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沈阳防锈包装材料有限责任公司(以下简称沈阳防锈)创立于1989年,经过23年的发展,目前公司已成为国内规模最大的专业从事以气相防锈材料为主的金属防锈防护材料研究、开发、制造和提供应用服务的国家级高新技术企业。沈阳防锈以气相防锈材料(VCI)为主导产品,致力于打造中国防锈包装的自主品牌,凭借为客户提供全程化服务和个性化的防锈解决方案,在国际金属防锈领域树立了良好的企业形象和品牌知名度。气相防锈技术作为当今世界金属防锈领域中备受关注的高新技术,可有效减少防锈油及清洗用油的使用,可节约能源、减少环境污 相似文献
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气相防锈纸在我国的生产与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
气相防锈纸在我国的生产与应用邱小毛气相防锈纸系一种挥发性防锈包装材料。它是将一种有挥发性的化学缓蚀剂,均匀地涂布在具有较好物理强度的中性纸基上制成。在常温下,纸的表面能够缓慢地散发出一种气体。这种气体能与空气中的水份、二氧化碳、二氧化硫、硫化氢等腐蚀... 相似文献
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文章论述了气相防锈棒封存防锈原理及其特点,详细阐述了防锈棒在不同地区、不同季节的防锈效果,试验证明:气相防锈棒用于身管装备封存防锈效果好。最后,文章对防锈棒在装备上的应用提出了建议。 相似文献
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汽车车门是汽车重要的零部件,做好汽车车门防锈是不可忽视的重要环节。基于此本文从材质的保管运输、焊接工艺、包边打胶工艺、电泳工艺及其他细节问题等五个方面阐述了汽车车门的锈蚀与防锈处理,希望能够给有关工作者提供借鉴。 相似文献
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气相防锈材料及其应用 总被引:2,自引:0,他引:2
金属锈蚀是一个长期困扰人们的难题,金属锈蚀造成的损失极其重大,据美国金属学会统计,全球每年因金属锈蚀造成的经济损失占生产总值的4% ,因锈蚀而报废的金属占总产量的3 0 % ;我国每年因金属锈蚀造成的经济损失达3 0 0 0多亿元。金属锈蚀被喻为工业产品的秘密杀手。一、传统防锈材料和技术金属锈蚀主要是由电化学腐蚀引起的。水、空气中的氧气和金属表面的一些电解质是造成金属锈蚀的主要原因。传统的金属防锈技术即采取各种方法阻止水分、氧气等与金属表面接触,以达到抑制金属锈蚀的目的。常用技术有以下6种:1.涂层防护封存 将油漆、油脂… 相似文献
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锈蚀是电子工业产品在储运过程中较易出现的一种变质或损坏。本文对电子工业产品的锈蚀影响因素进行了分析,介绍了几种常见的防锈包装技术和材料,并对各种防锈包装技术做了特点对比,提出了各种技术的主要应用要求。通过对防锈包装技术的分析和国内外电子工业产品防锈包装现状的介绍,提出了电子工业产品防锈包装的最新发展趋势。 相似文献
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锈蚀是电子工业产品在储运过程中较易出现的一种变质或损坏。本文对电子工业产品的锈蚀影响因素进行了分析,介绍了几种常见的防锈包装技术和材料,并对各种防锈包装技术做了特点对比,提出了各种技术的主要应用要求。通过对防锈包装技术的分析和国内外电子工业产品防锈包装现状的介绍,提出了电子工业产品防锈包装的最新发展趋势。 相似文献
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随着经济的快速发展,我国制造蓬勃发展,但因锈蚀造成的经济损失严重;而大型工程机械出口持续增长,面对海运的特殊环境,机械的防锈十分重要。工程机械的防锈是一个复杂而系统的工程。需从材料、工艺和防锈方法上进行防锈。 相似文献
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军械装备的防锈封存包装 总被引:6,自引:0,他引:6
论述了军械装备在长期存贮过程中的腐蚀危害,分析了造成腐蚀的机理,提出了防锈封存包装的三种工艺方法和包装材料,一般防锈封存包适用于结构简单的军械装备及工卡量具,环境封存包装适用于各种中小型复杂军械装备和精密仪器,封套式防锈封存包装适用于大型复杂军械装置,军械装备采用防锈封存,工艺严格,防锈效果良好。 相似文献
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植酸在气相金属防锈包装中的应用研究 总被引:3,自引:0,他引:3
一、前言气相缓蚀剂在常温下能迅速挥发并充满包装空间,吸附在金属表面,起到阻滞金属腐蚀的防锈作用。具有节约资源、减轻劳动量、拆封即可使用及美化包装等优点,被广泛应用于军工、机械、航空、船舶、仪表、汽车、量具、精密仪器和医疗器械等行业。作为气相防锈纸的有效化学成分,亚硝酸盐类缓蚀剂由于对钢铁制品长期有效的防锈能力和优良的抗盐雾性能,在国内外得到了广泛的使用。但是亚硝基和仲胺在人体内易合成亚硝胺,形成一种强致癌物质,其毒性引起人们的高度重视。研究和开发高效、低毒、多功能气相缓蚀剂是气相缓蚀技术发展的方… 相似文献
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设备生锈是困扰现代企业设备维修与防护的一个重要问题。每年因锈蚀而报废和更换的零部件及机器所花的费用,占了企业维修成本相当大的比例,可以说锈蚀是设备防护的主要敌人之一。 相似文献
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VCI是英文Volatile Corrosion Inhibitor的缩写,我们称它为气相防锈法。这种方法于20世纪40年代在美国研究出来,并开始投人使用。目前,VCI在德国以各种方式应用于储运包装之中。它的原理是阻止金属和介质发生反应,其缓蚀气体由带有极性的有机体在10之至104兆帕压力下形成。通过升华现象,缓蚀气体可以充满整个封闭空间, 相似文献