Abstract
Salzsprühkorrosion ist einer der Hauptfaktoren für das Versagen von Metallwerkstoffen und verschiedenen Industrieprodukten. Der weltweite wirtschaftliche Schaden durch Salzsprühkorrosion beläuft sich jährlich auf Hunderte von Milliarden US-Dollar. Als zentrales Prüfgerät zur Simulation von Salzsprühkorrosionsumgebungen dient das Salznebelprüfmaschine Die Korrosionsbeständigkeit von Werkstoffen und Produkten kann durch beschleunigte Korrosionsprüfungen schnell bewertet werden, wodurch wichtige Daten für die Qualitätskontrolle sowie die Produktforschung und -entwicklung in der industriellen Fertigung bereitgestellt werden. LISUN YWX/Q-010 Anhand einer Salzsprühnebelprüfmaschine als Forschungsinstrument werden in diesem Artikel systematisch die Grundprinzipien, Industriestandards und Prüfverfahren der Salzsprühkorrosionsprüfung erläutert, die technischen Parameter und Kernvorteile dieses Modells detailliert analysiert und seine Prüfgenauigkeit anhand von Messdaten verifiziert, um so eine praktische Referenz für Korrosionsbeständigkeitsprüfungen in der Automobil-, Elektronik-, Militär- und anderen Branchen zu liefern.
1. Einleitung
In Umgebungen wie der Schifffahrt, Industrieanlagen und im Straßenverkehr sind die Schutzschichten von Metallwerkstoffen und -produkten anfällig für Korrosion durch Salznebel. Chloridionen im Salznebel dringen tief ein, durchdringen die Oxidschicht und die Schutzschicht auf der Materialoberfläche und reagieren elektrochemisch mit den inneren Metallen. Dies führt zu Rost, Leistungsminderung und letztendlich zum Produktversagen. Durch die künstliche Simulation der natürlichen Salznebelbedingungen verkürzt der Salznebelkorrosionstest den Testzyklus von mehreren Jahren in der Natur auf wenige Tage oder Wochen. So wird eine beschleunigte Korrosionsbewertung ermöglicht, die in der Industrie eine unverzichtbare Qualitätsprüfungsmethode darstellt.
Als Kernprodukt von LISUN Gruppe, die LISUN YWX/Q-010 Salznebeltestgerät (für Details: https://www.lisunDas Gerät (group.cn/products/2269.html) hat sich seit über zehn Jahren am Markt bewährt. Es erfüllt zahlreiche internationale und nationale Normen, bietet eine hohe Messgenauigkeit und ist einfach zu bedienen. Es findet breite Anwendung bei Korrosionsbeständigkeitsprüfungen von Elektronikbauteilen, Automobilteilen, Metallwerkstoffen, militärischer Ausrüstung und anderen Bereichen. Dieser Artikel analysiert umfassend die technischen Aspekte und praktischen Anwendungen der Salzsprühnebelprüfung mit diesem Gerät.
2. Prinzipien und Industriestandards der Salzsprühkorrosionsprüfung
2.1 Prüfprinzip
Das Grundprinzip der Salzsprühkorrosionsprüfung besteht darin, mithilfe einer Salzsprühanlage eine chloridionenhaltige Atmosphäre zu simulieren. Dabei wird eine Natriumchloridlösung zerstäubt, um einen gleichmäßigen Salznebel zu erzeugen, der kontinuierlich oder intermittierend auf die Oberfläche der Prüfkörper gesprüht wird. Die Chloridionen im Salznebel werden in den Poren und Rissen der Probenoberfläche adsorbiert, verdrängen und ersetzen den Sauerstoff in der Oxidschicht, wandeln unlösliche Oxide in lösliche Chloride um, zerstören die Passivierung des Materials und verursachen elektrochemische Korrosion. Durch Beobachtung des Korrosionsgrades der Probe innerhalb eines festgelegten Zeitraums (z. B. Rostbildung, Abblättern der Beschichtung) lässt sich die Korrosionsbeständigkeit bestimmen.
2.2 Industrienormen
Die Korrosionsprüfung im Salzsprühnebelverfahren muss strikt den einschlägigen internationalen und nationalen Normen entsprechen, um die Aussagekraft und Vergleichbarkeit der Prüfergebnisse zu gewährleisten. LISUN YWX/Q-010 Die Salzsprühnebelprüfmaschine ist vollständig kompatibel mit einer Reihe von Kernnormen, die die Bereiche Elektrotechnik und Elektronik, Leichtindustrie, Automobilindustrie, Militär und andere Branchen abdecken, darunter:
Inländische Standards: GB/T2423.17 „Umweltprüfung von elektrischen und elektronischen Produkten – Teil 2: Prüfmethoden – Test Ka: Salznebeltest“, GB/T10125 „Korrosionsprüfung unter künstlicher Atmosphäre – Salzsprühtest“, GB/T1771 „Farben und Lacke – Bestimmung der Beständigkeit gegen neutralen Salzsprühnebel“, QB/T 3826 „Prüfverfahren zur Korrosionsbeständigkeit von Metallbeschichtungen und chemischen Behandlungsschichten von Leichtindustrieprodukten – Neutraler Salzsprühnebeltest (NSS)“, usw.;
Internationale Normen: IEC 60068-2-11 „Umweltprüfung – Teil 2-11: Prüfungen – Prüfung Ka: Salznebel“, ASTM-B117 „Standardverfahren für den Betrieb von Salzsprühnebelgeräten“, ASTM-B368 „Standardprüfverfahren für die Kupfer-beschleunigte Essigsäure-Salzsprühprüfung (CASS-Prüfung)“, ISO 9227 „Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären – Salzsprühprüfungen“ usw.;
Militär- und Automobilstandards: MIL-STD-202 „TESTMETHODENSTANDARD DES VERTEIDIGUNGSMINISTERIUMS FÜR ELEKTRONISCHE UND ELEKTRISCHE BAUTEILE“, GJB150 „Umweltprüfverfahren für militärische Ausrüstung“, ISO 16750-4 „Straßenfahrzeuge – Umgebungsbedingungen und Prüfung elektrischer und elektronischer Geräte – Teil 4: Klimatische Belastungen“ usw.
3. Technische Merkmale und Parameter von LISUN YWX/Q-010 Salznebel-Testmaschine
3.1 Technische Kernmerkmale
Das LISUN YWX/Q-010 Die Salzsprühnebelprüfmaschine ist vollständig auf die Prüfanforderungen verschiedener Branchen ausgelegt und bietet drei wesentliche Vorteile:
• Multimodus-Testfunktion: Unterstützt drei Testmodi, darunter kontinuierliches Sprühen, intermittierendes Sprühen und programmierbares Sprühen, und kann den neutralen Salzsprühtest (NSS), den Essigsäure-Salzsprühtest (AASS) und den kupferbeschleunigten Essigsäure-Salzsprühtest (CASS) durchführen und sich so an die Testanforderungen verschiedener Materialien und Produkte anpassen;
• Hochpräzises Steuerungssystem: Verfügt über einen doppelten Schutz durch mechanischen und elektronischen Übertemperaturschutz, mit einer Temperaturhomogenität von ≤ 2℃, einer Temperaturschwankung von ≤ ±0.5℃ und einer stabilen Salzsprühnebel-Absetzrate von 1-2 ml/80 cm²/h (Mittelwert eines 16-stündigen Tests), wodurch die Konsistenz der Testumgebung gewährleistet wird;
• Komfortable Bedienung und sicheres Design: Ausgestattet mit einer gasfederunterstützten Deckelöffnung aus Edelstahl für eine kraftsparende Bedienung; ausgestattet mit mehreren Sicherheitsschutzvorrichtungen wie Alarm bei niedrigem Wasserstand, Übertemperaturalarm und Alarm bei niedrigem Luftdruck; gleichzeitig Standardkonfiguration mit V-förmiger Nut und O-förmigem Rundstab-Probenhalter, einstellbarer Winkel von 20°±5°, geeignet für Proben unterschiedlicher Formen.
3.2 Wichtige technische Parameter
Die detaillierten technischen Parameter des LISUN YWX/Q-010 Die Salzsprühnebelprüfmaschinen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Ihre Größe, ihr Volumen, ihre Leistung und andere Kennzahlen sind optimiert, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Prüfkapazität und Betriebsstabilität zu erzielen:
| Parameterkategorie | Spezifischer Wert |
| Arbeitskammergröße | 1200mm × × 800mm 500mm |
| Äußere kastengröße | 1700mm × × 1150mm 1200mm |
| Arbeitskammervolumen | 480L |
| Volumen des Solebehälters | 32L |
| Energieversorgung | Dreiphasenwechselstrom 380 V/50 Hz (60 Hz anpassbar) |
| Nennleistung | 2.5KW |
| Nutzbarer Stichprobenraum | 1000mm × × 600mm 300mm |
| Deckelöffnungsmethode | Gasdruckfederunterstützung aus Edelstahl |
| Temperaturbereich der Arbeitskammer | Raumtemperatur ~ +55℃ |
| Sättigungsfass-Temperaturbereich | Raumtemperatur ~ +70℃ (erhitzt und filtert Druckluft, um die Kristallisation der Düse zu reduzieren) |
| Temperaturbeständigkeit | Temperaturhomogenität ≤ 2℃, Temperaturschwankung ≤ ±0.5℃ |
| Salzsprühnebel-Absetzrate | 1-2 ml/80 cm²/h (Mittelwert eines 16-stündigen Tests) |
| Testtyp | Neutraltest (NSS), Essigsäuretest (AASS), Kupfer-beschleunigter Salzsprühtest (CASS) |
| Sicherheitsschutzvorrichtungen | Alarm bei niedrigem Wasserstand, doppelter Übertemperaturschutz (mechanisch + elektronisch), Alarm bei niedrigem Luftdruck |
| Anforderung an die Luftquelle | Eingangsdruck über 0.4 MPa, zweistufige Druckregelung, Sprühdruck 0.07~0.17 MPa (einstellbar) |
| Standard-Konfiguration | 1 Set V-förmiges/O-förmiges Gestell, 2 Flaschen Natriumchlorid-Reagenz (500 g/Flasche), 1 rostfreier 5-Liter-Kunststoffeimer, 1 Düse |
| Anforderungen an die Betriebsumgebung | Umgebungstemperatur 5℃~30℃, Innenraumlüftung, relative Luftfeuchtigkeit unter 80% |
4. Salzsprühkorrosionsprüfungsverfahren und gemessene Überprüfung
4.1 Testprozess
Am Beispiel der Prüfung von Autoteilen (verzinktem Stahlblech) wird der Prüfprozess unter Verwendung des LISUN YWX/Q-010 Die Salzsprühnebelprüfmaschine hat folgende Eigenschaften:
• Probenvorbereitung: Wählen Sie 3 verzinkte Stahlblechproben mit den Abmessungen 100 mm × 50 mm aus, wischen Sie das Oberflächenöl mit absolutem Ethanol ab, lassen Sie die Proben an der Luft trocknen und markieren Sie sie.
• Inbetriebnahme der Anlage: Eine 5%ige Natriumchloridlösung in den Solebehälter einspritzen, die Temperatur der Arbeitskammer auf 35℃, die Temperatur des Sättigungsbehälters auf 47℃, die Salzsprühnebel-Absetzrate auf 1.5 ml/80 cm²/h, den Testmodus auf kontinuierliches Sprühen und die Testdauer auf 72 Stunden einstellen;
• Probenplatzierung: Die Proben müssen so auf dem Probengestell befestigt werden, dass die Probenoberfläche einen Winkel von 15°-30° zur Richtung des Salzsprühnebels bildet und der Probenabstand ≥20 mm beträgt, um eine gegenseitige Abschirmung zu vermeiden.
• Starten Sie den Test: Starten Sie die Salzsprühnebelprüfmaschine, die automatisch Temperaturanstieg, Zerstäubung, Sprühvorgang und andere Prozesse durchführt und während des Tests die Temperatur und die Salzsprühnebel-Absetzrate in Echtzeit überwacht;
• Ergebnisauswertung: Nach dem Test werden die Proben entnommen, die oberflächlichen Salzablagerungen mit sauberem Wasser abgespült, die Korrosion nach dem Trocknen beobachtet und die Rostfläche sowie die Haftung der Beschichtung anhand folgender Kriterien bewertet: GB/T10125

4.2 Messdaten und Analyse
Die Testergebnisse von 3 verzinkten Stahlblechproben sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
| Proben-Nr. | Testdauer | Rostflächenverhältnis | Abblättern der Beschichtung | Korrosionsbeständigkeitsgrad |
| 1# | um 72 | 0.80% | Keine Präsentation | Ausgezeichnet |
| 2# | um 72 | 0.60% | Keine Präsentation | Ausgezeichnet |
| 3# | um 72 | 0.70% | Keine Präsentation | Ausgezeichnet |
Die Testergebnisse zeigen, dass der Rostflächenanteil aller drei Proben unter 1 % liegt, ohne dass die Beschichtung abblättert. Dies belegt, dass die Korrosionsbeständigkeit dieser Charge verzinkter Stahlbleche den Industriestandards entspricht. Gleichzeitig wurde während des Tests eine Temperaturschwankung festgestellt. LISUN YWX/Q-010 Die Temperatur der Salzsprühnebelprüfmaschine wird stets innerhalb von ±0.3℃ geregelt, und die durchschnittliche Salzsprühnebel-Absetzrate beträgt 1.48 ml/80 cm²/h, mit minimaler Abweichung vom Sollwert, was die Genauigkeit der Prüfung mit dem Gerät bestätigt.
5. Fazit und Ausblick
Als professionelles Prüfgerät, das mehreren internationalen und nationalen Normen entspricht, LISUN YWX/Q-010 Salznebelprüfmaschine Das Gerät führt Salzsprühnebelprüfungen effizient durch und bietet dank stabiler Temperaturregelung, präziser Einstellung der Salzsprühnebel-Absetzrate und vielfältiger Testfunktionen eine zuverlässige Grundlage für die Qualitätskontrolle in verschiedenen Branchen. Es eignet sich nicht nur für Korrosionsbeständigkeitsprüfungen von Metallwerkstoffen und beschichteten Produkten, sondern findet auch breite Anwendung in der Elektronikindustrie, der Leichtindustrie, der Rüstungsindustrie und weiteren Bereichen und zeichnet sich durch hohe Praktikabilität und Kompatibilität aus.
Mit den stetig steigenden Anforderungen der industriellen Fertigung an die Produktzuverlässigkeit werden intelligente, großflächige und multifunktionale Salzsprühnebelprüfmaschinen zum Entwicklungstrend. Zukünftig werden die LISUN YWX/Q-010 Die Salznebelprüfmaschine kann das Steuerungssystem weiter optimieren, Funktionen wie Fernüberwachung und automatische Datenanalyse hinzufügen und den Umfang der Testumgebungssimulation erweitern, um den Testanforderungen in komplexen Szenarien besser gerecht zu werden und der qualitativ hochwertigen Entwicklung der Industrie einen stärkeren Impuls zu verleihen.
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