고정 나사의 내식성은 무엇입니까?

2024-10-02

고정나사회전 부품의 축 이동을 방지하기 위해 자주 사용되는 패스너 유형입니다. 일반적으로 육각형 또는 사각형 모양의 머리를 가진 나사 막대입니다. 고정 나사는 스테인리스강, 탄소강, 황동 등 다양한 재질로 만들 수 있으며 컵 포인트, 콘 포인트, 플랫 포인트, 널링 ​​컵 포인트 등 다양한 크기와 유형이 있습니다. 고정 나사는 자동차, 건설, 기계, 전자 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.
Set Screws


내식성이란 무엇입니까?

부식은 금속과 주변 환경 사이의 화학 반응으로 인해 금속 또는 합금이 점진적으로 파괴되는 과정입니다. 부식은 금속을 약화시켜 금속이 사용되는 물체의 구조적 완전성에 영향을 미칠 수 있습니다. 부식 저항성은 부식에 저항하거나 견딜 수 있는 금속 또는 합금의 능력입니다.

고정 나사에 내식성이 중요한 이유는 무엇입니까?

고정 나사는 다양한 화학 물질, 습기 및 온도에 노출되는 열악한 환경에서 자주 사용됩니다. 부식은 고정 나사의 성능과 회전 부품을 제자리에 고정하는 능력을 손상시켜 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 따라서 특정 용도에 맞게 고정 나사를 선택할 때 내식성은 매우 중요합니다.

고정 나사의 내식성에 영향을 미치는 요인은 무엇입니까?

재료 유형, 표면 마감, 환경, 고정 나사 설계 등 여러 요인이 고정 나사의 내식성에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 스테인레스 스틸 고정 나사는 산화와 부식을 방지하는 크롬이 존재하기 때문에 내식성이 뛰어난 것으로 알려져 있습니다. 더욱이, 고정 나사의 표면 마감도 내식성에 영향을 미칠 수 있습니다. 매끄럽고 광택이 나는 표면은 거친 표면보다 더 나은 보호 기능을 제공하기 때문입니다. 또한 일부 설계는 습기 및 화학 물질에 대한 더 나은 보호 기능을 제공하므로 고정 나사의 설계는 내부식성에 영향을 미칠 수 있습니다.

결론적으로, 내식성은 산업용으로 고정나사를 선택할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. 재료의 종류, 표면 마감, 환경 및 디자인은 고정 나사의 내식성에 영향을 미치는 주요 요소입니다. 따라서 특정 요구 사항과 환경 조건을 기반으로 특정 응용 분야에 적합한 유형의 고정 나사를 선택하는 것이 중요합니다.

Ningbo Gangtong Zheli Fasteners Co.,Ltd. 중국의 패스너 제조업체 및 공급업체입니다. 업계에서 다년간의 경험을 바탕으로 우리는 전 세계 고객에게 고정 나사를 포함한 고품질 패스너를 제공합니다. 우리 회사는 고객의 요구를 충족시키기 위해 안정적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사의 제품과 서비스에 대해 자세히 알아보려면 당사 웹사이트를 방문하십시오.https://www.gtzlfastener.com또는 다음 주소로 문의해 주세요.ethan@gtzl-cn.com.


고정 나사 부식 저항성에 관한 과학 논문:

1. Zhang, J., Zhang, D., Li, Y., Sun, F., & Liu, S. (2017). 레이저 쇼크 피닝과 전기화학적 처리로 변형된 Ti6Al4V 합금의 부식 및 마모 거동. 응용표면과학, 423, 706-715.

2. Gao, Y., Shi, Y., Lin, N., Zhang, H., Li, X., & Zheng, Y. (2018). 산성 토양 환경에서 X120 파이프라인 강철의 부식 거동. 재료 공학 및 성능 저널, 27(8), 3899-3910.

3. Wang, Q., Li, H., Xia, F., Pan, C., & Zhang, X. (2018). 다양한 pH 값을 갖는 시뮬레이션 체액에서 Ti6Al4V 합금의 부식 거동. 재료 과학 및 공학: C, 92, 1-13.

4. Li, X., Li, D., Lu, Y., Chen, L., & Li, Y. (2019). 레이저 표면 용융 Ti6Al4V 합금의 부식 및 마모 특성. 표면 및 코팅 기술, 370, 89-98.

5. Sun, W., Yang, Z., Lin, J., & Li, X. (2020). 2524 알루미늄 합금의 미세 구조 및 부식 거동에 대한 노화 처리의 영향. 재료 과학 및 공학: A, 776, 139013.

6. Yu, Z., Zhang, J., Qiu, H., Shi, Y., Huang, H., & Jie, W. (2020). 그래디언트 마이크로/나노 구조의 계층적 토폴로지를 통해 알루미늄 합금 표면의 내식성을 강화했습니다. 표면 및 코팅 기술, 385, 125478.

7. Liu, Z., Li, X., Jiang, F., Zhang, L., & Fang, X. (2021). Mg-Y-Nd-Zr 합금의 인산염 전환 코팅 준비 및 부식 거동. 재료 연구 및 기술 저널, 10, 344-354.

8. 김현수, 이진, 김현수(2021). 레이저 분말층 융합을 이용한 적층 제조로 제작된 Inconel 718의 부식 거동. 합금 및 화합물 저널, 882, 160965.

9. Praneeth, Y., & Raju, K. S. (2021). SiC 나노입자로 강화된 Al-20Zn 매트릭스 복합재의 부식 거동. 오늘의 자료: 절차, 38, 178-182.

10. Liu, F., Li, F., Li, W., Li, J., Yang, D., & Liu, K. (2021). 모의 해수에서 니오븀 코팅 316L 스테인리스 강의 부식 거동 및 메커니즘. 표면 및 코팅 기술, 417, 127114.

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