산업용 장비
산화는 어떤 물질은 산소와 함께 존재하지만 차량 및 금속 지붕에서 볼 수 있는 녹슨 오렌지색 부식(금속 산화의 결과!)으로 가장 잘 알아볼 수 있습니다. 산화에는 빠른 산화와 느린 산화의 두 가지 형태가 있습니다. 하지만 둘의 차이점은 무엇인가요?
빠른 산화 . 이것은 빠르게 일어나는 산화이며 반응이 즉각적이라는 것을 의미합니다. 산소의 존재는 극도의 위험 요소로 작용합니다. 이미 열과 연료가 스며든 환경에 산소를 추가하면 화재와 폭발이 발생할 수 있습니다. 비행기 타이어는 이륙 및 착륙 시 발생하는 열량으로 인해 5% 이하의 산소로 채워야 하므로 완벽한 예입니다. 타이어에 산소가 너무 많으면 발생하는 열로 인해 타이어가 타거나 폭발할 수 있습니다.
느린 산화 . 이름에서 알 수 있듯이 이것은 제품이 시간이 지남에 따라 천천히 파괴되는 느린 버전의 산화입니다. 예를 들면 부패 및 변색되는 제품, 금속 부식, 녹슨 자동차 문 및 곰팡이가 생기는 식품 등이 있습니다. 느린 산화 중에는 연소가 거의 발생하지 않지만 점화를 위한 충분한 열 방출이 있는 경우 연소가 발생할 가능성이 있음을 명심하십시오.
위의 내용을 고려할 때, 형태에 관계없이 산화는 방지해야 하는 것, 또는 최소한 매우 방지해야 한다는 것은 당연합니다. 잘 관리. 이것은 질소가 그림에 들어가는 곳입니다. 질소는 불활성 기체로 다른 원소와 화학적으로 반응하지 않습니다. 이는 제품이나 공정에서 산소를 제거하므로 산화 제어에 매우 유용합니다. 결과적으로 질소는 산화 발생을 방지하고 결과적으로 제품과 프로세스의 무결성을 보존하는 데 매우 인기 있는 선택입니다!
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정밀 금속 가공 공정에 대한 지식이 제한적이라면 용접과 금속 가공이라는 용어는 서로 바꿔 사용할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 그들은 서로 매우 다릅니다. 용접은 단순히 이음매를 녹여서 두 조각의 금속을 결합하는 것이고 금속 가공은 원료를 가져와 완제품으로 만드는 전체 과정입니다. 금속 제작 금속 가공은 항공 우주 공학에서 식품 서비스에 이르기까지 거의 모든 산업 분야에 적용되는 광범위한 공정입니다. 기계, 난간, 도어 경첩, 식품 가공 및 생산 라인 장비 등은 금속을 가공하여 만들어집니다. 금속 재료의 종류와
기본부터 시작하겠습니다. PBF(Powder Bed Fusion)란 무엇인가요? 3D 프린팅 방법은 일반적으로 기술이 작동하는 방식에 따라 유형으로 분류됩니다. 분말 베드 융합은 레이저 또는 전자 빔이 분말 재료 층을 녹이고 융합하는 3D 프린팅 유형입니다. 이 프로세스는 에너지원에 의해 의도적인 단면으로 융합되는 빌드 플랫폼 전체에 고르게 분포된 매우 얇은(종종 사람 머리카락 두께의 절반) 파우더 층으로 시작됩니다. 이 과정이 계속되면 이 레이어가 서로 겹쳐져 3차원 개체를 만듭니다. DMLM이란 무엇입니까? DMLM은 레이