သံမဏိမရှိသော သံမဏိ ထုတ်ကုန်များ ကြေးစားခြင်း။

သံမဏိမရှိသော သံမဏိ ထုတ်ကုန်များ ကြေးစားခြင်း။

Stainless steel သည် အနည်းဆုံး 10.5% chromium ပါဝင်သည့် သံသတ္တုစပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ ခရိုမီယမ်သည် သတ္တုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အလွန်ပါးလွှာသော အောက်ဆိုဒ်အလွှာကို “passive အလွှာ” ဟုလည်း ခေါ်ကြပြီး သံမဏိကို ၎င်း၏ထူးခြားတောက်ပမှုကို ပေးသည်။
ဤကဲ့သို့သော Passive coatings များသည် သတ္တုမျက်နှာပြင်များ တိုက်စားခြင်းကို တားဆီးနိုင်ပြီး သံမဏိအတွင်းရှိ ခရိုမီယမ်ပမာဏကို တိုးမြင့်စေခြင်းဖြင့် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။ နီကယ်နှင့် မိုလီဘဒင်နမ်ကဲ့သို့သော ဒြပ်စင်များကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်၊ အမျိုးမျိုးသော သံမဏိသတ္တုစပ်များကို တီထွင်နိုင်ကာ သတ္တုကို ပိုမိုအသုံးဝင်သော ဂုဏ်သတ္တိများကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းနှင့် ပိုမိုမြင့်မားသော သံမဏိကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။
သံမဏိပိုက်ထုတ်လုပ်သူများမှထုတ်လုပ်သောစတီးလ်ထုတ်ကုန်များသည် "သဘာဝ" အခြေအနေများ သို့မဟုတ် ရေနေပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပုပ်သွားမည်မဟုတ်သောကြောင့် ပန်းကန်ခွက်ယောက်များ၊ ပန်းကန်ခွက်ယောက်များ၊ ကောင်တာများနှင့် သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အိမ်သုံး Stainless Steel အိုးများကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်၊ ဤပစ္စည်းသည် "သံချေးတက်ခြင်း" ဖြစ်ပြီး "သံမဏိမရှိ" မဟုတ်ဘဲ၊ ထို့ကြောင့် အချို့ကိစ္စများတွင် သံချေးတက်ခြင်းဖြစ်မည်ကို သတိပြုရန်အရေးကြီးပါသည်။

Stainless Steel သည် မည်သည့်အရာက ယိုယွင်းစေသနည်း။
၎င်း၏ အရိုးရှင်းဆုံးဖော်ပြချက်တွင် သတ္တုတိုက်စားမှုသည် သတ္တုများ၏ ခိုင်မာမှုကို ထိခိုက်စေသည့် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေ၊ အောက်ဆီဂျင်၊ အညစ်အကြေးများ သို့မဟုတ် အခြားသတ္တုကဲ့သို့သော အီလက်ထရိုလစ်တစ်ခုနှင့် ထိတွေ့မိပါက ဤဓာတုတုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
ဓာတုတုံ့ပြန်မှုပြီးနောက် သတ္တုများသည် အီလက်ထရွန်များ ဆုံးရှုံးကာ အားနည်းလာသည်။ ထို့နောက် ၎င်းသည် သတ္တုအား ပျော့သွားသည်အထိ သတ္တုတွင်းရှိ သံချေးတက်ခြင်း၊ အက်ကွဲခြင်းနှင့် အပေါက်များကဲ့သို့သော ဖြစ်စဉ်များကို ဖန်တီးနိုင်သည့် အခြားသော အနာဂတ် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
သံချေးတက်ခြင်းသည်လည်း ကိုယ်တိုင်တည်မြဲနိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ စတင်သည်နှင့် ရပ်တန့်ရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အချို့သောအဆင့်သို့ရောက်သောအခါ သံချေးတက်သွားသောအခါ သတ္တုသည် ကြွပ်ဆတ်သွားနိုင်သည်။

သံမဏိမရှိသော သံမဏိတွင် ကွဲလွဲမှုပုံစံများ
ယူနီဖောင်း Corrosion
သံမဏိနှင့် အခြားသတ္တုများကို ထိခိုက်စေနိုင်သော အသုံးအများဆုံး ချေးအမျိုးအစားကို ယူနီဖောင်းချေးဟုခေါ်သည်။ ဤအရာသည် ပစ္စည်း၏မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်ရှိ "ယူနီဖောင်း" သံချေးတက်ပျံ့နှံ့မှုဖြစ်သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ ၎င်းသည် သတ္တုမျက်နှာပြင်၏အတော်လေးကြီးမားသောနေရာများကို ဖုံးအုပ်ထားနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ပိုမိုပျော့ပျောင်းသောချေးပုံစံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုလည်း သိရှိထားသည်။ အမှန်မှာ၊ ပစ္စည်း၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်သောကြောင့် တိုင်းတာနိုင်သည်။

Pitting Corrosion
Pitting corrosion သည် ခန့်မှန်းရန်၊ အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် ခွဲခြားရန် ခက်ခဲနိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းကို သံချေးတက်ခြင်း၏ အန္တရာယ်အရှိဆုံးပုံစံများထဲမှ တစ်ခုဟု ယူဆလေ့ရှိပါသည်။
၎င်းသည် pitting corrosion ၏သေးငယ်သောဧရိယာကိုဒေသခံ anodic သို့မဟုတ် cathodic အစက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည့်အလွန်ဒေသခံဖွဲ့စည်းထားသောချေးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဤအပေါက်ကို အခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးသည်နှင့်၊ ၎င်းသည် ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် အရွယ်အစားများစွာရှိနိုင်သော အပေါက်ငယ်တစ်ခုကို အလွယ်တကူဖွဲ့စည်းနိုင်စေရန် ၎င်းသည် သူ့အလိုလို "တည်ဆောက်" နိုင်သည်။ Pitting corrosion သည် အောက်ဘက်သို့ မကြာခဏဆိုသလို “ရွေ့ပြောင်း” နိုင်ပြီး အထူးအန္တရာယ်ရှိနိုင်သောကြောင့် မစစ်ဆေးဘဲထားခဲ့ပါက အတော်လေးသေးငယ်သော ဧရိယာကို ထိခိုက်ပါက သတ္တု၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။

Crevice Corrosion
Crevice corrosion သည် သတ္တုနယ်ပယ်နှစ်ခုတွင် မတူညီသော ion concentrations ရှိသည့် အဏုကြည့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ ထွက်ပေါ်လာသော ဒေသဆိုင်ရာ ချေးယူမှုအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
အက်စစ်ဓာတ်များ စိမ့်ဝင်နိုင်စေမည့် အသွားအလာနည်းပါးသော အ၀တ်လျှော်စက်များ၊ ဘောလီများနှင့် အဆစ်များကဲ့သို့သော နေရာများတွင်၊ ဤချေးပုံစံသည် ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ အောက်ဆီဂျင် ပမာဏ လျော့နည်းခြင်းသည် လည်ပတ်မှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပြီး passive ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း မရှိပါ။ ထို့နောက် Aperture ၏ pH ချိန်ခွင်လျှာသည် ထိခိုက်ပြီး ဤဧရိယာနှင့် အပြင်မျက်နှာပြင်ကြား မညီမျှမှုကို ဖြစ်စေသည်။ အမှန်မှာ၊ ၎င်းသည် သံချေးတက်နှုန်း ပိုမိုမြင့်မားစေပြီး အပူချိန်နိမ့်ခြင်းကြောင့် ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ သံချေးတက်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန် သင့်လျော်သောအဆစ်ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဤချေးပုံစံကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

Electrochemical Corrosion ၊
အဆိပ်ဖြစ်စေသော သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြင့် နှစ်မြှုပ်ပါက၊ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒနည်းအရ မတူညီသောသတ္တုနှစ်ခုသည် ၎င်းတို့ကြားတွင် အီလက်ထရွန်များ စီးဆင်းမှုဖြစ်လာသည်။ တာရှည်ခံမှုနည်းသော သတ္တုသည် anode ဖြစ်သောကြောင့်၊ ချေးခံနိုင်ရည်နည်းသော သတ္တုသည် မကြာခဏ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤချေးပုံစံကို galvanic corrosion သို့မဟုတ် bimetallic corrosion ဟုခေါ်သည်။


တင်ချိန်- စက်တင်ဘာ- ၀၇-၂၀၂၃