Metallien korroosio johtuu ympäristön aiheuttamasta metallimateriaalien hajoamisesta. Metallien korroosion suora seuraus on teknisten materiaalien käyttöiän lyheneminen, ja metallien korroosio voi johtaa materiaalien ominaisuuksien huonontumiseen; metallien korroosio uhkaa ympäristön turvallisuutta, ja korroosion laukaisemat metallien korroosiotuotteiden tai kemikaalien vuodot voivat saastuttaa vakavasti vesivaroja, ilmakehää ja maaperää ja johtaa jopa katastrofaalisiin onnettomuuksiin. Lääketeollisuudessa punaruoste (kuva 1), metallin korroosion merkittävin suora tuote, voi johtaa suoraan komponenttien vaurioitumiseen, kuten vuotaviin putkiin, kalvoihin tarttuviin punaisiin vieraisiin esineisiin ja suodatinelementtien tukkeutumiseen, joka johtuu suodatinelementtien adsorptiosta. punaista ruostetta.

Hapeutuminen on yksi luonnon perustavanlaatuisimmista kemiallisista reaktioista, ja ruostumattoman teräksen ruostuminen on luonteeltaan hapettumisreaktio. Luonnossa hapettumisreaktioita tapahtuu lähes kaikissa metalleissa, lukuun ottamatta hyvin harvoja jalometalleja. Niin kauan kuin metalliosissa on pelkistäviä metallimonomeereja, jotka ovat alttiita hapettumiselle ja ovat alttiina hapettavalle ympäristölle, ruostetta esiintyy väistämättä jonkin ajan kuluttua.
1. Punaruosteen luokittelu
Punaruoste on itse asiassa sekoitus erilaisia rautaoksideja, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja laitteita tai järjestelmiä, joita on läsnä korkean lämpötilan nesteprosessijärjestelmissä, vapaan raudan pinta reagoi ensin vedessä olevien hydroksidi-ionien kanssa, koko reaktioprosessi on monimutkaisempi ja voi lopulta muodostaa seoksen rautaoksidia, rautaoksidia, rautahydroksidia ja rautatetraoksidia, erityinen koostumus ominaispaino eri määrittää värin punaisen ruosteen Ominaiskomponentin ominaispaino määrittää punaisen ruosteen värin.
Laatu 1 - Helppo pyyhkiä pois, kertyneet pienet hiukkaset irtoavat helposti pinnalta eivätkä muuta merkittävästi ruostumattoman teräksen pinnan koostumusta ja karheutta. Saostunut kerros näyttää yleensä vaaleankeltaiselta, oranssilta tai oranssinpunaiselta.
Luokka 2- osittain pyyhittävä - syntyy suorasta hapetuksesta pinnoille, jotka ovat passivoimattomia tai joilla passivointikerros ei ole tasainen ja tiheä. Tässä vaiheessa ruostumattoman teräksen pinnan karheus voi lisääntyä merkittävästi. Värissä on erilaisia oranssia, punaista, ruskeaa, siniviolettia, harmaa-mustaa jne.
Luokka 3- Melkein pysyvä musta hapettumistuote. Väri muuttuu vähitellen kullankeltaiseksi, siniseksi paksuksi mustaksi väriksi. Pintaoksidikerros on suhteellisen vakaa ja hiukkasten kulkeutuminen on vähentynyt, mutta kulkeutumis- ja kontaminaatioriski on silti olemassa (puhtaat höyryjärjestelmät!)
2. Toimenpiteet punaisen ruosteen torjumiseksi
Farmaseuttisissa vesijärjestelmissä esiintyvä punaruosteilmiö syntyy pienten rautapitoisen materiaalin hiukkasten kerääntymisestä järjestelmän sisäseinille, ja se on ruostumattoman teräksen oksidatiivisen korroosion tuote. Perinteiset austeniittiset ruostumattomat teräkset eivät kestä jännityskorroosiota, kloridihyökkäystä ja erityisesti sulfidihalkeilua, mikä rajoittaa niiden käyttöä monissa ympäristöissä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on kiireellisesti löydettävä materiaaleja, jotka kestävät korroosiota.
Tantaalia löytyy pääasiassa tantaliitista ja se on symbioottinen niobiumin kanssa. Tantaali on kohtalaisen kovaa, taipuisaa ja se voidaan vetää ohuiksi kalvoiksi filamenttien muodossa. Sen lämpölaajenemiskerroin on erittäin alhainen. Tantaalilla on erinomaiset kemialliset ominaisuudet ja se on erittäin korroosionkestävä, ei reagoi kloorivetyhapon, väkevän typpihapon tai aqua regian kanssa sekä kylmissä että kuumissa olosuhteissa. Sitä voidaan käyttää haihdutusastioiden jne. valmistamiseen. Sitä voidaan käyttää myös elektroniikkaputkien, tasasuuntaajien ja elektrolyyttikondensaattoreiden elektrodeina. Sitä käytetään myös lääketieteessä ohuiden levyjen tai lankojen tekemiseen vaurioituneen kudoksen korjaamiseksi. Vaikka tantaali kestää hyvin korroosiota, sen korroosionkestävyys johtuu vakaan tantaalipentoksidin (Ta2O5) suojakalvon muodostumisesta sen pinnalle. Sitä käytetään laajalti lämmönkestävänä materiaalina lentokoneissa, raketteissa ja muissa teollisissa sovelluksissa, joissa tarvitaan erittäin lujia komponentteja. Lisäksi tantaalimetallilla on hyvät fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet ja hyvä bioyhteensopivuus, mikä tekee siitä toisen uuden biomateriaalin titaanin jälkeen, ja sitä käytetään laajalti lääketieteellisillä aloilla, kuten suun implanttien asettaminen, reisiluun pään nekroosin hoito, sepelvaltimostentin sijoittelu, keinotekoinen asetabulaari. proteesien asettaminen ja kirurginen ompeleiden valmistus.

Tantaali on alan tunnustettu materiaali, joka kestää korroosiota, hankausta ja korkeita lämpötiloja ja jota voidaan käyttää erilaisissa syövyttävissä ympäristöissä. Tantaalia voidaan siksi käyttää estämään työkappaleiden korroosiota ajan myötä.

Koska tantaalimetalli on maapallolla niukkaa ja kallista, sitä käytetään enimmäkseen pitkälle kehittyneillä teollisuudenaloilla, kuten ilmailu-, elektroniikka- ja biolääketieteessä, ja on epärealistista käyttää puhdasta tantaalimetallia teollisuuslaitteiden raaka-aineena.
Yusheng Metalsin kehittämällä tantaalihöyrypinnoitustekniikalla valmistetulla pintalejeeringillä on tantaalimetallin fysikaaliset ominaisuudet, jotka voivat parantaa tehokkaasti alustan mekaanisia ominaisuuksia, erinomaisella muodonmuutos- ja taivutuskyvyllä sekä vertaansa vailla korroosionkestävyys, korkea lämpötila ja korkea paine. , joten se on paras valinta ankariin työolosuhteisiin. Yusheng Metals on käyttänyt tätä tekniikkaa onnistuneesti päällystääkseen tantaalia useille teollisuustuotteille useilla eri aloilla tarjoten asiakkaillemme korkealaatuisia ja edullisia palveluita.
Vähentääkseen punaruosteen riskiä farmaseuttisissa nestejärjestelmissä yritysten on omaksuttava hallintakonsepti "suunnittelun laatu" ja ohjattava suunnittelua lähteestä alkaen. Tuotantoprosessin optimoinnin lisäksi laitteiden materiaalien valinta on erityisen tärkeää.
Tantaalipintalejeeringin teknologian esiintulo on antanut edistyneen idean lääketeollisuuden punaruosteen ilmiön ratkaisemiseen. Tavallisten ruostumattomasta teräksestä valmistettujen työkappaleiden tantaalipinnoitus antaa työkappaleille puhtaiden tantaalituotteiden korroosionkestävyyden käyttämällä tantaalimetallin erinomaista korroosionkestävyyttä teollisuuslaitteiden suojaamiseen, punaruosteen tuotannon vähentämiseen, teollisuusjärjestelmien puhdistamiseen, kustannussäästöihin ja yritysten hyödyksi.





