>

Hjem / Nyheder / Industri -nyheder / Hvorfor kan nikkelbaseret legering blive det ideelle materiale til CQB almindelig magnetisk pumpe?

Industri -nyheder

Hvorfor kan nikkelbaseret legering blive det ideelle materiale til CQB almindelig magnetisk pumpe?

1. Hemmeligheden bag korrosionsmodstanden for nikkelbaseret legering
Nikkelbaseret legering er baseret på nikkel og integrerer smart flere legeringselementer, såsom krom, molybdæn og jern til at konstruere et legeringsmateriale med unikke egenskaber. Dens gode korrosionsmodstand er ikke arbejdet med et enkelt element, men resultatet af synergien af ​​forskellige elementer i legeringen.
Krom spiller en ekstremt vigtig rolle i korrosionsmodstanden for nikkelbaserede legeringer. Når nikkelbaserede legeringer udsættes for et meget ætsende medium miljø, kan krom hurtigt reagere med ilt i luften for at danne en tæt og stabil kromoxidbeskyttelsesfilm på overfladen af ​​legeringen. Denne beskyttende film er som rustning, tæt fastgjort til overfladen af ​​legeringen, hvilket effektivt forhindrer den direkte kontakt mellem det ætsende medium og legeringsmatrixen. Uanset om det er en stærk syre, en stærk alkali eller et saltmedium med stærke oxidationsegenskaber, er det vanskeligt at bryde gennem forsvarslinjen for denne kromoxidbeskyttelsesfilm og derved bremse korrosionshastigheden for legeringen. I almindelig kemisk produktion vil mange reaktionsprocesser for eksempel producere ætsende medier, der indeholder stærke syrer, såsom svovlsyre og saltsyre. Nikkelbaserede legeringer kan effektivt modstå erosionen af ​​disse stærke syrer med kromoxidbeskyttelsesfilm på deres overflade, hvilket sikrer, at pumpekroppen af CQB almindelig magnetisk pumpe Opretholder strukturel integritet under langvarig brug.
Molybdæn spiller en anden nøglerolle i legeringernes korrosionsmodstand, især i et reducerende miljø, hvor dens fordele er mere betydningsfulde. I nogle industrielle produktionsscenarier kan mediet være i et reducerende miljø, såsom en opløsning, der indeholder en stor mængde ætsende ioner, såsom chloridioner. Tilsætningen af ​​molybdæn kan markant forbedre korrosionsmodstanden for nikkelbaserede legeringer i et sådant reducerende miljø. Chloridioner er meget ætsende og kan let ødelægge passiveringsfilmen på metaloverfladen, hvilket forårsager lokale korrosionsfænomener, såsom pitting og spredningskorrosion. Imidlertid kan molybdænelementet i nikkelbaserede legeringer reagere kemisk med chloridioner for at danne et stabilt kompleks og derved reducere korrosionen af ​​chloridioner på legeringsoverfladen. På samme tid kan molybdæn også forbedre legeringens passiveringsevne, så legeringen kan danne en passiveringsfilm hurtigere i et reducerende miljø og forbedre stabiliteten af ​​passiveringsfilmen, hvilket yderligere forbedrer legeringens modstand mod korrosive ioner, såsom chloridioner. Denne karakteristik gør det muligt for nikkelbaserede legeringer at vise fremragende korrosionsbestandighed, når de håndterer stærkt ætsende medier indeholdende ætsende ioner, såsom chloridioner, hvilket giver en stærk garanti for stabil drift af CQB almindelige magnetiske pumper i komplekse korrosive miljøer.

2. høj temperatur stabilitetsfordel for nikkelbaserede legeringer
I industrielle produktionsprocesser isoleres meget korrosive medier ofte ikke og ledsages ofte af miljøer med høj temperatur. Dette stiller ekstremt høje krav til pumpekropsmaterialet af CQB almindelige magnetiske pumper, som ikke kun skal have fremragende korrosionsbestandighed, men også skal have god høj temperaturstabilitet. Nikkelbaserede legeringer viser nøjagtigt betydelige fordele i denne henseende.
Nikkelbaserede legeringer kan opretholde en høj grad af stabilitet i deres organisationsstruktur og ydeevne i miljøer med høj temperatur. Dette skyldes deres unikke legeringssammensætning og mikrostruktur. Nikkel selv har et højt smeltepunkt og god termisk stabilitet, der lægger grundlaget for stabiliteten af ​​legeringen ved høje temperaturer. De tilsatte legeringselementer, såsom krom, molybdæn og jern, styrker den organisatoriske struktur af legeringen yderligere ved at danne specielle intermetalliske forbindelser og faste opløsninger. Disse intermetalliske forbindelser og faste opløsninger kan forblive stabile ved høje temperaturer, hvilket forhindrer diffusion og migration af atomer inde i legeringen, hvilket effektivt hæmmer nedbrydningen af ​​materialegenskaber forårsaget af øget temperatur.
I miljøer med høj temperatur øges korrosionshastigheden for metalmaterialer normalt markant med stigende temperatur. Imidlertid kan pumpekroppen lavet af nikkelbaserede legeringer opretholde en relativt lav korrosionshastighed ved høje temperaturer. Dette skyldes, at kromoxidbeskyttelsesfilmen på overfladen af ​​legeringen stadig kan forblive stabil ved høje temperaturer og fortsætte med at spille sin rolle i at forhindre erosion med ætsende medier. På samme tid kan den synergistiske virkning mellem elementerne i legeringen også udøves fuldt ud ved høje temperaturer, hvilket yderligere forbedrer korrosionsmodstanden for legeringen. Selv i et højtemperatur, højkoncentrationskorrosivt medium miljø, kan pumpeorganet lavet af nikkelbaserede legeringer stadig operere stabilt, hvilket sikrer, at de forskellige forestillinger af CQB-almindelige magnetiske pumpe ikke påvirkes. Uanset om det er højtemperatur- og højtryksreaktorudladningstransport, der ofte ses i den kemiske industri, eller den høje temperatur råolie transport i petroleumsindustrien, kan nikkelbaserede legeringer give solide garantier til drift af CQB-almindelige magnetiske pumper under hårde arbejdsforhold med deres høje temperaturstabilitetsmæssige tildelinger.

3. Tilpasningsevne af nikkelbaserede legeringer under komplekse arbejdsforhold
Industriel produktion dækker mange felter, og arbejdsvilkårene på forskellige felter varierer meget, og kravene til CQB -almindelige magnetiske pumper er også forskellige. Nikkelbaserede legeringer har vist fremragende tilpasningsevne under forskellige komplekse arbejdsvilkår med deres fremragende korrosionsmodstand og høj temperaturstabilitet.
I den kemiske industri involverer produktionsprocessen et stort antal kemiske reaktioner, og medierne produceret har ofte stærke ætsende og høje temperaturegenskaber. For eksempel kan reaktionsprodukterne i nogle organiske syntese -reaktioner være blandede medier, der indeholder stærke syrer, stærke baser og høje temperaturer. Det almindelige magnetiske pumpekrop, der er lavet af nikkelbaseret legering, kan fungere stabilt i dette komplekse kemiske miljø, hvilket sikrer sikker og pålidelig materialetransport under reaktionsprocessen. Dens korrosionsmodstand kan effektivt modstå erosion af stærke syrer og stærke alkalier, og dens høje temperaturstabilitet sikrer, at pumpekroppen ikke vil deformere eller korrodere på grund af overdreven temperatur under høje temperaturreaktionsbetingelser.
I olieindustrien står ekstraktionen, transporten og forarbejdningen af ​​råolie også over for komplekse arbejdsvilkår. Råolie indeholder normalt forskellige ætsende stoffer, såsom hydrogensulfid og kuldioxid. På samme tid ændres temperaturen og trykket under transport og behandling. Nikkelbaserede legeringer kan opretholde god ydelse i denne høje temperatur, højtryk og ætsende petroleumsmediummiljø. Dets resistens over for ætsende gasser, såsom hydrogensulfid og kuldioxid, såvel som dets stabilitet under høj temperatur og højt tryk, gør det muligt for almindelige magnetiske pumper i CQB at effektivt og sikkert fuldføre opgaven med råolie transport, hvilket giver stærk støtte til den normale produktion af olieindustrien.
Foruden de kemiske og olieindustrier fungerer nikkelbaserede legeringer også godt i højkorrosionsmiljøapplikationer i nogle specielle processer. I ætsningsprocessen for elektronikindustrien kræves for eksempel et medium, der indeholder meget ætsende syre, og processen kan udføres ved en bestemt temperatur. Den almindelige magnetiske pumpe i CQB lavet af nikkelbaseret legering kan opfylde de strenge krav i denne specielle proces på pumpekropsmaterialet, sikre den nøjagtige levering af ætsningsvæske og sikre den glatte fremgang i processen.