2024-10-09
결론적으로,바이메탈 나사대부분의 산업 환경에서 필수적인 구성 요소입니다. 향상된 성능으로 인해 시간이 지남에 따라 인기가 더욱 높아졌습니다. 그러나 부식의 위협은 여전히 심각한 장애로 남아 있어 내구성이 저하되고 교체 비용이 증가합니다. 그럼에도 불구하고 보호 코팅 및 보관과 같은 적절한 관리 및 예방 조치를 통해 산업계는 바이메탈 나사의 이점을 장기간에 걸쳐 계속해서 누릴 수 있습니다.
1. Yan, J., & Cheng, Y. (2016). 바이메탈 나사의 기계적 성질에 대한 부식의 영향. 재료과학기술학회지, 32(5), 455-461.
2. Zhang, A., Zhang, L., Li, K., & Zhang, T. (2018). 다양한 환경에서 스테인레스강-구리 바이메탈 나사의 부식 거동. 재료 연구 익스프레스, 5(12), 125506.
3. Wang, P., Razmjooei, A., & Pourbaix, A. (2019). 다양한 부식 공격에 따른 바이메탈 나사의 미세구조적 진화. 합금 및 화합물 저널, 784, 956-964.
4. Zhang, X., Pan, L., Chen, T., Wang, X., & Wang, Z. (2017). 모의 콘크리트 기공 용액에서 바이메탈 부식 거동에 대한 염화물 농도의 영향. 건축 및 건축 자재, 153, 703-711.
5. 왕 H., 양, P., & 왕, W. (2019). 식염수 용액의 바이메탈 나사 부식에 대한 전기화학적 연구. 재료 및 부식, 70(1), 100-112.
6. Li, F., & Guo, Z. (2020). TC4 티타늄 합금과 304 스테인리스강의 이종 접합에 대한 부식 거동 및 메커니즘. 재료 공학 및 성능 저널, 29(2), 793-803.
7. Li, Y., Liu, H., Zhang, J., & Yang, K. (2020). 심층 컨벌루션 신경망을 기반으로 한 바이메탈 나사 부식 탐지. 금속, 10(11), 1352.
8. Xi, X., Xia, H., Wang, J., & Ding, W. (2018). 증류수에서 구리-스테인레스강 바이메탈의 부식거동에 관한 실험적 연구. 재료 및 부식, 69(9), 1130-1143.
9. Hou, B., Fu, H., Zhou, Q., & Dang, G. (2016). 시뮬레이션된 해수 조건에서 구리 스테인리스강 바이메탈 재료의 부식 거동에 대한 조사. 접착과학기술학회지, 30(10), 1106-1121.
10. Wang, J., Chen, G., Yuan, K., & Guo, Z. (2019). 해양 환경에서 서로 다른 티타늄/스테인레스강 접합부의 부식 피로 거동. 재료 공학 및 성능 저널, 28(7), 4170-4183.
Ningbo Gangtong Zheli Fasteners Co., Ltd.는 세계 시장에서 고품질 바이메탈 나사를 생산하는 선도적인 제조업체입니다. 당사의 제품은 고품질 소재로 제작되어 향상된 성능과 내구성을 보장합니다. 우리의 대응적인 고객 서비스 팀은 귀하의 모든 문의에 항상 응답할 수 있습니다. 추가 정보 및 주문을 원하시면 당사 웹사이트를 방문하십시오:
다음 주소로 문의하실 수도 있습니다.ethan@gtzl-cn.com.