Jaka jest definicja stali węglowej?
Stal węglowa to stop żelaza z węglem o zawartości węgla od 0.0218% do 2.11%. Znana również jako stal węglowa. - Zwykle zawiera niewielkie ilości krzemu, manganu, siarki i fosforu. Zwykle im wyższa zawartość węgla w stali węglowej, tym większa twardość, wyższa wytrzymałość, ale niższa plastyczność.
Zgodnie z zastosowaniem stal węglowa może być podzielona na stal konstrukcyjną węglową, stal narzędziową węglową i stal konstrukcyjną swobodnie tnącą trzy kategorie, stal konstrukcyjna węglowa jest podzielona na stal konstrukcyjną inżynieryjną i stal konstrukcyjną do produkcji maszyn dwa rodzaje. Zgodnie z metodą wytopu można podzielić na stal z otwartym paleniskiem, stal konwertorową.
Typowy skład chemiczny stali węglowej
Skład chemiczny powszechnie występującej stali węglowej obejmuje węgiel, (C) krzem, mangan, (Si) (, Mn), fosforan (P), siarkę, (S) chrom, (Cr), nikiel, (Cr), nikiel, (Ni) i miedź (Cu).
Węgiel (C): węgiel jest głównym pierwiastkiem stopowym w stali, zwiększa twardość i wytrzymałość stali, ale zbyt wysoka zawartość węgla prowadzi do zmniejszenia wytrzymałości i spawalności stali.
Krzem (Si) : Krzem może poprawić wytrzymałość stali, ale jego wysoki poziom może prowadzić do kruchości na gorąco.
Mangan (Mn): mangan może poprawić wytrzymałość i twardość stali, a także pomaga poprawić wytrzymałość i plastyczność stali.
Fosfor (P) : Fosfor jest zwykle szkodliwym pierwiastkiem w stali, ponieważ zmniejsza jej wytrzymałość i spawalność.
Siarka (S): siarka występuje w stali w postaci siarczku, zmniejsza ciągliwość i wytrzymałość stali, ale odpowiednia ilość siarki może poprawić obrabialność stali poprzez tworzenie siarczku manganu.
Chrom (Cr) : Chrom może poprawić odporność na korozję i twardość stali, jest powszechnie stosowany w produkcji stali nierdzewnej i stali żaroodpornej.
Nikiel (Ni): nikiel może poprawić odporność na korozję i wytrzymałość stali, jest zwykle stosowany w stali nierdzewnej i stali stopowej specjalnego przeznaczenia.
Miedź (Cu): miedź jest zwykle szkodliwym pierwiastkiem w stali, ponieważ może powodować kruchość cieplną, ale w niektórych konkretnych zastosowaniach, takich jak mosiądz, miedź jest niezbędnym pierwiastkiem stopowym.
Różne gatunki stali węglowej różnią się zawartością tych pierwiastków, aby spełnić określone właściwości mechaniczne i wymagania zastosowania. Na przykład skład chemiczny stali węglowej Q215A, zawartość fosforu i siarki, S, P) wynosi odpowiednio mniej niż 0.050% i 0,045%, chromu, (Cr), niklu,,,, Ni) i miedzi (Cu) pozwalają na zawartość resztkową mniejszą niż 0,030%. Kontrola tych składników jest niezbędna do zapewnienia właściwości stali.
Jakie są klasyfikacje stali węglowej?
(1) Ze względu na zastosowanie stal węglową można podzielić na trzy kategorie: stal konstrukcyjną węglową, stal narzędziową węglową i stal konstrukcyjną automatową, stal konstrukcyjną węglową dzieli się na stal budowlaną i stal konstrukcyjną do produkcji maszyn;
(2) Ze względu na metodę wytopu stal można podzielić na stal martenowniczą, stal konwertorową;
(3) Ze względu na metodę odtleniania stal można podzielić na wrzącą (F), uspokojoną (Z), półuspokojoną (b) i specjalnie uspokojoną (TZ);
(4) According to carbon content, carbon steel can be divided into low carbon steel (WC≤0.25%), medium carbon steel (WC0.25%-0.6%) and high carbon steel (WC>0.6%);
(5) Ze względu na jakość stali, stal węglową można podzielić na zwykłą stal węglową (o wyższej zawartości fosforu i siarki), stal węglową wysokiej jakości (o niższej zawartości fosforu i siarki) oraz stal wysokiej jakości (o niższej zawartości fosforu i siarki) i stal o bardzo wysokiej jakości.
Zalety stali węglowej:
1. Wysoka wytrzymałość: wytrzymałość stali węglowej jest stosunkowo wysoka, może ona wytrzymać duże naprężenia i ciśnienia.
2. Wysoka twardość: twardość stali węglowej jest bardzo wysoka, co pozwala na spełnienie wymagań dotyczących twardości w wielu sytuacjach.
3. Dobra odporność na zużycie: stal węglowa może stać się materiałem bardzo odpornym na zużycie po odpowiedniej obróbce cieplnej. Dlatego jest szeroko stosowana w produkcji maszyn, budownictwie, motoryzacji, lotnictwie i innych dziedzinach.
4. Dobra wydajność przetwarzania: stal węglowa może być formowana przez kucie, obróbkę cieplną i inne procesy, a także jest łatwa w obróbce i cięciu. To sprawia, że stal węglowa jest jednym z najpopularniejszych materiałów produkcyjnych.
Wady stali węglowej
1. Łatwo rdzewieje: stal węglowa zawiera żelazo, łatwo ulega erozji tlenowej, parowej i innym metalom, co powoduje rdzę. Jeśli nie zapobiegnie się jej na czas, spowoduje większe uszkodzenie materiału.
2. Silna korozja: W porównaniu ze zwykłą stalą nierdzewną, stal węglowa jest bardziej korozyjna. W niektórych szczególnych środowiskach, takich jak woda morska i inne korozyjne atmosfery, żywotność stali węglowej będzie znacznie ograniczona.
3. Trudność przetwarzania: twardość stali węglowej jest bardzo wysoka, dlatego wymaga bardziej złożonej technologii przetwarzania niż inne materiały podczas przetwarzania i formowania. Dlatego bariery wejścia są wysokie.
4. Łatwe odkształcanie się pod wpływem ciepła: Ponieważ współczynnik rozszerzalności cieplnej stali węglowej jest stosunkowo duży, łatwo ulega ona odkształceniu podczas ogrzewania. Ponadto w niektórych przypadkach wielokrotnego ogrzewania i chłodzenia pojawią się wewnętrzne otwory skurczowe, pęcherzyki i inne problemy jakościowe.
Podsumowując, stal węglowa jako powszechny materiał ma swoje zalety i wady. Wybierając stal węglową, należy kierować się konkretnym obszarem
Tabela gatunków stali odpowiadająca krajowi
|
Chiny |
Niemcy |
Francja |
Międzynarodowy standard |
Japonia |
Szwecja |
Brytania |
Ameryka |
||
|
Wielka Brytania |
HAŁAS |
W-Nr. |
NF |
ISO |
JIS |
SS |
BS |
ASTM |
UNS |
|
|
|||||||||
|
Q195 |
S185 |
1.0035 |
S185 |
HR2 |
- |
- |
S185 |
A285M Gr.B |
- |
|
Q215A |
USt34-2 |
1.0028 |
A34 |
HR1 |
SS330 |
1370 |
040A12 |
A283M Gr.C |
- |
|
A215B |
RSt34-2 |
1.0034 |
A34-2NE |
- |
- |
- |
- |
A573M klasa 58 |
- |
|
Q235A |
S235JR |
1.0037 |
S235JR |
Fe360A |
SS 400 |
1311 |
S235JR |
A570 Gr.A |
K02501 |
|
Q235B |
S235JRG1 |
1.0036 |
S235JRG1 |
Fe360D |
- |
1312 |
S235JRG1 |
A570 Gr.D |
K02502 |
|
Q235C |
S235JRG2 |
1.0038 |
S235JRG2 |
- |
- |
- |
S235JRG2 |
A283M klasa D |
- |
|
Q235D |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Q255A |
Św.44-2 |
1.0044 |
E28-2 |
- |
SM 400A |
1412 |
43B |
A709M klasa 36 |
|
|
Q255D |
- |
- |
- |
- |
SM400B |
- |
- |
- |
- |
|
Q275 |
S275J2G3 |
1.0144 |
S275J2G3 |
Fe430A |
SS490 |
1430 |
S275J2G3 |
- |
K02901 |
|
|
|||||||||
| Uwaga: W nawiasach podano stare numery stali | |||||||||
|
|
|||||||||
|
(2) Wysokiej jakości stal węglowa o strukturze |
|||||||||
| Chiny |
Niemcy |
Francja |
Międzynarodowy standard |
Japonia |
Szwecja |
Brytania |
Ameryka |
||
|
Wielka Brytania |
HAŁAS |
W-Nr |
NF |
ISO |
JIS |
SS14 |
BS |
ASTM/AISI |
UNS |
|
|
|||||||||
|
05F |
D6-2 |
1.0314 |
- |
- |
- |
- |
015A03 |
1005 |
G10050 |
|
08F |
USt4 |
1.0336 |
- |
- |
S9CK |
- |
- |
≈1008 |
- |
|
08 |
- |
- |
XC6 |
- |
- |
- |
040A04 |
1008 |
G10080 |
|
10F |
USt13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
≈1010 |
- |
|
10 |
C10 |
1.0301 |
C10 |
- |
S10C |
1265 |
040A10 |
1010 |
G10100 |
|
15 |
C15 |
1.0401 |
C12 |
- |
S15C |
1350 |
040A15 |
1015 |
G10150 |
|
20 |
C22E |
1.1151 |
C22E |
- |
S20C |
1435 |
C22E |
1020 |
G10200 |
|
25 |
C25E |
1.1158 |
C25E |
C25E4 |
S25C |
- |
C25E |
1025 |
G10250 |
|
30 |
C30E |
1.1178 |
C30E |
C30E4 |
S30C |
- |
C30E |
1030 |
G10300 |
|
35 |
C35E |
1.1181 |
C35E |
C35E4 |
S35C |
1572 |
C35E |
1035 |
G10350 |
|
40 |
C40E |
1.1186 |
C4E |
C40E4 |
S40C |
- |
C40E |
1040 |
G10400 |
|
45 |
C45E |
1.1191 |
C45E |
C45E4 |
S45C |
1660 |
C40E |
1045 |
G10450 |
|
50 |
C50E |
1.1210 |
C50E |
C50E4 |
S50C |
1674 |
C50E |
1050 |
G10500 |
|
55 |
C55E |
1.1203 |
C55E |
C55E4 |
S55C |
1665 |
C55E |
1055 |
G10550 |
|
60 |
C60E |
1.1221 |
C60E |
C60E4 |
- |
1678 |
C60E |
1060 |
G10600 |
|
65 |
Ck67 |
1.1231 |
XC65 |
SL,SM |
- |
1770 |
060A67 |
1065 |
G10650 |
|
15 mln |
15Mn3 |
1.0467 |
12M5 |
- |
- |
1430 |
080A15 |
1016 |
G10160 |
|
20Mn |
21Mn4 |
1.0469 |
20M5 |
- |
- |
1434 |
080A20 |
1022 |
G10220 |
|
25 mln |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
080A25 |
1026 |
G10260 |
|
30Mn |
30Mn4 |
1.1146 |
32M5 |
- |
- |
- |
080A30 |
1033 |
G10330 |
|
35 mln |
36Mn4 |
1.0561 |
32M5 |
- |
- |
- |
080A35 |
1037 |
G1037 |
|
40 mln |
40Mn4 |
1.1157 |
40M5 |
SL,SM |
SWRH42B |
- |
080A40 |
1039 |
G1039 |
|
45 mln |
- |
- |
45M5 |
SL,SM |
SWRH47B |
1672 |
080A47 |
1046 |
G1046 |
|
50 mln |
- |
- |
- |
SL,SM |
SWRH52B |
1674 |
080A52 |
1053 |
G1053 |
|
60 mln |
60Mn3 |
1.0642 |
- |
SL,SM |
S58C |
1678 |
080A62 |
1062 |
- |
|
|
|||||||||
|
2. Numery prętów stalowych konstrukcyjnych są podobne do tabeli |
|||||||||
| Chiny | Niemcy | Francja | Międzynarodowy standard gatunku stali | Japonia | Szwecja | Brytania | Ameryka | ||
|
Wielka Brytania |
HAŁAS |
- |
NF |
ISO |
JIS |
- |
- |
ASTM |
- |
|
Q235 |
- |
- |
FeE235 |
PB240 |
SR235 |
- |
- |
- |
- |
|
20MnSi |
BSt420S |
- |
FeE400 |
RB400 |
SD 390 |
- |
- |
A706M |
- |
|
20MnSiV |
- |
- |
FeTE400 |
RB400W |
- |
- |
- |
A615M |
- |
|
20MnTi |
- |
- |
Węgiel 400 |
RB400 |
SD 390 |
- |
- |
A706M |
- |
|
25MnSi |
- |
- |
Węgiel 400 |
RB400 |
SD 390 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||
|
3, Stop stali konstrukcyjnej stalowa przybliżone porównanie numerów stali |
|||||||||
|
Chiny |
Niemcy |
Francja |
Międzynarodowy standard gatunku stali |
Japonia |
Szwecja | Brytania |
Ameryka |
||
|
Wielka Brytania |
HAŁAS |
W-Nr |
NF |
ISO |
JIS |
SS14 |
BS |
ASTM/AISI |
UNS |
|
20Mn2 |
20Mn6 |
1.1169 |
20M5 |
22Mn6 |
SMn420 |
- |
150M19 |
1320 |
- |
|
30Mn2 |
30Mn5 |
1.1165 |
32M5 |
28Mn6 |
- |
- |
150M28 |
1330 |
G13300 |
|
35Mn2 |
36Mn5 |
1.1167 |
35M5 |
36Mn6 |
SMn433 |
2120 |
150M6 |
1335 |
G13350 |
|
40Mn2 |
- |
- |
40M5 |
42Mn6 |
SMn438 |
- |
- |
1340 |
G13400 |
|
45Mn2 |
46Mn7 |
1.0912 |
45M5 |
- |
SMn443 |
- |
- |
1345 |
G13450 |
|
50Mn2 |
50Mn7 |
1.0913 |
55M5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15MnV |
15MnV5 |
1.5213 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20MnV |
20MnV6 |
1.5217 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
42MnV |
42MnV7 |
1.5223 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
35SiMn |
37MnSi5 |
1.5122 |
38MS5 |
- |
- |
- |
En46S② |
- |
- |
|
42SiMn |
46MnSi4 |
1.5121 |
41S7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
40B |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
170H41 |
14B35 |
- |
|
45B |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14B50 |
- |
|
40MnB |
- |
- |
38MB5 |
- |
- |
- |
185H40 |
- |
- |
|
15Kr |
15Cr3 |
1.7015 |
12C3 |
- |
SCR415 |
15X |
523A14 |
5115 |
G51150 |
|
20kr |
20Cr4 |
1.7027 |
18C3 |
20Cr4 |
SCR420 |
- |
527A20 |
5120 |
G51200 |
|
30Kr |
28Cr4 |
1.7030 |
32C4 |
- |
SCR430 |
- |
530A30 |
5130 |
G51300 |
|
35Kr |
34Cr4 |
1.7033 |
38C4 |
34Cr4 |
SCR435 |
- |
530A36 |
5135 |
G51350 |
|
40Kr |
41Cr4 |
1.7035 |
42C4 |
41Cr4 |
SCR440 |
2245 |
530A40 |
5140 |
G51400 |
|
45Kr |
- |
- |
45C4 |
- |
SCR445 |
- |
- |
5145 |
G51450 |
|
50kr |
- |
- |
50C4 |
- |
- |
- |
- |
5150 |
G51500 |
|
12CrMo |
13CrMoV44 |
1.7335 |
12CD4 |
- |
- |
2216 |
1501-620 |
4119 |
- |
|
12CrMoV |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Cr27 |
- |
- |
|
15CrMo① |
15CrMo5 |
1.7262 |
15CD4.05 |
- |
SCM415 |
- |
1501-620 |
- |
- |
|
20CrMo |
20CrMo5 |
1.7264 |
18CD4 |
18CrMo4 |
SCM420 |
|
CDS12 |
4118 |
G41180 |
|
25CrMo① |
25CrMo5 |
1.7218 |
25CD4 |
- |
- |
2225 |
- |
- |
- |
|
30CrMo |
- |
- |
30CD4 |
- |
SCM430 |
- |
- |
- |
- |
|
35CrMo |
34CrMo4 |
1.7220 |
35CD4 |
34CrMo4 |
SCM435 |
2234 |
708A37 |
4135 |
G41350 |
|
35CrMoV |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
CDS13 |
- |
- |
|
42CrMo |
42CrMo4 |
1.7225 |
42CD |
42CrMo4 |
SCM440 |
2244 |
708M40 |
4140 |
C41400 |
|
35Cr2MoVA |
24CrMo |
1.7733 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
25Cr2Mo1VA |
V55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20Cr3MoWVA |
21CrVMoW12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
38CrMoA1 |
41CrA1Mo7 |
1.8509 |
40 CAD |
41Kr |
- |
2940 |
905M39 |
- |
- |
|
20CrV |
21CrV4 |
1.7510 |
- |
- |
- |
- |
- |
6120 |
- |
|
50CrVA |
51CrV4 |
1.8159 |
, , 50CV4 |
13 |
SUP10 |
2230 |
735A50 |
6150 |
G61500 |
|
15CrMn |
16MnCr5 |
1.7131 |
16MC5 |
- |
- |
2511 |
- |
5115 |
G51150 |
|
20CrMn |
20MnCr5 |
1.7147 |
20MC5 |
20MnCr5 |
SMnC420 |
- |
- |
5120 |
G51200 |
|
20CrMnMo |
- |
- |
- |
- |
SCM421 |
- |
- |
4119 |
- |
|
40CrMnMo |
42CrMo4 |
1.7225 |
- |
42CrMo4 |
SCM440 |
- |
708A42 |
4142 |
G41420 |
|
30CrMnTi |
30MnCrTi4 |
1.8401 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
40CrNi |
40NiCr6 |
1.5711 |
- |
- |
- |
- |
640M40 |
3140 |
G31400 |
|
12CrNi2 |
14NiCr10 |
1.5732 |
14NC11 |
- |
SNC415 |
- |
- |
3415 |
- |
|
12CrNi3 |
14NiCr14 |
1.5752 |
14NC12 |
15NiCr13 |
SNC815 |
- |
665A12 |
3310 |
G33106 |
|
20CrNi3 |
- |
- |
20NC11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
30CrNi3 |
31NiCr14 |
1.5755 |
30NC11 |
- |
SNC836 |
- |
653M31 |
3435 |
- |
|
12Cr2Ni4 |
14NiCr18 |
1.5860 |
12NC15 |
- |
- |
- |
659M15 |
2515 |
- |
|
20Cr2Ni4 |
NiCr14 |
1.5752 |
18NC13 |
|
-SNC815 |
|
-665M13 |
3316 |
- |
|
20CrNiMo |
21NiCrMo2 |
1.6523 |
20NCD2 |
20NiCrMo2 |
SNCM220 |
2506 |
805M20 |
8620 |
G86200 |
|
45CrNiMoVA |
36CrNiMo4 |
1.6511 |
40NCD3 |
- |
SNCM439 |
- |
816M40 |
4340 |
G43400 |
Kontrola jakości procesu produkcji stali węglowej

1
Gorący metal jest poddawany wstępnej obróbce
Aby kontrolować temperaturę stopionego żelaza powyżej 1250 stopni, w trakcie procesu inne pierwiastki w stopionym żelazie muszą zostać oddzielone od operacji, a zawartość innych pierwiastków powinna w miarę możliwości utrzymywać się poniżej 4%, tak aby inne pierwiastki mogły zostać oddzielone przez mieszanie i dodawanie substancji odsiarczających. W tym procesie można również wykorzystać sprzęt żużlowy, aby utrzymać zawartość żużla na poziomie ponad 80%.

2
Wytapianie konwertorowe
Metoda wytopu konwertorowego może poprawić jakość produktów i zmniejszyć zużycie surowców. W procesie wytopu konwertorowego, metody wytopu obejmują metodę konwertora z górnym nadmuchem tlenu, metodę uzupełniania węgla o wysokim nadmuchu i metodę nawęglania węglem o niskim nadmuchu. Przepływ gazu tlenowego pod wysokim ciśnieniem jest zwykle używany do wtryskiwania gorącego metalu do pieca, w tym procesie, ze względu na warunki wysokiej temperatury, reakcję utleniania gorącego metalu i tlenu, tak aby osiągnąć idealną kontrolę temperatury procesu i pozbyć się zakłóceń innych komponentów.

3
Regulacja i kontrola zawartości siarki w stali wysokowęglowej
W procesie rafinacji zwraca się uwagę na operację odsiarczania, zwykle stosuje się metodę reakcji żużlowej, ponieważ reakcja odsiarczania jest reakcją chemiczną, która pochłania energię cieplną. Poprzez metodę reakcji żużlowej wapń, żelazo, aluminium, krzem i inne pierwiastki w stopionej stali reagują z siarką, aby uzyskać efekt odsiarczania. W tym procesie można dodać lub całkowicie wymieszać niektóre katalizatory, które nie wpływają na produkcję. W ten sposób odsiarczanie jest bardziej odpowiednie, a szybkość odsiarczania jest przyspieszona. W procesie rafinacji stali wysokowęglowej stal wysokowęglowa jest bardzo ważna dla regulacji i kontroli zawartości siarki.

4
Kontrola zawartości aluminium w stali wysokowęglowej
W procesie reprodukcji zawartość aluminium w stali wysokowęglowej jest kontrolowana w miarę możliwości w granicach 2%, co może nie tylko poprawić parametry odkształcania wyrobów stalowych, ale także poprawić plastyczność stali wysokowęglowej.

5
Metalurgia kadzi pośredniej
Technologia metalurgii kadzi pośredniej ma na celu głównie zapobieganie ponownemu utlenianiu składników wlewka, tym samym zmniejszając szkody spowodowane problemami utleniania, ta technologia jest głównie w kadzi pośredniej i kadzi pośredniej pomiędzy użyciem długiego wlotu wody, tym samym zmniejszając zawartość zanieczyszczeń, aby zapobiec żużlowi. W tym procesie należy zwrócić uwagę na kontrolę temperatury, aby zmniejszyć szkody tlenków, tak aby poprawić jakość zarodka stali.

6
Technologia mieszania elektromagnetycznego i lekkiego prasowania
Zasada działania technologii mieszania elektromagnetycznego i lekkiego prasowania polega na kontrolowaniu mieszania metali i niemetali w stopionej stali poprzez indukcję pola magnetycznego. Techniki mieszania elektromagnetycznego i lekkiego prasowania - są zazwyczaj stosowane na początku krzepnięcia odlewanego bloku. Ponieważ stopiona stal ma płynność i jest podatna na segregację środkową, można użyć urządzeń emitujących pola magnetyczne, aby kryształy wytwarzane w tym procesie poruszały się w kierunku pola magnetycznego. W tym procesie wielkość siły pola magnetycznego można zmienić, dostosowując wielkość prądu, tak aby zmienić siłę mieszania, tak aby substancja o niskiej temperaturze topnienia została oddzielona.

7
Skuteczna kontrola temperatury wlewania
Kryształy kolumnowe mogą łatwo powodować segregację w środku wlewka. Jednak temperatura odlewania ma pewien wpływ na kryształy kolumnowe. Gdy temperatura wzrasta, średnica cząstek kryształu kolumnowego staje się większa, a zjawisko segregacji staje się bardziej oczywiste. Gdy temperatura jest obniżana, kryształ równoosiowy wlewka rozszerza się, więc w procesie wlewka temperatura powinna być kontrolowana w jak największym stopniu, aby była rozsądna, co sprzyja odkształceniu metalu.
Często Zadawane Pytania
Sichuan Liaofu Special Steel Company.,Ltd
Jakie metody płatności są obsługiwane?
+
-
Stal nierdzewna 304 spełnia międzynarodowe wymagania dotyczące jakości spożywczej, stal nierdzewna 316 nie jest tylko jakością spożywczą lub medyczną. Jednak użycie tej klasy medycznej jako kubka produkcyjnego nie przyniesie dodatkowych korzyści każdemu. Dlaczego nazywa się ją 304 lub 316? Jest to głównie definiowane zgodnie ze składem materiału. Stal nierdzewna 316 nie jest podobna do materiałów mineralnych, po użyciu może uwalniać pewne substancje, aby promować wchłanianie przez człowieka.
Czy mogę anulować zamówienie w dowolnym momencie?
+
-
Stal nierdzewna 304 spełnia międzynarodowe wymagania dotyczące jakości spożywczej, stal nierdzewna 316 nie jest tylko jakością spożywczą lub medyczną. Jednak użycie tej klasy medycznej jako kubka produkcyjnego nie przyniesie dodatkowych korzyści każdemu. Dlaczego nazywa się ją 304 lub 316? Jest to głównie definiowane zgodnie ze składem materiału. Stal nierdzewna 316 nie jest podobna do materiałów mineralnych, po użyciu może uwalniać pewne substancje, aby promować wchłanianie przez człowieka.
Jak mogę otrzymać paragon za zakup?
+
-
Stal nierdzewna 304 spełnia międzynarodowe wymagania dotyczące jakości spożywczej, stal nierdzewna 316 nie jest tylko jakością spożywczą lub medyczną. Jednak użycie tej klasy medycznej jako kubka produkcyjnego nie przyniesie dodatkowych korzyści każdemu. Dlaczego nazywa się ją 304 lub 316? Jest to głównie definiowane zgodnie ze składem materiału. Stal nierdzewna 316 nie jest podobna do materiałów mineralnych, po użyciu może uwalniać pewne substancje, aby promować wchłanianie przez człowieka.
Jaką licencję posiadam?
+
-
Stal nierdzewna 304 spełnia międzynarodowe wymagania dotyczące jakości spożywczej, stal nierdzewna 316 nie jest tylko jakością spożywczą lub medyczną. Jednak użycie tej klasy medycznej jako kubka produkcyjnego nie przyniesie dodatkowych korzyści każdemu. Dlaczego nazywa się ją 304 lub 316? Jest to głównie definiowane zgodnie ze składem materiału. Stal nierdzewna 316 nie jest podobna do materiałów mineralnych, po użyciu może uwalniać pewne substancje, aby promować wchłanianie przez człowieka.
Jak uzyskać dostęp do zakupionego motywu?
+
-
Stal nierdzewna 304 spełnia międzynarodowe wymagania dotyczące jakości spożywczej, stal nierdzewna 316 nie jest tylko jakością spożywczą lub medyczną. Jednak użycie tej klasy medycznej jako kubka produkcyjnego nie przyniesie dodatkowych korzyści każdemu. Dlaczego nazywa się ją 304 lub 316? Jest to głównie definiowane zgodnie ze składem materiału. Stal nierdzewna 316 nie jest podobna do materiałów mineralnych, po użyciu może uwalniać pewne substancje, aby promować wchłanianie przez człowieka.
Jako jeden z wiodących producentów i dostawców stali węglowej w Chinach od 20 lat, serdecznie zapraszamy do zakupu stali węglowej wyprodukowanej w Chinach tutaj, z naszej fabryki. Wszystkie produkty są wysokiej jakości i mają konkurencyjne ceny.













