2024-09-17
Altzairu herdoilgaitzezko ardatzak korrosio iraunkorragoak eta erresistenteak dira, karbono altzairuzko beste materialekin alderatuta. Altzairu herdoilgaitzezko kromoaren presentzia da, altzairuaren gainazalean oxido geruza mehea eratzen duena, korrosiotik eta orbanetatik babestuz. Gainera, altzairu herdoilgaitzezko ardatzek indar handiagoa dute eta beste material batzuek baino fidagarriagoak dira, industria askorentzat aukera ezaguna bihurtuz.
Bai, altzairu herdoilgaitzezko ardatzak beste material batzuek baino garestiagoak dira, aleazioak ekoiztearen kostu gehigarria dela eta. Hala ere, gastu erantsia altzairu herdoilgaitzak ematen dituen korrosioarekiko iraunkortasun eta erresistentziaren bidez justifikatzen da maiz, erabiltzailearentzako epe luzerako kostuak aurreztea lortzen duena.
Altzairu herdoilgaitzezko ardatzak industria sorta zabal batean erabiltzen dira, besteak beste, automobilgintza, aeroespaziala, itsasa, medikuntza eta industria fabrikazioa. Bereziki ezagunak dira industrietan, non zatiak korrosioa eragin dezaketen ingurune gogorrak edo produktu kimikoak jasaten dituztenak.
Altzairu herdoilgaitzezko ardatz mota arruntak 304 eta 316 altzairu herdoilgaitza dira. 304 altzairu herdoilgaitza industria industria eta aeroespazialetan erabiltzen da normalean, eta 316 altzairu herdoilgaitza itsas aplikazioetan erabiltzen da, korrosioaren erresistentzia handiagoa dela eta.
Altzairu herdoilgaitzezko ardatzak oso iraunkorrak eta korrosioarekiko erresistenteak dira, hainbat aplikazioetarako aukera bikaina bihurtuz. Beste material batzuk baino garestiagoak izan daitezkeen arren, epe luzerako kostuen aurrezteak merezi duen inbertsioa bihurtzen dute.
Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. Motor Elektrikoaren osagaien eta makinen hornitzaile nagusia da. Espezializatzen gara hainbat ardatz mota ekoizten, altzairu herdoilgaitzezko ardatzak barne, eta irtenbide pertsonalizatuak eskaintzen ditugu gure bezeroen behar bereziak betetzeko. Jar zaitez gurekin harremanetanmarketing4@nide-group.comGure produktu eta zerbitzuei buruzko informazio gehiago lortzeko.1. Smith, J. D. (2010). "Altzairu herdoilgaitzezko ardatzeen korrosioaren portaeraren azterketa itsasoko ur-inguruneetan". Materialen Ingeniaritza aldizkaria, 20 (3), 42-48.
2. Chen, W. K. (2012). "Karga ziklikoaren azpian altzairu herdoilgaitzezko ardatzeen portaera". Nazioarteko Journal of Nekea, 32 (6), 1027-1033.
3. Kim, T. K. (2014). "316l altzairu herdoilgaitzezko ardatzak mikroegitura eta korrosioarekiko erresistentzia lan hotzeko maila desberdinekin". Materialen Zientzia eta Ingeniaritza, 30 (4), 367-372.
4. Lee, S. H. (2016). "Estres korrosioa altzairu herdoilgaitzezko ardatz duplexak cloride-ean duten inguruneetan". Korrosio zientziak, 108, 14-20.
5. Zhang, L. (2017). "Baldintza azidoen azpian 304 altzairu herdoilgaitzezko ardatz korrosioaren gaineko eraginaren eragina". Materialak eta korrosioa, 68 (7), 752-758.
6. Yang, J. (2018). "Laser-soldadurako altzairu herdoilgaitzezko ardatzeen korrosioarekiko erresistentziari buruzko ikerketa". Materialen Zientzia eta Teknologia aldizkaria, 34 (2), 87-92.
7. Chen, Y. (2019). "316l altzairu herdoilgaitzezko ardatz elektrokimikoak itsasoko ura artifizialean". Gizarte Elektrokimikoaren aldizkaria, 166 (10), 301-308.
8. Kim, H. J. (2020). "Altzairu herdoilgaitzezko ardatzetan korrosioarekiko erresistentziazko oxidoaren estaldurak eratu eta karakterizatzea". Ingeniaritza Kimikoko Journal, 388, 124253.
9. Wu, H. (2021). "Azido nitrikoko soluzioetan altzairu herdoilgaitzezko ardatz super ferritikoen korrosioaren portaera". Materialen Ikerketa aldizkaria, 36 (4), 532-538.
10. Li, H. (2021). "Aisi 304l altzairu herdoilgaitzezko ardatz hotzeko propietateak, zeharkako geometria batzuekin". Materialen Zientzia eta Ingeniaritza, 806, 140578.