KR F32 Stahlplatte
Produktbeschreibung Im Hinblick auf den Selbstreparaturmechanismus der Schutzfilmreparatur: Wenn der Chromoxid-Schutzfilm auf der Metalloberfläche leicht beschädigt ist (z. B. durch Kratzer oder lokale chemische Erosion), spielt die Sauerstoffaffinität von Chrom eine wichtige Selbstreparaturfunktion ...
Beschreibung
Produktbeschreibung
In Bezug auf die Reparatur von Schutzfolien
Selbstreparaturmechanismus: Wenn der Chromoxid-Schutzfilm auf der Metalloberfläche leicht beschädigt ist (z. B. durch Kratzer oder lokale chemische Erosion), spielt die Sauerstoffaffinität von Chrom eine wichtige Rolle bei der Selbstreparatur. In einer sauerstoffreichen Umgebung verbinden sich die Chromatome im Metall schnell mit Sauerstoff, um Chromoxid an der beschädigten Stelle zu regenerieren und den beschädigten Teil des Schutzfilms aufzufüllen. Diese Selbstreparaturfähigkeit ermöglicht es dem Metall, seine Schutzwirkung bis zu einem gewissen Grad beizubehalten und eine relativ gute Korrosionsbeständigkeit auch in einer komplexeren und korrosiveren Umgebung zu besitzen. Beispielsweise kann in einigen chemischen Geräten oder Schifffahrtsanlagen der Schutzfilm auf der Metalloberfläche durch mechanische Kollisionen oder den Einfluss chemischer Substanzen beeinträchtigt werden, und der Selbstreparaturmechanismus von Chrom kann den Schutzfilm rechtzeitig reparieren und reduzieren das Auftreten von Korrosion.
Langfristige Schutzwirkung: Langfristig sorgt die Sauerstoffaffinität von Chrom für die dauerhafte Wirksamkeit des Schutzfilms auf der Metalloberfläche. Denn während der Verwendung des Metalls kann der Schutzfilm durch verschiedene Faktoren kontinuierlich beschädigt werden und Chrom kann kontinuierlich mit Sauerstoff zur Reparatur reagieren, sodass das Metall stets über eine Schutzbarriere verfügt. Dies ist eine sehr wichtige Schutzeigenschaft für Metallkonstruktionen, die über einen längeren Zeitraum einer korrosiven Umgebung ausgesetzt werden müssen (z. B. Brücken und Schiffsrümpfe), wodurch die Korrosionsrate des Metalls erheblich verringert und dessen Wartungszyklus und Lebensdauer verlängert werden können .
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KR/R F32hochfeste chemische Zusammensetzung |
|||||||
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Grad |
Das Elementmaximum (%) |
||||||
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C |
Si |
Mn |
P |
S |
Al |
N |
|
|
KR/R F32 |
0.16 |
0.50 |
0.90-1.6 |
0.025 |
0.025 |
0.015 |
- |
|
Nb |
V |
Ti |
Cu |
Cr |
Ni |
Moment |
|
|
0.02-0.05 |
0.05-0.10 |
0.09-1.60 |
0.35 |
0.2 |
0.80 |
0.009 |
|




Im Hinblick auf die Verbesserung der Gesamtkorrosionsbeständigkeit von Legierungen
Änderung des Korrosionspotentials: Die Sauerstoffaffinität von Chrom kann das Korrosionspotential des Metalls in Legierungen verändern. Wenn Chrom mit anderen Metallen eine Legierung bildet, bildet sich aufgrund der Reaktionsneigung von Chromatomen mit Sauerstoff auf der Oberfläche der Legierung ein chromreicher Oxidfilm, der dazu führt, dass sich das Korrosionspotential der Legierung in eine korrosionsbeständigere Richtung verschiebt Richtung. Beispielsweise kann bei einigen Chromlegierungen der Oxidfilm auf der Legierungsoberfläche die Aktivität der Legierung als Anode bei der Korrosionsreaktion verringern und dadurch die Korrosionsrate der Legierung in einer Elektrolytlösung (z. B. Meerwasser oder saure Lösung) verlangsamen ).
Hemmung lokaler Korrosion: Innerhalb der Legierung trägt die Sauerstoffaffinität von Chrom auch dazu bei, das Auftreten lokaler Korrosion zu verhindern. Da Chrom einen gleichmäßigen Schutzfilm auf der Legierungsoberfläche bilden kann, selbst wenn es einige Inhomogenitäten in der Zusammensetzung oder Defekte in der Mikrostruktur der Legierung gibt, kann der durch Chrom gebildete Schutzfilm die Bildung lokaler elektrochemischer Korrosionszellen reduzieren. Beispielsweise kann Chrom in Legierungen, die mehrere Metallelemente enthalten, Potenzialunterschiede verhindern, die durch örtliche Zusammensetzungsunterschiede verursacht werden, wodurch das Auftreten lokaler Korrosionsphänomene wie Lochfraß und Spaltkorrosion vermieden und die Gesamtkorrosionsbeständigkeit der Legierung verbessert wird.
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