>

بيت / أخبار / أخبار الصناعة / لماذا يمكن أن تصبح السبائك المستندة إلى النيكل المادة المثالية للمضخة المغناطيسية العادية CQB؟

أخبار الصناعة

لماذا يمكن أن تصبح السبائك المستندة إلى النيكل المادة المثالية للمضخة المغناطيسية العادية CQB؟

1. سر مقاومة التآكل للسبائك القائمة على النيكل
تعتمد السبائك المستندة إلى النيكل على النيكل ويدمج بذكاء عناصر سبائك متعددة مثل الكروم ، الموليبدينوم ، والحديد لبناء مادة سبيكة ذات خصائص فريدة. مقاومة التآكل الجيدة ليست عمل عنصر واحد ، ولكن نتيجة تآزر العناصر المختلفة في السبائك.
يلعب Chromium دورًا مهمًا للغاية في مقاومة التآكل للسبائك القائمة على النيكل. عندما تتعرض السبائك القائمة على النيكل لبيئة متوسطة تآكل للغاية ، يمكن أن يتفاعل الكروم بسرعة مع الأكسجين في الهواء لتشكيل فيلم واقٍ من أكسيد الكروم الكثيف والمستقر على سطح السبائك. يشبه هذا الفيلم الواقي الدروع ، المرتبطة بإحكام على سطح السبائك ، مما يمنع بشكل فعال الاتصال المباشر بين الوسط المسبق ومصفوفة السبائك. سواء أكان حمضًا قويًا أو قلويًا قويًا أو وسيطًا ملحًا ذو خصائص مؤكسدة قوية ، فمن الصعب اختراق خط الدفاع في فيلم واقي أكسيد الكروم هذا ، وبالتالي يتباطأ بشكل كبير معدل التآكل للسبائك. على سبيل المثال ، في الإنتاج الكيميائي الشائع ، ستنتج العديد من عمليات التفاعل وسائط تآكل تحتوي على أحماض قوية مثل حمض الكبريتيك وحمض الهيدروكلوريك. يمكن أن تقاوم السبائك القائمة على النيكل بشكل فعال تآكل هذه الأحماض القوية مع فيلم واقية من أكسيد الكروم على سطحها ، مما يضمن أن جسم المضخة في المضخة المغناطيسية العادية CQB يحافظ على السلامة الهيكلية أثناء الاستخدام طويل الأجل.
يلعب Molybdenum دورًا رئيسيًا آخر في مقاومة التآكل للسبائك ، وخاصة في بيئة تقليل ، حيث تكون مزاياها أكثر أهمية. في بعض سيناريوهات الإنتاج الصناعي ، قد تكون الوسيلة في بيئة تقلص ، مثل حل يحتوي على كمية كبيرة من الأيونات المسببة للتآكل مثل أيونات الكلوريد. يمكن أن تؤدي إضافة الموليبدينوم إلى تعزيز مقاومة التآكل للسبائك القائمة على النيكل في مثل هذه البيئة المتقلبة. أيونات الكلوريد تآكل للغاية ويمكنها بسهولة تدمير فيلم التخميل على سطح المعدن ، مما تسبب في ظواهر التآكل المحلية مثل التآكل وتآكل الشق. ومع ذلك ، يمكن أن يتفاعل عنصر الموليبدينوم في السبائك القائمة على النيكل كيميائيًا مع أيونات الكلوريد لتشكيل مجمع مستقر ، مما يقلل من تآكل أيونات الكلوريد على سطح السبائك. في الوقت نفسه ، يمكن لمولدينوم أيضًا تحسين قدرة التخميل للسبائك ، بحيث يمكن للسبائك أن تشكل فيلمًا تخميلًا بشكل أسرع في بيئة تقليل ، ويعزز استقرار فيلم التخميل ، مما يزيد من تحسين مقاومة السبائك لأيونات الكلوريد. تتيح هذه المميزة السبائك القائمة على النيكل من إظهار مقاومة ممتازة للتآكل عند التعامل مع الوسائط المتآكلة للغاية التي تحتوي على أيونات التآكل مثل أيونات الكلوريد ، مما يوفر ضمانًا قويًا للتشغيل المستقر للمضخات المغناطيسية العادية CQB في بيئات تآكل معقدة.

2. ميزة الاستقرار عالية الحرارة من السبائك القائمة على النيكل
في عمليات الإنتاج الصناعي ، غالبًا ما لا تكون الوسائط المتآكل للغاية معزولة وغالبًا ما تكون مصحوبة ببيئات درجات الحرارة العالية. هذا يضع متطلبات عالية للغاية على مادة جسم المضخة للمضخات المغناطيسية العادية CQB ، والتي لا تحتاج فقط إلى مقاومة تآكل ممتازة ، ولكن يجب أن يكون لها أيضًا استقرار جيد في درجات الحرارة العالية. سبائك القائمة على النيكل تظهر بدقة مزايا كبيرة في هذا الصدد.
يمكن لسبائك النيكل الحفاظ على درجة عالية من الاستقرار في هيكلها التنظيمي والأداء في بيئات درجات الحرارة العالية. هذا يرجع إلى تكوين السبائك الفريدة والبنية المجهرية. النيكل نفسه لديه نقطة انصهار عالية واستقرار حراري جيد ، والذي يضع الأساس لاستقرار السبائك في درجات حرارة عالية. إن عناصر صناعة السبائك المضافة مثل الكروم والموليبدينوم والحديد تعزز التركيب التنظيمي للسبائك من خلال تكوين مركبات خاصة بين المحالفين والحلول الصلبة. يمكن أن تظل هذه المركبات المتداخل والحلول الصلبة مستقرة في درجات حرارة عالية ، مما يمنع انتشار الذرات وترحيلها داخل السبائك ، وبالتالي تثبيط تدهور خصائص المواد الناتجة عن زيادة درجة الحرارة.
في البيئات ذات درجة الحرارة العالية ، يزداد معدل التآكل للمواد المعدنية بشكل كبير مع زيادة درجة الحرارة. ومع ذلك ، يمكن لجسم المضخة المصنوع من السبائك القائمة على النيكل الحفاظ على معدل تآكل منخفض نسبيا في درجات حرارة عالية. وذلك لأن فيلم حماية أكسيد الكروم على سطح السبائك يمكن أن يظل مستقرًا في درجات حرارة عالية ويستمر في لعب دوره في منع التآكل عن طريق وسائل الإعلام المسببة للتآكل. في الوقت نفسه ، يمكن أيضًا ممارسة التأثير التآزري بين العناصر الموجودة في السبائك بشكل كامل في درجات حرارة عالية ، مما يعزز مقاومة التآكل للسبائك. حتى في بيئة متوسطة تآكل ذات درجة حرارة عالية ، لا يزال بإمكان جسم المضخة المصنوع من السبائك القائمة على النيكل أن يعمل بشكل ثابت ، مما يضمن عدم تأثر العروض المختلفة للمضخة المغناطيسية العادية CQB. سواء أكان ذلك هو نقل التفريغ عالية الدقة والضغط العالي الشائع في الصناعة الكيميائية ، أو النقل النفطي الخام عالية درجة الحرارة في صناعة البترول ، يمكن أن توفر السبائك القائمة على النيكل ضمانات قوية لتشغيل المضخات المغناطيسية العادية CQB في ظل ظروف عمل قاسية مع مزايا استقرار درجات الحرارة العالية.

3. القدرة على التكيف مع السبائك القائمة على النيكل في ظل ظروف العمل المعقدة
يغطي الإنتاج الصناعي العديد من الحقول ، وتختلف ظروف العمل في مختلف الحقول اختلافًا كبيرًا ، كما تختلف متطلبات المضخات المغناطيسية العادية CQB. أظهرت السبائك القائمة على النيكل القدرة على التكيف الممتازة في ظل ظروف عمل معقدة مختلفة مع مقاومة التآكل الممتازة واستقرار درجة الحرارة العالية.
في الصناعة الكيميائية ، تتضمن عملية الإنتاج عددًا كبيرًا من التفاعلات الكيميائية ، وغالبًا ما يكون للوسائط التي يتم إنتاجها خصائص قوية للتآكل ودرجة الحرارة العالية. على سبيل المثال ، في بعض تفاعلات التوليف العضوي ، قد تكون منتجات التفاعل مختلطة تحتوي على أحماض قوية وقواعد قوية ودرجات حرارة عالية. يمكن أن يعمل جسم المضخة المغناطيسية العادية CQB المصنوع من سبيكة من النيكل بشكل ثابت في هذه البيئة الكيميائية المعقدة ، مما يضمن نقل المواد الآمنة والموثوقة أثناء عملية التفاعل. يمكن أن تقاوم مقاومة التآكل بشكل فعال تآكل الأحماض القوية والقلويات القوية ، ويضمن استقرار درجة الحرارة المرتفعة أن جسم المضخة لن يشوه أو يتآكل بسبب درجة الحرارة المفرطة في ظل ظروف تفاعل درجة الحرارة العالية.
في صناعة النفط ، يواجه استخراج ونقل ومعالجة النفط الخام أيضًا ظروف عمل معقدة. يحتوي الزيت الخام عادة على مواد متآكلة مختلفة ، مثل كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون. في الوقت نفسه ، سوف تتغير درجة الحرارة والضغط أثناء النقل والمعالجة. يمكن أن تحافظ السبائك القائمة على النيكل على أداء جيد في بيئة البيئة البترولية عالية الدقة والضغط العالي والضغوط. إن مقاومتها للغازات المسببة للتآكل مثل كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون ، وكذلك استقرارها تحت درجة الحرارة العالية والضغط العالي ، تمكن المضخات المغناطيسية العادية CQB من إكمال مهمة نقل الزيت الخام بكفاءة وأمان.
بالإضافة إلى الصناعات الكيميائية والنفط ، تعمل السبائك القائمة على النيكل بشكل جيد في تطبيقات بيئة التآكل العالي في بعض العمليات الخاصة. على سبيل المثال ، في عملية الحفر لصناعة الإلكترونيات ، يلزم وجود وسيط يحتوي على حمض تآكل للغاية ، وقد يتم تنفيذ العملية في درجة حرارة معينة. يمكن للمضخة المغناطيسية العادية CQB المصنوعة من سبيكة تستند إلى النيكل تلبية المتطلبات الصارمة لهذه العملية الخاصة على مادة جسم المضخة ، وضمان التسليم الدقيق لسائل الحفر ، وضمان التقدم السلس للعملية.