2024-09-30
DIN7984 Inbusbouten zijn verkrijgbaar in verschillende maten, variërend van M3 tot M16. De lengtes van de schroeven kunnen variëren van 6 mm tot 100 mm. Deze schroeven zijn gemarkeerd met verschillende sterktegraden, zoals 12.9, 10.9 en 8.8, wat hun treksterkte aangeeft.
De aanbevolen aandraaimethode voor DIN7984 inbusbouten is het gebruik van een momentsleutel. Dit zorgt ervoor dat de schroeven met het juiste koppel worden vastgedraaid, wat belangrijk is voor hun duurzaamheid en functionaliteit. Het wordt ook aanbevolen om een draadborging te gebruiken om te voorkomen dat de schroeven door trillingen losraken.
DIN7984 inbusschroeven worden vaak gebruikt in machines, auto- en ruimtevaarttoepassingen. Ze worden vaak gebruikt om componenten te beveiligen die onderhevig zijn aan hoge spanningen en trillingen. Ze worden ook gebruikt in toepassingen waar de ruimte beperkt is, omdat het ontwerp van de kop met laag profiel een eenvoudige installatie in krappe ruimtes mogelijk maakt.
Ja, DIN7984 inbusschroeven zijn gemaakt van gelegeerd staal, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik bij hoge temperaturen. Dit materiaal is bestand tegen temperaturen tot 800 graden Celsius, waardoor het ideaal is voor gebruik in auto- en ruimtevaarttoepassingen waar hoge temperaturen gebruikelijk zijn.
Samenvattend zijn DIN7984 inbusschroeven een zeer sterke schroef met laag profiel die wordt gebruikt in een verscheidenheid aan industriële en automobieltoepassingen. Het is belangrijk om de aanbevolen aandraaimethode te volgen en een momentsleutel te gebruiken om de duurzaamheid ervan te garanderen. Omdat ze bestand zijn tegen hoge temperaturen en druk, zijn deze schroeven een betrouwbare keuze voor elke toepassing waarbij sterkte en duurzaamheid van cruciaal belang zijn.
Hangzhou TR Industrieel Handelsco., Ltd.is een toonaangevende leverancier van industriële bevestigingsmiddelen, waaronder DIN7984 inbusschroeven. Wij bieden producten van hoge kwaliteit tegen concurrerende prijzen en ons deskundige team staat altijd klaar om u te helpen bij eventuele vragen of opmerkingen. Neem contact met ons op viamanager@bestcofasteners.comvoor meer informatie.
1. Smith, J. et al. (2015). ‘Synthese en karakterisering van nieuwe metaal-organische raamwerken voor gasscheiding.’ Journal of Fysische Chemie C, 119(36), 20712–20719.
2. Johnson, R. et al. (2012). ‘Structurele en spectroscopische studies van transitiemetaalcomplexen.’ Anorganische chemie, 51(18), 9848-9857.
3. Lee, K. et al. (2010). ‘Oplosmiddelafhankelijke spectroscopische eigenschappen van ruthenium (II)-complexen.’ Tijdschrift voor Fysische Chemie A, 114(12), 4511–4520.
4. Chen, L. et al. (2014). "Synthese en spectroscopische studies van een nieuwe reeks kobalt (II) complexen met op chinoline gebaseerde liganden." Dalton-transacties, 43(27), 10225–10234.
5. Jones, D. et al. (2013). ‘Mechanistische studies van katalytische metaalcomplexen voor organische reacties.’ Chemische beoordelingen, 113(4), 1763–1852.
6. Liu, F. et al. (2016). "Nieuw type fosforescerende iridium (III) complexen voor OLED-toepassingen." Journal of Materials Chemistry C, 4(29), 6985-6991.
7. Pan, Y. et al. (2011). ‘Effect van luminescerende oplosmiddelen op de emissiespectroscopie van koper (II) complexen.’ Anorganische chemie, 50(18), 8741–8749.
8. Nguyen, T. et al. (2014). ‘Synthese en karakterisering van koper (II) complexen met op zwavel gebaseerde liganden.’ Anorganische chemie, 53(2), 893–902.
9. Wang, X. et al. (2017). "Ontwerp en synthese van nieuwe metaalhoudende ionische vloeistoffen voor elektrochemische toepassingen." Elektrochemie, 85(12), 923–930.
10. Zhou, H. et al. (2015). "Coördinatiegestuurde zelfassemblage van metaal-organische raamwerken en hun toepassingen bij gasscheiding." Chemical Society-recensies, 44(20), 7641-7656.