表面改性贝氏体灰铸铁缸套
耐甲酸腐蚀
经QPQ或氮化氧化表面处理,在甲酸-氯化钠腐蚀介质中比未处理缸套显著减少腐蚀损伤。
Gao, Hao · Wang, Hai-Tao · Zheng, Quan
Materials 2026
具体参数
- 质量损失等效腐蚀深度(未处理)
- {'zh': '97.65', 'en': '97.65'} μm
- 质量损失等效腐蚀深度(未处理)
- {'zh': '146.05', 'en': '146.05'} μm
- 质量损失等效腐蚀深度(氮化氧化处理)
- {'zh': '55.25', 'en': '55.25'} μm
- 质量损失等效腐蚀深度(氮化氧化处理)
- {'zh': '119.00', 'en': '119.00'} μm
- 质量损失等效腐蚀深度(QPQ处理)
- {'zh': '61.45', 'en': '61.45'} μm
- 质量损失等效腐蚀深度(QPQ处理)
- {'zh': '112.55', 'en': '112.55'} μm
- 质量损失(未处理)
- {'zh': '929.8', 'en': '929.8'} mg
- 质量损失(未处理)
- {'zh': '1391.2', 'en': '1391.2'} mg
技术优势
腐蚀深度大幅降低
氮化氧化处理在5 vol%甲酸-NaCl溶液中使质量损失等效腐蚀深度较未处理降低43.42%,在10 vol%下仍降至119.00 μm(未处理146.05 μm)。
表面处理成本可控
氮化氧化和QPQ均为成熟表面处理工艺,无需改变缸套材料,可在现有生产线上实施,为甲醇发动机缸套提供耐蚀方案。
应用场景
- 甲醇发动机缸套:直接更换或改进缸套材料,提高甲醇发动机缸套-活塞环寿命
- 耐腐蚀铸铁部件:为铸铁部件提供耐甲酸腐蚀的表面改性方案
- 表面强化处理:用氮化氧化或QPQ工艺降低铸铁表面腐蚀速率