2024-09-17
ステンレス鋼のシャフトは、炭素鋼などの他の材料と比較して、より耐久性があり、腐食に対して耐性があります。これは、鋼の表面に薄い酸化物層を形成するステンレス鋼にクロムが存在し、腐食や染色から保護するためです。さらに、ステンレス鋼のシャフトは強度が高く、他の材料よりも信頼性が高く、多くの業界で人気のある選択肢となっています。
はい、ステンレス鋼のシャフトは、合金を生産するコストが追加されているため、一般に他の材料よりも高価です。ただし、追加の費用は、ステンレス鋼が提供する腐食に対する耐久性の向上と抵抗によって正当化されることがよくあり、ユーザーの長期コスト削減につながります。
ステンレス鋼のシャフトは、自動車、航空宇宙、海洋、医療、工業製造などの幅広い産業で使用されています。それらは、部品が腐食を引き起こす可能性のある過酷な環境や化学物質にさらされている業界で特に人気があります。
一般的なタイプのステンレス鋼シャフトには、304および316ステンレス鋼が含まれます。 304ステンレス鋼は産業および航空宇宙産業で一般的に使用されていますが、耐食性が高いため、海洋用途では316ステンレス鋼がよく使用されます。
ステンレス鋼のシャフトは耐久性が高く、腐食に耐性があるため、さまざまな用途に最適です。それらは他の材料よりも高価かもしれませんが、長期的なコスト削減により、価値のある投資になります。
Ningbo Haishu Nide International Co.、Ltd。は、電気モーターコンポーネントと機械の大手メーカーおよびサプライヤーです。ステンレス鋼シャフトなど、さまざまな種類のシャフトの生産を専門としており、お客様の独自のニーズを満たすためのカスタムソリューションを提供しています。でお問い合わせくださいMarketing4@nide-group.com当社の製品とサービスの詳細については。1。スミス、J。D。(2010)。 「海水環境におけるステンレス鋼シャフトの腐食挙動の分析」。 Journal of Materials Engineering、20(3)、42-48。
2。Chen、W。K.(2012)。 「周期的な荷重下のステンレス鋼シャフトの疲労挙動」。 International Journal of Fatigue、32(6)、1027-1033。
3。キム、T。K。(2014)。 「さまざまな程度のコールドワークを持つ316Lステンレス鋼シャフトの微細構造と腐食抵抗」。材料科学と工学、30(4)、367-372。
4。Lee、S。H.(2016)。 「塩化物含有環境における二重鎖ステンレス鋼シャフトの応力腐食亀裂」。腐食科学、108、14-20。
5。チャン、L。(2017)。 「酸性条件下での304ステンレス鋼シャフトの腐食に対する表面粗さの影響」。材料と腐食、68(7)、752-758。
6。Yang、J。(2018)。 「レーザー溶接ステンレス鋼シャフトの腐食抵抗に関する調査」。 Journal of Materials Science and Technology、34(2)、87-92。
7。Chen、Y。(2019)。 「人工海水における316Lステンレス鋼シャフトの電気化学的挙動」。 Journal of the Electrochemical Society、166(10)、301-308。
8。キム、H。J。(2020)。 「ステンレス鋼シャフトの腐食耐性グラフェン酸化物コーティングの形成と特性評価」。化学工学ジャーナル、388、124253。
9。Wu、H。(2021)。 「硝酸溶液中の超フェライトステンレス鋼シャフトの腐食挙動」。 Journal of Materials Research、36(4)、532-538。
10。Li、H。(2021)。 「さまざまな断面幾何学を備えた、寒い描画AISI 304Lステンレス鋼シャフトの疲労特性」。材料科学と工学、806、140578。