తుప్పు పరిశోధన మరియు ఔషధ శుభ్రపరచడం కోసం ఆవిరి వ్యవస్థలు

మీ అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి మేము కుకీలను ఉపయోగిస్తాము. ఈ సైట్‌ను బ్రౌజ్ చేయడం కొనసాగించడం ద్వారా, మీరు మా కుకీల వినియోగానికి అంగీకరిస్తున్నారు. అదనపు సమాచారం.
శుద్ధమైన లేదా స్వచ్ఛమైన ఆవిరి ఫార్మాస్యూటికల్ వ్యవస్థలలో జనరేటర్లు, నియంత్రణ కవాటాలు, పంపిణీ పైపులు లేదా పైప్‌లైన్‌లు, థర్మోడైనమిక్ లేదా సమతుల్య థర్మోస్టాటిక్ ట్రాప్‌లు, ప్రెషర్ గేజ్‌లు, ప్రెషర్ రిడ్యూసర్‌లు, సేఫ్టీ కవాటాలు మరియు వాల్యూమెట్రిక్ అక్యుమ్యులేటర్లు ఉంటాయి.
ఈ భాగాలలో చాలా వరకు 316 L స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్‌తో తయారు చేయబడ్డాయి మరియు ఫ్లోరోపాలిమర్ గాస్కెట్‌లను (సాధారణంగా పాలిటెట్రాఫ్లోరోఎథిలీన్, దీనిని టెఫ్లాన్ లేదా PTFE అని కూడా పిలుస్తారు), అలాగే సెమీ-మెటల్ లేదా ఇతర ఎలాస్టోమెరిక్ పదార్థాలను కలిగి ఉంటాయి.
ఈ భాగాలు వినియోగంలో ఉన్నప్పుడు తుప్పు పట్టడానికి లేదా క్షీణించడానికి గురవుతాయి, ఇది తయారైన క్లీన్ స్టీమ్ (CS) యుటిలిటీ నాణ్యతను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ వ్యాసంలో వివరించిన ప్రాజెక్ట్, నాలుగు CS సిస్టమ్ కేస్ స్టడీస్ నుండి స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ నమూనాలను మూల్యాంకనం చేసింది, ప్రక్రియ మరియు కీలక ఇంజనీరింగ్ వ్యవస్థలపై సంభావ్య తుప్పు ప్రభావాల ప్రమాదాన్ని అంచనా వేసింది, మరియు కండెన్సేట్‌లో రేణువులు మరియు లోహాల కోసం పరీక్షించింది.
తుప్పు పట్టడం వల్ల ఏర్పడే ఉప-ఉత్పత్తులను పరిశోధించడానికి, తుప్పు పట్టిన పైపింగ్ మరియు పంపిణీ వ్యవస్థ భాగాల నమూనాలను ఉంచుతారు. 9 ప్రతి నిర్దిష్ట సందర్భంలో, విభిన్న ఉపరితల పరిస్థితులను మూల్యాంకనం చేశారు. ఉదాహరణకు, ప్రామాణిక బ్లష్ మరియు తుప్పు ప్రభావాలను మూల్యాంకనం చేశారు.
రిఫరెన్స్ నమూనాల ఉపరితలాలపై బ్లష్ డిపాజిట్ల ఉనికిని దృశ్య తనిఖీ, ఆగర్ ఎలక్ట్రాన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ (AES), రసాయన విశ్లేషణ కోసం ఎలక్ట్రాన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ (ESCA), స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ (SEM) మరియు ఎక్స్-రే ఫోటోఎలక్ట్రాన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ (XPS) ఉపయోగించి అంచనా వేశారు.
ఈ పద్ధతులు తుప్పు మరియు నిక్షేపాల యొక్క భౌతిక మరియు పరమాణు లక్షణాలను వెల్లడి చేయగలవు, అలాగే సాంకేతిక ద్రవాలు లేదా తుది ఉత్పత్తుల లక్షణాలను ప్రభావితం చేసే కీలక కారకాలను కూడా నిర్ధారించగలవు.
స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ యొక్క తుప్పు ఉత్పత్తులు అనేక రూపాల్లో ఉండవచ్చు, ఉదాహరణకు ఐరన్ ఆక్సైడ్ పొర (నలుపు లేదా బూడిద రంగు) కింద లేదా పైన ఉపరితలంపై ఐరన్ ఆక్సైడ్ (గోధుమ లేదా ఎరుపు) యొక్క కార్మైన్ పొర ఏర్పడటం2. దిగువకు వలస వెళ్ళే సామర్థ్యం.
ఆవిరి స్టెరిలైజేషన్ తర్వాత స్టెరిలైజేషన్ చాంబర్ మరియు పరికరాలు లేదా కంటైనర్ల ఉపరితలాలపై కనిపించే కణాలు లేదా నిక్షేపాల ద్వారా రుజువైనట్లుగా, నిక్షేపాలు మరింత స్పష్టంగా కనిపించడంతో, ఐరన్ ఆక్సైడ్ పొర (నల్లటి మచ్చ) కాలక్రమేణా మందంగా మారవచ్చు, మరియు వలస కూడా జరుగుతుంది. కండెన్సేట్ నమూనాల ప్రయోగశాల విశ్లేషణ, బురద యొక్క విక్షేప స్వభావాన్ని మరియు CS ద్రవంలో కరిగే లోహాల పరిమాణాన్ని చూపించింది. నాలుగు
ఈ దృగ్విషయానికి అనేక కారణాలు ఉన్నప్పటికీ, సాధారణంగా CS జనరేటరే ప్రధాన కారణం. ఉపరితలాలపై ఎర్రటి ఐరన్ ఆక్సైడ్ (గోధుమ/ఎరుపు) మరియు వెంట్లలో ఐరన్ ఆక్సైడ్ (నలుపు/బూడిద రంగు) కనిపించడం అసాధారణమేమీ కాదు, ఇవి CS పంపిణీ వ్యవస్థ ద్వారా నెమ్మదిగా వ్యాపిస్తాయి. 6
CS పంపిణీ వ్యవస్థ అనేది ఒక శాఖల అమరిక, దీనిలో మారుమూల ప్రాంతాలలో లేదా ప్రధాన హెడర్ మరియు వివిధ శాఖల సబ్-హెడర్ల చివరన ముగిసే బహుళ వినియోగ పాయింట్లు ఉంటాయి. తుప్పు పట్టే అవకాశం ఉన్న నిర్దిష్ట వినియోగ పాయింట్ల వద్ద పీడనం/ఉష్ణోగ్రత తగ్గింపును ప్రారంభించడంలో సహాయపడటానికి ఈ వ్యవస్థలో అనేక రెగ్యులేటర్లు ఉండవచ్చు.
ట్రాప్, డౌన్‌స్ట్రీమ్ పైపింగ్/డిశ్చార్జ్ పైపింగ్ లేదా కండెన్సేట్ హెడర్ ద్వారా ప్రవహించే శుభ్రమైన ఆవిరి నుండి కండెన్సేట్ మరియు గాలిని తొలగించడానికి సిస్టమ్‌లోని వివిధ పాయింట్ల వద్ద ఉంచబడిన పరిశుభ్రమైన డిజైన్ ట్రాప్‌లలో కూడా తుప్పు పట్టవచ్చు.
చాలా సందర్భాలలో, రివర్స్ మైగ్రేషన్ జరిగే అవకాశం ఉంది, దీనిలో తుప్పు నిక్షేపాలు ట్రాప్‌పై పేరుకుపోయి, ప్రక్కనే ఉన్న పైప్‌లైన్‌లు లేదా పాయింట్-ఆఫ్-యూజ్ కలెక్టర్‌లలోకి మరియు వాటిని దాటి పైకి వ్యాపిస్తాయి; ట్రాప్‌లు లేదా ఇతర భాగాలలో ఏర్పడిన తుప్పు, మూలానికి ఎగువన కనబడుతుంది మరియు నిరంతరం దిగువకు, ఎగువకు వ్యాపిస్తుంది.
కొన్ని స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ భాగాలలో డెల్టా ఫెర్రైట్‌తో సహా వివిధ మధ్యస్థం నుండి అధిక స్థాయిల వరకు లోహసంబంధ నిర్మాణాలు కూడా కనిపిస్తాయి. ఫెర్రైట్ స్ఫటికాలు 1–5% అంత తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, అవి తుప్పు నిరోధకతను తగ్గిస్తాయని నమ్ముతారు.
ఫెర్రైట్ ఆస్టెనిటిక్ స్ఫటిక నిర్మాణం వలె తుప్పు నిరోధకతను కలిగి ఉండదు, కాబట్టి ఇది ప్రాధాన్యతగా తుప్పు పడుతుంది. ఫెర్రైట్‌లను ఫెర్రైట్ ప్రోబ్‌తో ఖచ్చితంగా మరియు అయస్కాంతంతో పాక్షికంగా ఖచ్చితంగా గుర్తించవచ్చు, కానీ గణనీయమైన పరిమితులు ఉన్నాయి.
సిస్టమ్ సెటప్ నుండి, ప్రారంభ కమిషనింగ్, మరియు కొత్త CS జనరేటర్ మరియు డిస్ట్రిబ్యూషన్ పైపింగ్ ప్రారంభించడం వరకు, తుప్పు పట్టడానికి దోహదపడే అనేక అంశాలు ఉన్నాయి:
కాలక్రమేణా, ఇటువంటి క్షయకారక మూలకాలు ఇనుము మరియు ఇనుము మిశ్రమాలను కలిసినప్పుడు, మిళితమైనప్పుడు మరియు ఒకదానిపై ఒకటి అతివ్యాప్తి చెందినప్పుడు, అవి క్షయ ఉత్పత్తులను ఉత్పత్తి చేయగలవు. నల్లటి మసి సాధారణంగా మొదట జనరేటర్‌లో కనిపిస్తుంది, ఆ తర్వాత అది జనరేటర్ డిశ్చార్జ్ పైపింగ్‌లో మరియు చివరికి CS పంపిణీ వ్యవస్థ అంతటా కనిపిస్తుంది.
స్ఫటికాలు మరియు ఇతర కణాలతో మొత్తం ఉపరితలాన్ని కప్పి ఉంచే తుప్పు ఉప-ఉత్పత్తుల సూక్ష్మ నిర్మాణాన్ని బహిర్గతం చేయడానికి SEM విశ్లేషణ నిర్వహించబడింది. కణాలు కనిపించే నేపథ్యం లేదా అంతర్లీన ఉపరితలం వివిధ గ్రేడ్‌ల ఇనుము (Fig. 1-3) నుండి సాధారణ నమూనాలైన సిలికా/ఇనుము, ఇసుక, గాజు వంటి, సజాతీయ నిక్షేపాల (Fig. 4) వరకు మారుతూ ఉంటుంది. స్టీమ్ ట్రాప్ బెలోస్‌ను కూడా విశ్లేషించారు (Fig. 5-6).
AES పరీక్ష అనేది స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ యొక్క ఉపరితల రసాయన కూర్పును నిర్ధారించడానికి మరియు దాని తుప్పు నిరోధకతను గుర్తించడానికి ఉపయోగించే ఒక విశ్లేషణాత్మక పద్ధతి. తుప్పు కారణంగా ఉపరితలం క్షీణించినప్పుడు, ఇది పాసివ్ ఫిల్మ్ యొక్క క్షీణతను మరియు ఆ పాసివ్ ఫిల్మ్‌లో క్రోమియం గాఢత తగ్గడాన్ని కూడా చూపిస్తుంది.
ప్రతి నమూనా యొక్క ఉపరితలం యొక్క మూలక కూర్పును వర్గీకరించడానికి, AES స్కాన్‌లను (లోతు వారీగా ఉపరితల మూలకాల సాంద్రత ప్రొఫైల్‌లు) ఉపయోగించారు.
SEM విశ్లేషణ మరియు వృద్ధి కోసం ఉపయోగించిన ప్రతి ప్రదేశం, విలక్షణమైన ప్రాంతాల నుండి సమాచారాన్ని అందించేలా జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేయబడింది. ప్రతి అధ్యయనం, పై కొన్ని అణు పొరల (ఒక్కో పొరకు 10 ఆంగ్‌స్ట్రామ్‌లు [Å]గా అంచనా) నుండి లోహ మిశ్రమం యొక్క లోతు (200–1000 Å) వరకు సమాచారాన్ని అందించింది.
రౌజ్‌లోని అన్ని ప్రాంతాలలో గణనీయమైన పరిమాణంలో ఇనుము (Fe), క్రోమియం (Cr), నికెల్ (Ni), ఆక్సిజన్ (O) మరియు కార్బన్ (C) నమోదు చేయబడ్డాయి. AES డేటా మరియు ఫలితాలు కేస్ స్టడీ విభాగంలో వివరించబడ్డాయి.
ప్రారంభ పరిస్థితుల కోసం మొత్తం AES ఫలితాలు ఉపరితలంపై అసాధారణంగా అధిక సాంద్రతలో Fe మరియు O (ఐరన్ ఆక్సైడ్‌లు) మరియు తక్కువ Cr కంటెంట్ ఉన్న నమూనాలలో బలమైన ఆక్సీకరణ జరుగుతుందని చూపిస్తున్నాయి. ఈ ఎర్రటి పూత వలన విడుదలయ్యే కణాలు ఉత్పత్తిని మరియు ఉత్పత్తితో సంబంధంలో ఉన్న ఉపరితలాలను కలుషితం చేయగలవు.
మచ్చను తొలగించిన తర్వాత, "పాసివేట్ చేయబడిన" నమూనాలలో పాసివ్ ఫిల్మ్ పూర్తిగా పునరుద్ధరించబడింది, Fe కంటే Cr అధిక సాంద్రత స్థాయిలకు చేరుకుంది, Cr:Fe ఉపరితల నిష్పత్తి 1.0 నుండి 2.0 వరకు ఉంది మరియు ఐరన్ ఆక్సైడ్ పూర్తిగా లోపించింది.
Fe, Cr, సల్ఫర్ (S), కాల్షియం (Ca), సోడియం (Na), ఫాస్ఫరస్ (P), నైట్రోజన్ (N), మరియు O మరియు C ల యొక్క మూలకాల సాంద్రతలు మరియు స్పెక్ట్రల్ ఆక్సీకరణ స్థితులను పోల్చడానికి వివిధ గరుకు ఉపరితలాలను XPS/ESCA ఉపయోగించి విశ్లేషించారు (పట్టిక A).
పాసివేషన్ పొరకు దగ్గరగా ఉండే విలువల నుండి బేస్ మిశ్రమ లోహాలలో సాధారణంగా కనిపించే తక్కువ విలువల వరకు Cr కంటెంట్‌లో స్పష్టమైన వ్యత్యాసం ఉంది. ఉపరితలంపై కనిపించే ఇనుము మరియు క్రోమియం స్థాయిలు వివిధ మందాలు మరియు గ్రేడ్‌ల రౌజ్ డిపాజిట్‌లను సూచిస్తాయి. శుభ్రం చేసి, పాసివేట్ చేసిన ఉపరితలాలతో పోలిస్తే, గరుకైన ఉపరితలాలపై Na, C లేదా Ca పెరిగినట్లు XPS పరీక్షలు చూపించాయి.
XPS పరీక్షలో ఐరన్ రెడ్ (నలుపు)లో అధిక స్థాయిలో C ఉన్నట్లు, అలాగే ఎరుపు రంగులో Fe(x)O(y) (ఐరన్ ఆక్సైడ్) ఉన్నట్లు కూడా తేలింది. తుప్పు పట్టే సమయంలో ఉపరితల మార్పులను అర్థం చేసుకోవడానికి XPS డేటా ఉపయోగపడదు, ఎందుకంటే ఇది ఎరుపు రంగు లోహాన్ని మరియు ఆధార లోహాన్ని రెండింటినీ మూల్యాంకనం చేస్తుంది. ఫలితాలను సరిగ్గా మూల్యాంకనం చేయడానికి పెద్ద నమూనాలతో అదనపు XPS పరీక్ష అవసరం.
గత రచయితలు కూడా XPS డేటాను మూల్యాంకనం చేయడంలో ఇబ్బంది పడ్డారు. 10 తొలగింపు ప్రక్రియ సమయంలో చేసిన క్షేత్ర పరిశీలనలు కార్బన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉందని మరియు ప్రాసెసింగ్ సమయంలో సాధారణంగా వడపోత ద్వారా తొలగించబడుతుందని చూపించాయి. ముడతల తొలగింపు చికిత్సకు ముందు మరియు తరువాత తీసిన SEM మైక్రోగ్రాఫ్‌లు ఈ నిక్షేపాల వల్ల కలిగే ఉపరితల నష్టాన్ని వివరిస్తాయి, ఇందులో పిట్టింగ్ మరియు పోరోసిటీ ఉన్నాయి, ఇవి నేరుగా తుప్పును ప్రభావితం చేస్తాయి.
పాసివేషన్ తర్వాత వచ్చిన XPS ఫలితాలు, పాసివేషన్ ఫిల్మ్ తిరిగి ఏర్పడినప్పుడు ఉపరితలంపై Cr:Fe కంటెంట్ నిష్పత్తి చాలా ఎక్కువగా ఉందని చూపించాయి, తద్వారా ఉపరితలంపై తుప్పు రేటు మరియు ఇతర ప్రతికూల ప్రభావాలు తగ్గాయి.
కూపన్ నమూనాలు "యథాతథ" ఉపరితలం మరియు పాసివేట్ చేయబడిన ఉపరితలం మధ్య Cr:Fe నిష్పత్తిలో గణనీయమైన పెరుగుదలను చూపించాయి. ప్రారంభ Cr:Fe నిష్పత్తులను 0.6 నుండి 1.0 పరిధిలో పరీక్షించగా, చికిత్సానంతర పాసివేషన్ నిష్పత్తులు 1.0 నుండి 2.5 వరకు ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రోపాలిష్ చేయబడిన మరియు పాసివేట్ చేయబడిన స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్స్ కోసం ఈ విలువలు 1.5 మరియు 2.5 మధ్య ఉంటాయి.
పోస్ట్-ప్రాసెసింగ్‌కు గురిచేసిన నమూనాలలో, Cr:Fe నిష్పత్తి యొక్క గరిష్ట లోతు (AES ఉపయోగించి నిర్ధారించబడింది) 3 నుండి 16 Å వరకు ఉంది. ఇవి కోల్‌మన్2 మరియు రోల్9 ప్రచురించిన మునుపటి అధ్యయనాల నుండి వచ్చిన డేటాతో సానుకూలంగా సరిపోలుతున్నాయి. అన్ని నమూనాల ఉపరితలాలు Fe, Ni, O, Cr, మరియు C యొక్క ప్రామాణిక స్థాయిలను కలిగి ఉన్నాయి. చాలా నమూనాలలో P, Cl, S, N, Ca, మరియు Na యొక్క తక్కువ స్థాయిలు కూడా కనుగొనబడ్డాయి.
ఈ అవశేషాలు రసాయన క్లీనర్లు, శుద్ధి చేసిన నీరు లేదా ఎలక్ట్రోపాలిషింగ్ వల్ల ఏర్పడతాయి. మరింత విశ్లేషణలో, ఉపరితలంపై మరియు ఆస్టెనైట్ స్ఫటికం యొక్క వివిధ స్థాయిలలో కొంత సిలికాన్ కాలుష్యం కనుగొనబడింది. నీరు/ఆవిరిలోని సిలికా, మెకానికల్ పాలిష్‌లు లేదా CS జనరేషన్ సెల్‌లోని కరిగిపోయిన లేదా చెక్కబడిన సైట్ గ్లాస్ దీనికి మూలంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
CS సిస్టమ్‌లలో కనిపించే తుప్పు ఉత్పత్తులు చాలా తేడాగా ఉంటాయని నివేదించబడింది. ఈ సిస్టమ్‌లలోని మారుతున్న పరిస్థితులు మరియు వాల్వ్‌లు, ట్రాప్‌లు మరియు ఇతర ఉపకరణాల వంటి వివిధ భాగాల అమరిక దీనికి కారణం, ఇవి తుప్పు పట్టే పరిస్థితులకు మరియు తుప్పు ఉత్పత్తులకు దారితీయగలవు.
దీనికి అదనంగా, సరిగ్గా పాసివేట్ చేయని రీప్లేస్‌మెంట్ కాంపోనెంట్‌లు తరచుగా సిస్టమ్‌లోకి ప్రవేశపెట్టబడతాయి. తుప్పు ఉత్పత్తులు CS జనరేటర్ యొక్క డిజైన్ మరియు నీటి నాణ్యత ద్వారా కూడా గణనీయంగా ప్రభావితమవుతాయి. కొన్ని రకాల జనరేటర్ సెట్‌లు రీబాయిలర్‌లు కాగా, మరికొన్ని ట్యూబులర్ ఫ్లాషర్‌లు. CS జనరేటర్‌లు సాధారణంగా శుభ్రమైన ఆవిరి నుండి తేమను తొలగించడానికి ఎండ్ స్క్రీన్‌లను ఉపయోగిస్తాయి, అయితే ఇతర జనరేటర్‌లు బాఫిల్‌లు లేదా సైక్లోన్‌లను ఉపయోగిస్తాయి.
కొన్ని పంపిణీ పైపులో మరియు దానిని కప్పి ఉంచే ఎర్రటి ఇనుముపై దాదాపు ఘనమైన ఇనుప పొరను ఏర్పరుస్తాయి. అడ్డుగోడలు గల బ్లాక్, దాని కింద ఐరన్ ఆక్సైడ్ పొరతో కూడిన నల్లటి ఇనుప పొరను ఏర్పరుస్తుంది మరియు ఉపరితలం నుండి సులభంగా తుడిచివేయగల మసి పొర రూపంలో రెండవ పై ఉపరితల దృగ్విషయాన్ని సృష్టిస్తుంది.
సాధారణంగా, ఈ ఇనుము-ఎరుపు రంగు అవక్షేపం కంటే ఈ ఇనుము-మసి లాంటి అవక్షేపం చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది మరియు ఇది మరింత సులభంగా కదులుతుంది. కండెన్సేట్‌లో ఇనుము యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి పెరగడం వల్ల, పంపిణీ పైపు అడుగున ఉన్న కండెన్సేట్ ఛానల్‌లో ఏర్పడిన బురదలో, ఇనుము బురద పైన ఐరన్ ఆక్సైడ్ బురద కూడా ఉంటుంది.
ఐరన్ ఆక్సైడ్ బ్లష్ కండెన్సేట్ కలెక్టర్ గుండా ప్రయాణించి, డ్రెయిన్‌లో కనిపిస్తుంది మరియు దాని పై పొర ఉపరితలం నుండి సులభంగా రుద్దబడి ఊడిపోతుంది. బ్లష్ యొక్క రసాయన కూర్పులో నీటి నాణ్యత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది.
అధిక హైడ్రోకార్బన్ కంటెంట్ లిప్‌స్టిక్‌లో అధిక మసికి దారితీస్తుంది, అదేవిధంగా అధిక సిలికా కంటెంట్ నునుపైన లేదా నిగనిగలాడే లిప్‌స్టిక్ పొర ఏర్పడటానికి కారణమవుతుంది. ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా, నీటి మట్టాన్ని గుర్తించే గ్లాసులు కూడా తుప్పు పట్టే అవకాశం ఉంది, దీనివల్ల చెత్త మరియు సిలికా వ్యవస్థలోకి ప్రవేశిస్తాయి.
ఆవిరి వ్యవస్థలలో గన్ ఒక ఆందోళన కలిగించే అంశం, ఎందుకంటే మందపాటి పొరలు ఏర్పడి కణాలుగా మారతాయి. ఈ కణాలు ఆవిరి ఉపరితలాలపై లేదా ఆవిరి స్టెరిలైజేషన్ పరికరాలలో ఉంటాయి. కింది విభాగాలు ఔషధాల వల్ల కలిగే సంభావ్య ప్రభావాలను వివరిస్తాయి.
చిత్రాలు 7 మరియు 8లోని యథాతథ SEMలు కేస్ 1లో క్లాస్ 2 కార్మైన్ యొక్క సూక్ష్మస్ఫటిక స్వభావాన్ని చూపుతున్నాయి. ఉపరితలంపై సూక్ష్మ-కణ అవశేషం రూపంలో ఇనుము ఆక్సైడ్ స్ఫటికాల యొక్క ప్రత్యేకంగా దట్టమైన మాతృక ఏర్పడింది. చిత్రాలు 9 మరియు 10లో చూపిన విధంగా, కాలుష్యరహితం చేయబడిన మరియు పాసివేట్ చేయబడిన ఉపరితలాలు తుప్పు నష్టాన్ని చూపించాయి, దీని ఫలితంగా గరుకైన మరియు కొద్దిగా సచ్ఛిద్రమైన ఉపరితల ఆకృతి ఏర్పడింది.
పటం 11లోని NPP స్కాన్, అసలు ఉపరితలం యొక్క ప్రారంభ స్థితిని, దానిపై ఉన్న అధిక ఐరన్ ఆక్సైడ్‌తో చూపిస్తుంది. పాసివేట్ చేయబడిన మరియు డీరౌజ్ చేయబడిన ఉపరితలం (పటం 12) సూచిస్తుంది, పాసివ్ ఫిల్మ్‌లో ఇప్పుడు Fe (నలుపు గీత) కంటే Cr (ఎరుపు గీత) కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంది, ఇది > 1.0 Cr:Fe నిష్పత్తిలో ఉంటుంది. పాసివేట్ చేయబడిన మరియు డీరౌజ్ చేయబడిన ఉపరితలం (పటం 12) సూచిస్తుంది, పాసివ్ ఫిల్మ్‌లో ఇప్పుడు Fe (నలుపు గీత) కంటే Cr (ఎరుపు గీత) కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంది, ఇది > 1.0 Cr:Fe నిష్పత్తిలో ఉంటుంది. పస్సివిరోవన్నయా మరియు ఒబెస్టోచెన్నయా పోవెర్చ్నోస్ట్ (రిస్. 12) దీని గురించి ఆలోచించండి సోడర్‌జానీ Cr (క్రాస్నయా linia) по сравнению с Fe (చెర్నాయ లినియా) при соотношении Cr:Fe > 1,0. నిష్క్రియం చేయబడిన మరియు శక్తిరహితం చేయబడిన ఉపరితలం (పటం 12) సూచిస్తుంది, నిష్క్రియ పొరలో ఇప్పుడు Fe (నలుపు గీత) తో పోలిస్తే Cr (ఎరుపు గీత) పరిమాణం పెరిగింది, ఇక్కడ Cr:Fe నిష్పత్తి > 1.0.钝化和去皱表面(图12)表明,钝化膜现在的Cr(红线)含量高于Fe(黑线:F. 1.0 Cr(红线)含量高于Fe(黑线),Cr:Fe 比率> 1.0。 పస్సివిరోవన్నయా మరియు మోరినిస్టాయ పోవర్చ్నోస్ట్ (రిస్. 12) పోకజీవాట్, చుతో పసివిరోవాన్నయ ప్లెంకా టేప్‌పోస్ట్ రచయిత్రి Cr (క్రాస్నాయా లినియా), ఛేమ్ ఫే (చెర్నాయా లినియా), ప్రై సోట్నోషెని సిఆర్: ఫే > 1,0. పాసివేట్ చేయబడిన మరియు ముడతలు పడిన ఉపరితలం (పటం 12) చూపిస్తుంది, Cr:Fe నిష్పత్తి > 1.0 వద్ద పాసివేట్ చేయబడిన ఫిల్మ్‌లో ఇప్పుడు Fe (నలుపు గీత) కంటే Cr (ఎరుపు గీత) శాతం ఎక్కువగా ఉంది.
65% కంటే ఎక్కువ ఇనుము శాతం ఉన్న ఆధార లోహం మరియు స్కేల్ పొర నుండి, వందల ఆంగ్‌స్ట్రామ్‌ల మందం గల స్ఫటికాకార ఐరన్ ఆక్సైడ్ పొర కంటే పలుచని (< 80 Å) నిష్క్రియాత్మక క్రోమియం ఆక్సైడ్ పొర ఎక్కువ రక్షణను అందిస్తుంది.
నిష్క్రియం చేయబడిన మరియు ముడతలు పడిన ఉపరితలం యొక్క రసాయన కూర్పు ఇప్పుడు నిష్క్రియం చేయబడిన పాలిష్ చేసిన పదార్థాలతో పోల్చదగినదిగా ఉంది. కేస్ 1లోని అవక్షేపం అనేది అక్కడికక్కడే ఏర్పడగల తరగతి 2 అవక్షేపం; అది పేరుకుపోతున్న కొద్దీ, ఆవిరితో పాటు వలసపోయే పెద్ద కణాలు ఏర్పడతాయి.
ఈ సందర్భంలో, కనిపించే తుప్పు పట్టడం వలన తీవ్రమైన లోపాలు లేదా ఉపరితల నాణ్యత క్షీణత ఏర్పడదు. సాధారణ ముడతలు ఉపరితలంపై తుప్పు ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తాయి మరియు కంటికి కనిపించే కణాల బలమైన వలస అవకాశాన్ని తొలగిస్తాయి.
పటం 11లో, AES ఫలితాలు ఉపరితలానికి దగ్గరగా ఉన్న మందపాటి పొరలలో Fe మరియు O (500 Å ఐరన్ ఆక్సైడ్; వరుసగా నిమ్మపచ్చ మరియు నీలి గీతలు) అధిక స్థాయిలో ఉన్నాయని, అవి Fe, Ni, Cr, మరియు O యొక్క డోప్డ్ స్థాయిలకు పరివర్తన చెందుతున్నాయని చూపిస్తున్నాయి. Fe గాఢత (నీలి గీత) ఇతర ఏ లోహం కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంది, ఇది ఉపరితలం వద్ద 35% నుండి మిశ్రమలోహంలో 65% కంటే ఎక్కువగా పెరుగుతుంది.
ఉపరితలం వద్ద, మిశ్రమలోహంలో O స్థాయి (లేత ఆకుపచ్చ గీత) దాదాపు 50% నుండి 700 Å కంటే ఎక్కువ ఆక్సైడ్ ఫిల్మ్ మందం వద్ద దాదాపు సున్నాకి పడిపోతుంది. ఉపరితలం వద్ద Ni (ముదురు ఆకుపచ్చ గీత) మరియు Cr (ఎరుపు గీత) స్థాయిలు చాలా తక్కువగా (< 4%) ఉండి, మిశ్రమలోహం లోతుకు వెళ్ళేకొద్దీ సాధారణ స్థాయిలకు (వరుసగా 11% మరియు 17%) పెరుగుతాయి. ఉపరితలం వద్ద Ni (ముదురు ఆకుపచ్చ గీత) మరియు Cr (ఎరుపు గీత) స్థాయిలు చాలా తక్కువగా (< 4%) ఉండి, మిశ్రమలోహం లోతుకు వెళ్ళేకొద్దీ సాధారణ స్థాయిలకు (వరుసగా 11% మరియు 17%) పెరుగుతాయి. యూరోవ్ని ని (టెమ్నో-జెలెనాయ లినియా) మరియు సిఆర్ (క్రాస్నయ లినియా) చ్రేజ్విచైనో నిస్కీ న పోవెర్చ్నోస్టి (<4%) и увеличивальный ప్రారంభ (11% మరియు 17% соответственно) в గ్లుబినే స్ప్లావా. ఉపరితలం వద్ద Ni (ముదురు ఆకుపచ్చ గీత) మరియు Cr (ఎరుపు గీత) స్థాయిలు చాలా తక్కువగా (<4%) ఉండి, మిశ్రమలోహం లోపలికి వెళ్ళేకొద్దీ సాధారణ స్థాయిలకు (వరుసగా 11% మరియు 17%) పెరుగుతాయి.表面的Ni(深绿线)和Cr(红线)水平极低(< 4%),而在合金深度处增加到正常水平(分别为11% 和17%)。表面的Ni(深绿线)和Cr(红线)水平极低(< 4%),而在合金深度处增加到歌常水平(分别咺11% యూరోవ్ని ని (టెమ్నో-జెలెనాయ లినియా) మరియు సిఆర్ (క్రాస్నయా లినియా) న పోవర్చ్నోస్టి చర్విచైనో నిస్కీ (<4%) и увелично уровня в గ్లుబినే స్ప్లావా (11% మరియు 17% సోట్‌వెట్‌స్ట్వెన్నో). ఉపరితలం వద్ద Ni (ముదురు ఆకుపచ్చ గీత) మరియు Cr (ఎరుపు గీత) స్థాయిలు చాలా తక్కువగా (<4%) ఉండి, మిశ్రమలోహం లోపలికి వెళ్ళేకొద్దీ సాధారణ స్థాయిలకు (వరుసగా 11% మరియు 17%) పెరుగుతాయి.
పటం 12లోని AES చిత్రం, రౌజ్ (ఐరన్ ఆక్సైడ్) పొర తొలగించబడిందని మరియు పాసివేషన్ ఫిల్మ్ పునరుద్ధరించబడిందని చూపిస్తుంది. 15 Å ప్రాథమిక పొరలో, Cr స్థాయి (ఎరుపు గీత) Fe స్థాయి (నలుపు గీత) కంటే ఎక్కువగా ఉంది, ఇది ఒక పాసివ్ ఫిల్మ్. ప్రారంభంలో, ఉపరితలంపై Ni కంటెంట్ 9% ఉండగా, అది Cr స్థాయి (± 16%) కంటే 60–70 Å పైకి పెరిగి, ఆపై 200 Å మిశ్రమలోహ స్థాయికి చేరుకుంది.
2% నుండి మొదలై, కార్బన్ స్థాయి (నీలి గీత) 30 Å వద్ద సున్నాకి పడిపోతుంది. Fe స్థాయి ప్రారంభంలో తక్కువగా (< 15%) ఉండి, తరువాత 15 Å వద్ద Cr స్థాయికి సమానంగా ఉంటుంది మరియు 150 Å వద్ద 65% కంటే ఎక్కువ మిశ్రమలోహ స్థాయికి పెరుగుతూనే ఉంటుంది. Fe స్థాయి ప్రారంభంలో తక్కువగా (< 15%) ఉండి, తరువాత 15 Å వద్ద Cr స్థాయికి సమానంగా ఉంటుంది మరియు 150 Å వద్ద 65% కంటే ఎక్కువ మిశ్రమలోహ స్థాయికి పెరుగుతూనే ఉంటుంది. Уровень Fe вначале низкий (< 15%) 65% ఉదాహరణకు 150 ఎ. Fe స్థాయి ప్రారంభంలో తక్కువగా (< 15%) ఉంటుంది, తరువాత 15 Å వద్ద Cr స్థాయికి సమానమవుతుంది మరియు 150 Å వద్ద 65% కంటే ఎక్కువ మిశ్రమలోహ స్థాయికి పెరుగుతూనే ఉంటుంది. Fe 含量最初很低(< 15%),,后来在15 Å 时等于Cr 含量,并在150 Å 时继续增加到超%的合金含量。 Fe 含量最初很低(< 15%),,后来在15 Å 时等于Cr 含量,并在150 Å 时继续增加到超%的合金含量。 Содержание Fe изначально низкое (< 15 %), позже оно равняется содержанию Cr при 15 Å и продолжается సోడర్‌జనియ స్ప్లావా బోలే 65 % при 150 Å. Fe పరిమాణం ప్రారంభంలో తక్కువగా (< 15%) ఉంటుంది, తరువాత అది 15 Å వద్ద Cr పరిమాణానికి సమానమవుతుంది మరియు 150 Å వద్ద మిశ్రమలోహ పరిమాణం 65% కంటే ఎక్కువగా ఉండే వరకు పెరుగుతూనే ఉంటుంది.30 Å వద్ద ఉపరితలంపై Cr స్థాయిలు 25%కి పెరిగి, మిశ్రమలోహంలో 17%కి తగ్గుతాయి.
ఉపరితలం దగ్గర పెరిగిన O స్థాయి (లేత ఆకుపచ్చ గీత) 120 Å లోతు తర్వాత సున్నాకి తగ్గుతుంది. ఈ విశ్లేషణ బాగా అభివృద్ధి చెందిన ఉపరితల పాసివేషన్ ఫిల్మ్‌ను ప్రదర్శించింది. చిత్రాలు 13 మరియు 14లోని SEM ఫోటోగ్రాఫ్‌లు ఉపరితలం యొక్క 1వ మరియు 2వ ఐరన్ ఆక్సైడ్ పొరల యొక్క గరుకైన, కఠినమైన మరియు పోరస్ స్ఫటికాకార స్వభావాన్ని చూపుతాయి. ముడతలు పడిన ఉపరితలం పాక్షికంగా గుంటలు పడిన గరుకైన ఉపరితలంపై తుప్పు ప్రభావాన్ని చూపుతుంది (చిత్రాలు 18-19).
పటాలు 13 మరియు 14లో చూపిన పాసివేట్ చేయబడిన మరియు ముడతలు పడిన ఉపరితలాలు తీవ్రమైన ఆక్సీకరణను తట్టుకోలేవు. పటాలు 15 మరియు 16 ఒక లోహ ఉపరితలంపై పునరుద్ధరించబడిన పాసివేషన్ ఫిల్మ్‌ను చూపుతున్నాయి.


పోస్ట్ చేసిన సమయం: నవంబర్-17-2022