัสดุและการกัดกร่อน, 68 (7), 752-758
6. Yang, J. (2018) "การตรวจสอบความต้านทานการกัดกร่อนของเพลาสแตนเลสสตีลเลเซอร์" Journal of Materials Science and Technology, 34(2), 87-92.
7. เฉิน, Y. (2019) "พฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของเพลาสแตนเลส 316L ในน้ำทะเลเทียม" วารสารสมาคมเคมีไฟฟ้า, 166 (10), 301-308
8. Kim, H. J. (2020). "การก่อตัวและการจำแนกลักษณะของการเคลือบกราฟีนออกไซด์ที่ทนต่อการกัดกร่อนบนเพลาสแตนเลส" วารสารวิศวกรรมเคมี, 388, 124253
9. Wu, H. (2021) "พฤติกรรมการกัดกร่อนของเพลาสแตนเลสสตีลเฟอร์ริติกในสารละลายกรดไนตริก" วารสารการวิจัยวัสดุ, 36 (4), 532-538
10. Li, H. (2021) "คุณสมบัติความเหนื่อยล้าของเพลาสแตนเลสสตีล AISI 304L ที่มีเรขาคณิตแบบตัดขวางต่างๆ" วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม, 806, 140578