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用气相缓蚀剂(挥发性缓蚀剂),在密封的包装容器中对金属制品进行防锈的技术
定义:用气相缓蚀剂(挥发性缓蚀剂),在密封的包装容器中对金属制品进行防锈的技术
气象缓蚀剂:气相缓蚀剂,常温挥发,缓蚀气体充满容器,吸附在金属制品表面,起到抑制大气对金属的锈蚀作用。
调查显示,中国每年因腐蚀造成的损失高达2800亿元。如何有效防止金属腐蚀,已成为各种金属相关产品在运输过程中非常关键的因素。气相防锈包装作为一种新兴技术,以其简便实用、安全有效而受到越来越多的关注。
保存不当是造成模具锈蚀的根本原因,气相防锈可有效解决金属生锈问题
金属在潮湿的环境下容易由于氧化作用而生锈,大气中的各种污染物质也会对金属材料产生腐蚀作用。用金属材料制成的机械设备、零部件等一旦生锈,将会影响机器设备的正常运转。因此,有关金属材料的防锈研究,一直是工业界人士关注的课题。
金属材料在储运过程中常常需要进行两次包装,即内包装和外包装。在金属包装中,内包装又叫防锈包装,外包装又叫运输包装,它们是不可分割的组成部分。
外包装(大、中型制品)是给包装件在吊装、运输、贮存时创造必备条件,防止雨水浸袭,保护防锈剂和内包装不被损坏,从而保证包装整体的防锈效果。
目前工业上最常用的防锈蚀的方法,是在金属表面涂覆防锈油(俗称黄油),但这种方法因防锈油本身会因氧化而失效,去除防护层时费时、费工,既不卫生也不安全。采用干燥剂防锈成本低、操作简单、安全环保、去除防护包装容易,但有效时间短,而且受环境温度的影响大。至于用特殊的除湿设备包装处理金属材料,虽然防锈效果不错,但成本高且费时费力,操作复杂。既简便又实用、既安全又有效的气相防锈包装(简称VCI)已越来越引起人们的关注。
气相防锈包装材料,作为一种高科技防锈保存包装产品的技术与概念,源于第二次世界大战后期的军事应用实验。由于其在工业装置防锈保存处理上有迅速、简易、低成本的特点,尤其是符合环保要求,近年来受到更多重视,并针对防锈能力和安全性等问题进行了深入研究和改进,使气相防锈包装材料达致商业化推广和应用。
气化性防锈包装材料是将VCI(Volatile Corrosion Inhibition)气相缓蚀剂混合在聚乙稀、纸等材料中制成的,通过含浸在其中的气相缓蚀剂发挥防锈作用。该气相缓蚀剂在常温下能够持续、缓慢地气化、挥发,挥发出来的缓蚀剂蒸气能够吸附在裸露的金属表面,从而形成一个到两个分子厚的稳定保护膜,该保护膜能够有效地防止氧气、湿气等环境气氛对金属的腐蚀,从而产生优良的防锈作用。由于气相缓蚀剂分子是持续地挥发,能够在密闭空间内始终处于“饱和”状态,因而可达到长期、稳定的防锈效果。由于缓蚀剂分子是气体状态,无孔不入,不管金属制品外形多么复杂,仍可获得理想的防锈效果。
这种全新的防锈机理与传统的防锈方法相比,具有许多无可比拟的优点。在金属材料包装或喷涂完成后,气相缓蚀剂分子便开始发散,气相缓蚀剂分子可渗透到传统防锈油无法覆盖的角落空间,防锈无死角;气相缓蚀分子有效成分保留时间长,可实现10年以上的防锈保护期限;即使金属表面有水分或外界空气非常潮湿,防锈剂也能在金属表面形成防护膜,防止金属被腐蚀生锈;制成的防锈包装材料的透气度和透湿度极低,具有防水、防潮、耐油、耐化学药品的特性。特别是在包装金属材料、机械设备和零件时,使用气相防锈剂不用涂抹防锈油,也不必另外处理,大大简化了防腐蚀的繁琐步骤,与真空包装相比,既实现了特殊的防腐蚀功能,又降低包装成本,节省人工和材料,提高效率。
此外,这种防锈方法的特殊优点是可以针对不同的防锈对象材料和不同的防锈期要求,采取不同的方法实现弹性作业。比如,对于防锈期限要求仅为1周到1个月的材料,可以使用防锈液喷涂的方法,方便快速地实现防锈处理,甚至不需要对材料进行包装即可达到防锈目的;对于防锈期限要求在1年至2年的器件,可以进行一般的密封包装;对于防锈期限长达10年的器件,则可采用特殊的防锈剂配方并加之铝箔复合膜袋密封包装。传统方法在使用需要防锈处理的材料时,要先除去材料表面的防锈油才能使用;而使用这种方法,无论采用上述的何种方式处理,均可立即去除包装使用,且简便洁净、安全、无污染,用后还可重复进行防锈包装使用。
正是由于气相防锈包装材料具有这些优点,因而获得越来越广泛的应用。
气相防锈包装材料的选用
目前,气相防锈材料和防锈工艺在国外已大量应用于工业设备的防锈、防腐处理中。尤其随着近年来信息产业的兴起,该技术对IT、电子类产品的封装处理更显示出得天独厚的优势。国内企业也已陆续开发出多种不同的气相防锈产品,现已形成防锈液、防锈粉、防锈塑料膜、防锈铝箔复合膜、防锈纸等产品系列。根据不同的要求可应用于金属制品、精密仪器、电子设备、石油化工机械、管道、航海仪器设备、输电设备、航空航天仪器及军工产品的防锈、防腐等。在对高精密仪器的防氧化保存以及海上用品的防盐蚀、防潮处理上,更有良好的效果。
气相防锈产品可用于以下领域:
-军事用途:轻武器、重武器、坦克引擎及配件、子弹、导弹等。
-汽车、船舶、飞机类:发动机及零件、发电机、离合器零配件等。
-机械类:各种铸件、锅炉系统、机械及零配件。
-电子类:电脑、电视、通讯设备零件。
-其他类:手动工具、切削工具、轴承等金属零件。
由于气相防锈的特殊防锈机理,具体选用时需要考虑不同因素,如:
金属制品材质与本身的抗腐蚀能力:针对需要保护的金属,选用适用的VCI包装材料。
运输和存贮的期限:确定具体的包装形式,密封或准密封。
运输和存贮的环境条件(相对湿度、温度、污染物等)。
一般存储的环境湿度应不高于85%;环境温度应不高于65°C,同时应避免日光长期直射,最好存储在阴凉通风的地方;气相防锈材料在运输、存贮过程中,应注意保持包装的完整;贮运过程中避免接触酸、碱、盐及其它污物;在有强气流的场合,包装除密封外还应加屏蔽;不能贮存在含有HCL、H2S、SO2或其他酸性蒸汽的工业烟气中。
外包装与运输的结构、方式:避免破坏防锈包装或产生高温。
客户的其他特殊要求。
在使用气相防锈材料时,还应注意以下几点:
在VCI包装材料和金属之间应无隔离物,VCI材料与金属表面间的距离应小于300mm;
气相防锈材料专用于金属防护,不建议作其它用途;如无说明或验证,不能用于高爆炸性物质和高光洁度要求的产品包装;包装含锌、镉、锌基合金、镁基合金、铝基合金及其他含有大于30%锌或大于9%铅合金的产品前,应进行适应性试验,合格后方可使用;包装含塑料、橡胶、油料、涂料等非金属材料的产品前应进行适应性试验;
金属制品进行防锈包装前,应进行清洗、干燥,以保证表明清洁;包装过程中禁止裸手接触金属,以防手汗或水份腐蚀金属;
使用时再打开包装,缓蚀剂面在空气中的暴露时间不大于4小时;VCI包装材料应随取随用,一次用不完,应重新包装。
超过贮存期的产品,应重新进行防锈性能检测,经检测合格后,方可使用。
“中国腐蚀调查报告”显示,中国每年因腐蚀造成的经济损失约为2800亿元。如何应用新兴的防腐蚀技术,尽可能减少经济损失,已成当务之急。世界许多国家的经验表明,基础设施投资高峰期的几十年后就是腐蚀的高峰期。如果不采取有效的防腐蚀措施,后果不堪设想。
气相防锈蚀技术虽然进入中国时间只有短短几年,但发展速度很快,现在已应用于钢铁、汽车、机械制造等众多行业和领域。然而,中国气相防锈技术与先进国家相比,还存在着产品品种少、应用覆盖面不广的问题。对于大型设备的外表面防锈蚀、大型露天化工装置表面气相防锈蚀研究,尚待开发。
专家预测,今后一个时期,中国的腐蚀损失还将保持上升势头,因此,应加大推广先进技术,推进应用行业的普及和地区的普及,同时加强气相防锈剂的研究开发,尤其是大型装置表面防锈蚀产品的研发。
VCI气相防锈纸,VCI气相防锈膜,VCI气相防锈袋 哪里有供应?
是韩国sunwoo pack 在中国设立的子公司,是一家专业从事新型高科技防锈包装材料的研发、生产、销售和技术服务的企业。主营产品有防锈材料和除锈产品两大类,具体包括: VCI气相防锈膜、vci气相防...
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气相防锈技术在电器设备防腐中的应用
随着科学技术水平的不断提升,电气设备的复杂性不断提升,如何维持系统的稳定性与使用寿命是行业工作者们关注的重点。防锈技术的应用有效控制了电器设备内部金属的腐蚀问题,在众多防锈技术中气相防锈技术相对简便、效果明显,获得了电器制造行业的广泛认可与推广。本文介绍了气相防锈技术的基本特征,阐述了气相防锈剂与防锈材料的特点,通过试验对气相防锈技术在电器设备防腐中的应用进行了研究,旨在提供一定的参考与借鉴。
气相防锈技术在电器设备防腐中的应用
目的研究新型气相防锈剂对电器设备的防护效果及电性能的影响,解决电器设备服役过程中的腐蚀防护问题。方法采用中性盐雾试验对新型气相防锈剂对电器设备的防护效果进行测试,并通过绝缘电阻、介电常数、电容、表面电阻、体积电阻、电阻、耐击穿电压等测试了新型气相防锈剂对电器元件、电器设备电性能的影响。结果中性盐雾试验240 h后,无新型气相防锈剂保护的电器设备锈蚀严重,有新型气相防锈剂保护的电器设备锈蚀相对微弱;电路板原材料环氧树脂板、安规电器元件、电器设备与气防锈发散体直接接触720 h后,各自的电性能基本上没有变化,同时电器设备的正常功能也不受影响。结论新型气相防锈剂对电器设备有较好的防护效果,且不影响其电性能,可将其应用到电器设备实际运行过程中,解决电器设备服役过程中的腐蚀防护问题。
1 概述
1.1 常用的金属防锈方法
1.2 气相防锈技术及其发展现状
1.2.1 气相防锈技术的发展与应用
1.2.2 我国气相防锈技术的发展和应用
1.2.3 国内外军队对气相防锈产品的研究和应用情况
2 气相防锈材料性能评价方法
2.1 实验室评价方法
2.1.1 新型气相防锈甄别试验
2.1.2 静态气相缓蚀能力试验
2.1.3 动态气相缓蚀能力试验
2.1.4 湿热试验
2.1.5 盐雾试验
2.1.6 湿热条件相容性试验
2.1.7 加速消耗试验
2.2 新型气相防锈甄别试验方法
2.3 大气环境评价方法
2.3.1 气相防锈材料物理力学性能大气环境试验
2.3.2 气相防锈材料与非金属材料相容性的大气环境试验
2.3.3 气相防锈材料防锈性能的大气环境试验
3 大气环境试验
3.1 标准的大气环境试验场站的选择
3.2 气相防锈膜的力学性能及耐候性试验
3.2.1 试验目的
3.2.2 试验方案
3.2.3 参考标准
3.2.4 性能检测方法
3.2.5 试验结果
3.3 气相防锈膜与非金属材料的相容性
3.3.1 气相防锈膜与非金属材料的相容性试验
3.3.2 气相防锈膜与非金属材料相容性的理论分析
3.4 气相防锈膜对金属试件防护效果的大气环境试验
3.4.1 试验目的
3.4.2 试验内容
3.4.3 试验环境与周期
3.4.4 试验样品
3.4.5 参照标准
3.4.6 技术路线
3.4.7 试验结果
附件3.1
附件3.2
4 气相防锈材料
4.1 气相缓蚀剂
4.1.1 多金属通用气相缓蚀剂
4.1.2 钢铁专用气相缓蚀剂
4.2 气相防锈干燥剂
4.2.1 产品主要设计思路
4.2.2 产品组分的筛选
4.3 气相防锈膜
4.3.1 产品设计思路
4.3.2 产品的组成和工艺
4.3.3 气相防锈膜的性能评价
4.3.4 结语
4.4 抗静电气相防锈膜
4.4.1 产品设计思路
4.4.2 产品主要组成
4.5 气相防锈收缩膜
4.6 气相防锈涂料
4.6.1 产品的设计思路
4.6.2 产品组分的筛选
4.6.3 气相防锈涂料的性能评价
4.6.4 结语
4.7 可剥离气相防锈涂料
4.7.1 产品设计思路
4.7.2 产品组分筛选
4.7.3 涂料成膜机理
4.7.4 性能评价
……
5 气相防锈膜有效寿命预测
6 气相防锈膜质量检测方法
8 气相防锈技术展望
不锈钢紧固件气相防锈技术研究不锈钢紧固件在大气当中防止生锈的技术。
不锈钢紧固件气相防锈技术作为一种防止大气污染,清洁的绿色技术,其应用和研发速度很快。高效低毒的气相缓蚀剂新品种的开发,气相缓蚀剂的多载体应用形式,VCI防锈纸、VCI防锈膜(VCIF)、VCI防锈瓦楞纸板、VCI防锈油、VCI防锈胶带,已由五种发展几十种几十个规格,应用范围已从传统的金属螺纹紧固件储存和运输期间的防腐蚀处理,发展到机器设备、机械零部件运行维护和防腐蚀处理。
近年来,随着环保意识的增强以及各种清洁生产技术的推广和开发,加入WTO后,螺纹不锈钢紧固件大量出口所面临的技术壁垒,尤其是国外客户针对涂敷防锈油脂造成环保问题而提出无油防锈的要求,这已引起国内紧固件行业的关注。另外,国内汽车制造厂商对裸露的氧化、磷化、发黑螺纹紧固件的防锈也提出无油包装,这将加快螺纹不锈钢紧固件气相防锈技术的推广进程。
气相防锈技术的应用在国外紧固件行业应用较多,而国内使用极少,大范围的推广还有待于宣传普及。从使用效果来看,其防锈能力得到了实际认可,它可以全面提升螺纹紧固件的包装水平。随着对VCI防锈技术综合优势认知程度的提升,VCI防锈技术的应用将更加广泛,只是VCI防锈材料成本略高,这也是VCI技术在不锈钢紧固件企业运用的主要障碍之一。
1 绪论
1.1 金属防护的重要意义
1.2 防锈技术的发展历程
1.3 我国防锈油脂的发展概况及发展趋势
1.4 我国气相缓蚀技术的发展概况
1.4.1 气相防锈产品的开发应用
1.4.2 我国气相防锈技术的发展和应用
2 金属腐蚀
2.1 概述
2.2 金属腐蚀的分类
2.2.1 按作用机理分类
2.2.2 按破坏形式分类
2.2.3 按破坏环境分类
2.3 常见金属的腐蚀特征
2.4 常见金属防护方法
2.4.1 合理选用金属材料
2.4.2 电化学防护
2.4.3 覆盖保护层防护
2.4.4 缓蚀剂防护
2.4.5 金属保护膜防护
3 防锈添加剂
3.1 概述
3.2 油溶性缓蚀剂的作用机理
3.3 油溶性缓蚀剂的分类与选择
3.3.1 油溶性缓蚀剂的分类
3.3.2 油溶性缓蚀剂的选择
3.4 常见的防锈添加剂
3.4.1 石油磺酸钡(T701)
3.4.2 石油磺酸钠(T702)
3.4.3 十七烯基咪唑啉十二烯基丁二酸盐(T703)
3.4.4 环烷酸锌(T704)
3.4.5 二壬基萘磺酸钡(T705)
3.4.6 苯骈三氮唑(T706)
3.4.7 亚硝酸钠(T707)
3.4.8 磷酸酯咪唑啉盐(T708)
3.4.9 N-油酰肌氨酸十八胺盐(T711)
3.4.10氧化石油脂及其皂类(T743)
3.4.11 十二烯基丁二酸(T746)
3.4.12 硬脂酸铝
3.4.13 羊毛脂及其皂类
3.4.14 山梨糖醇酐单油酸酯
3.4.15 其他防锈添加剂
3.5 辅助添加剂
3.5.1 清净剂和分散剂(T101、T102、T103、T109、T152、T154)
3.5.2 抗氧抗腐剂(T202、T203、T204、T205、T206)
3.5.3 极压抗磨剂(T301、T304、T305、T306、T321、T361)
3.5.4 抗氧剂及金属减活剂(T501、T511、T512、T531、T534)
3.5.5 金属减活剂(T551、T561)
3.5.6 黏度指数改进剂(T601、T602、T603)
3.5.7 降凝剂(T801、T803)
3.5.8 抗泡沫剂(T901、T911、T912)
4 防锈油脂
4.1 防锈油脂的防锈原理
4.2 防锈油脂的组成
4.3 防锈油脂的分类与标准
4.3.1 国外防锈油脂的种类和规格
4.3.2 我国防锈油脂的分类和标准
4.4 常见的防锈油脂产品
4.4.1 1、2号防护油
4.4.2 3号防护油
4.4.3 JY清洁润滑防护三用油
4.4.4 1号硬膜防锈油
4.4.5 2号软膜薄层防锈油
4.4.6 ZT工序防锈油
4.4.7 JY-1脂型防锈油
4.4.8 炮用润滑脂
……
5 防锈油脂封存工艺
6 防锈油脂性能评定
7 气相缓蚀技术
8 气相防锈产品
9 气相防锈技术使用工艺
10 防锈试验方法
附录 相关标准(节选)
参考文献
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