304 스테인리스 강판
이론은 일반적인 강철 모체(페라이트)와 모체에 분산된 탄화물(시멘타이트) 또는 비금속 개재물의 전극 전위가 다르다고 믿는다. 매트릭스는 음극입니다. 탄화물 및 비금속 개재물은 양극입니다. 따라서 전해액에 마이크로 배터리가 형성되고 기판은 지속적으로 부식된다. 탄화물이 강에 많이 분산되어 있으면 더 많은 수의 마이크로 배터리가 형성되고 부식이 가속화됩니다. 철강의 다상구조와 기지의 전기음성도는 일반 철강이 전해액에서 부식되기 쉬운 두 가지 근본적인 이유라고 할 수 있습니다. 따라서 강철의 전기 음성도를 변경하여 전극 전위를 높이고 강철의 구조를 단상 구조로 만들고 강철 표면에 조밀하고 안정적인 보호막을 형성하는 것이 부식을 개선하기 위한 세 가지 기본 측면입니다. 강철의 저항.
316L 스테인리스 강판
316 스테인리스강의 내식성의 이유는 강에 17%의 크롬이 포함되어 있기 때문입니다. 일반적으로 강철에는 12%-17%의 크롬이 포함되어 있으며, 이는 산화 매체에서 부동태화를 생성할 수 있습니다. 이는 스테인리스강과 산화 매질이 스테인리스강 표면에 부착된 매우 얇은 산화막을 형성하기 때문입니다. 필름에서 Cr:Fe의 함량은 0.7%-9% 사이에서 다양합니다. 강철의 Cr:Fe는 0.24%에 불과합니다. 스테인리스강에 크롬이 풍부하다는 것을 알 수 있습니다. 동시에 전기 화학적 측정에 따르면 크롬 함량이 특정 수준에 도달하면 강철의 전위가 양의 방향으로 이동하고 강철이 부동태화됩니다. 또한, 크롬 함량이 12% 이상에 도달하면 강철이 2상에서 단상으로 변경될 수 있어 강철의 부식도 지연됩니다. 또한 관련 실험에 따르면 강철의 C 함량이 높을수록 더 많은 크롬 탄화물이 형성되고 매트릭스의 크롬 함량이 감소하며 강철의 내식성이 감소합니다.
요약하면, 316 스테인리스 강판 내부의 cr과 fe의 비율 증가로 인해 강 표면에 조밀한 산화 피막이 형성되어 내식성이 크게 향상됩니다.
https://www.xuruimetal.com/





