** 1. ما الذي يسبب 316 من الفولاذ المقاوم للصدأ الصدأ؟ **
316 الفولاذ المقاوم للصدأ هو تآكل للغاية - مقاومة بسبب إضافة الموليبدينوم. ومع ذلك ، يمكن أن يصدأ في ظل ظروف محددة. الأسباب الأساسية هي:
*** التعرض للكلوريد: ** السبب الأكثر شيوعًا هو التعرض للكلوريد ، الموجود في المياه المالحة ، والمواد الكيميائية القاسية ، وأملاح الجليد de -. يمكن أن تحطم هذه الكلوريدات الطبقة السلبية الواقية (أكسيد الكروم) على سطح الصلب ، مما يؤدي إلى تآكل التآكل وتآكل الشقوق.
*** تلف الطبقة السلبية: ** الأضرار المادية (الخدوش ، gouges) أو الطحن مع الحديد - يمكن للأدوات الملوثة أن تضعف الطبقة الواقية ، مما يسمح للأكسجين بالرد مع الحديد في الصلب وصدأ النموذج.
*** التلوث السطحي: ** إذا كانت جزيئات الحديد الحرة من مصادر الصلب الكربوني الأخرى (مثل غبار الطحن أو حطام الأدوات) تستقر على سطح الفولاذ المقاوم للصدأ ، فيمكنها الصدأ وإنشاء "تلطيخ الشاي -" ، والذي يمكنه بعد ذلك بدء التآكل على الفولاذ المقاوم للصدأ نفسه.
*** التعرض الممتد لدرجات حرارة عالية: ** يمكن أن يسبب هذا "التوعية" ، حيث تتشكل كروم كروم كربريدات عند حدود الحبوب ، مستنفدة للمناطق المحيطة بالكروم وتقليل مقاومة التآكل ، مما يجعلها عرضة للتآكل بين الأقسام.
** 2. ما هي المادة الكيميائية التي تزيل الصدأ من الفولاذ المقاوم للصدأ؟ **
المواد الكيميائية الأكثر شيوعًا والفعالية لإزالة الصدأ من الفولاذ المقاوم للصدأ هي ** حلول الأحماض المعتدلة - **. وتشمل هذه:
*** حمض الفوسفوريك: ** غالبًا ما توجد في منظفات الفولاذ المقاوم للصدأ التجاري والهلام البحرية. يذوب الصدأ ويساعد على تحضير السطح.
*** حمض الأكساليك: ** فعال لإزالة الصدأ السطحي وهو عنصر رئيسي في العديد من المنظفات القائمة على مسحوق-.
*** حمض الستريك: ** بديل أكثر اعتدالًا ، eco - فعال للغاية لتمرير وإزالة بقع الصدأ الخفيف.
من الأهمية بمكان استخدام هذه المواد الكيميائية وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة ، وارتداء معدات السلامة المناسبة (القفازات ، والنظارات النظرية) ، و ** شطف السطح بدقة بالماء النظيف بعد التطبيق ** لتحييد الحمض. بعد التنظيف ، يمكن أن يساعد نقل السطح في استعادة طبقة أكسيد الواقي.
** 3. ما هو نطاق الرقم الهيدروجيني من 316 من الفولاذ المقاوم للصدأ؟ **
الفولاذ المقاوم للصدأ نفسه لا يحتوي على درجة الحموضة ، لأن الرقم الهيدروجيني هو خاصية للحلول المائية. من المحتمل أن يكون سؤالك حول مقاومة ** التآكل لـ 316 من الفولاذ المقاوم للصدأ عبر بيئات الرقم الهيدروجيني المختلفة **.
عمومًا ، يؤدي 316 من الفولاذ المقاوم للصدأ بشكل ممتاز في كل من البيئات القلوية والحمضية المعتدلة. إنه مقاوم للغاية للتآكل عبر نطاق درجة الحموضة الواسعة ، من حوالي ** درجة الحموضة 4 إلى درجة الحموضة 9-10 ** ، تحت درجات الحرارة المحيطة. يمكن أن تمتد مقاومتها إلى ما وراء هذا النطاق اعتمادًا على الحمض أو القلويات المحددة ، والتركيز ، ودرجة الحرارة ، ووجود أيونات أخرى (مثل الكلوريد).
** 4. ما هو الحد الأقصى لدرجة الحرارة للفولاذ المقاوم للصدأ 316؟ **
يعتمد الحد الأقصى لدرجة حرارة الخدمة لـ 316 من الفولاذ المقاوم للصدأ على البيئة (الهواء مقابل غازات محددة) والخصائص الميكانيكية المطلوبة (على سبيل المثال ، ما إذا كانت مقاومة الزحف عاملاً).
*للخدمة المتقطعة ** في الهواء: حتى ** 1600 درجة f - 1700 درجة F (870 درجة - 925) **.
*للخدمة المستمرة ** في الهواء: حتى ** 1650 درجة f - 1700 درجة F (899 درجة - 925) **.
في درجات الحرارة المرتفعة هذه ، لا يكون القلق الرئيسي هو ذوبان (نقطة الانصهار هي ~ 1375 - 1400 درجة / 2500-2550 درجة فهرنهايت) ولكن بالأكسدة والتوسيع وفقدان القوة الميكانيكية. بالنسبة للتطبيقات الهيكلية ذات درجة الحرارة العالية ، غالبًا ما يعتبر الحد المفيد له أقل ، حول ** 1500 درجة F (815 درجة) **.
** 5. هل تؤثر الرقم الهيدروجيني العالي على الفولاذ المقاوم للصدأ؟ **
نعم ، يمكن أن يؤثر الرقم الهيدروجيني العالي (الظروف القلوية) على الفولاذ المقاوم للصدأ ، ولكن 316 عمومًا لديه مقاومة جيدة جدًا للقلويات.
* يظهر مقاومة تآكل ممتازة في مجموعة واسعة من المحاليل القلوية في درجات الحرارة المحيطة ، حتى بتركيزات عالية.
*الخطر الرئيسي في المحاليل القلوية شديدة التركيز (على سبيل المثال ، الصودا الكاوية المركزة/NaOH) في ** درجات الحرارة المرتفعة ** هي ** تكسير التآكل الإجهاد (SCC) **. هذا هو شكل من أشكال التكسير يمكن أن يحدث تحت إجهاد الشد في القلويات الساخنة والمركزة.
* تقل المقاومة مع زيادة درجة الحرارة والتركيز. للتعامل مع الكاواة الساخنة والمركزة ، غالبًا ما تكون سبائك النيكل خيارًا أفضل من الفولاذ المقاوم للصدأ.







